输出方法:1、Print()函数,可输出到控制台(不接受任何格式化),语法“fmt.Print(str)”;2、Println()函数,可输出到控制台并换行,语法“fmt.Println(tmp)”;3、Printf()函数,只可以打印出格式化的字符串;4、Sprintf()函数,可格式化并返回一个字符串;5、Fprintf()函数,可格式化并输出到“io.Writers”。
本教程操作环境:windows7系统、GO 1.18版本、Dell G3电脑。
Go语言几种输出方式的区别
Print、Println 、Printf
、<strong>Sprintf</strong>
、Fprintf
都是fmt 包中的公共方法,在需要打印信息时需要用到这些函数,那么这些函数有什么区别呢?
Print: 输出到控制台(不接受任何格式化,它等价于对每一个操作数都应用 %v) fmt.Print(str) Println: 输出到控制台并换行 fmt.Println(tmp) Printf : 只可以打印出格式化的字符串。只可以直接输出字符串类型的变量(不可以输出整形变量和整形 等) fmt.Printf("%d",a) Sprintf:格式化并返回一个字符串而不带任何输出。 s := fmt.Sprintf("a %s", "string") fmt.Printf(s) Fprintf:格式化并输出到 io.Writers 而不是 os.Stdout。 fmt.Fprintf(os.Stderr, “an %s\n”, “error”)
需要格式化输出信息时一般选择 Printf,其他时候用 Println
Printf 格式化输出
1、通用占位符:
v 值的默认格式。 %+v 添加字段名(如结构体) %#v 相应值的Go语法表示 %T 相应值的类型的Go语法表示 %% 字面上的百分号,并非值的占位符
2、布尔值:
%t true 或 false
3、整数值:
%b 二进制表示 %c 相应Unicode码点所表示的字符 %d 十进制表示 %o 八进制表示 %q 单引号围绕的字符字面值,由Go语法安全地转义 %x 十六进制表示,字母形式为小写 a-f %X 十六进制表示,字母形式为大写 A-F %U Unicode格式:U+1234,等同于 "U+%04X"
4、浮点数及复数:
%b 无小数部分的,指数为二的幂的科学计数法,与 strconv.FormatFloat中的 'b' 转换格式一致。例如 -123456p-78 %e 科学计数法,例如 -1234.456e+78 %E 科学计数法,例如 -1234.456E+78 %f 有小数点而无指数,例如 123.456 %g 根据情况选择 %e 或 %f 以产生更紧凑的(无末尾的0)输出 %G 根据情况选择 %E 或 %f 以产生更紧凑的(无末尾的0)输出
5、字符串和bytes的slice表示:
%s 字符串或切片的无解译字节 %q 双引号围绕的字符串,由Go语法安全地转义 %x 十六进制,小写字母,每字节两个字符 %X 十六进制,大写字母,每字节两个字符
6、指针:
%p 十六进制表示,前缀 0x
这里没有 'u' 标记。若整数为无符号类型,他们就会被打印成无符号的。类似地,这里也不需要指定操作数的大小(int8,int64)。
7、对于%v来说默认的格式是:
bool: %t int, int8 etc.: %d uint, uint8 etc.: %d, %x if printed with %#v float32, complex64, etc: %g string: %s chan: %p pointer: %p
由此可以看出,默认的输出格式可以使用%v进行指定,除非输出其他与默认不同的格式,否则都可以使用%v进行替代(但是不推荐使用)
8、对于复合对象:
里面的元素使用如下规则进行打印:
struct: {field0 field1 ...} array, slice: [elem0 elem1 ...] maps: map[key1:value1 key2:value2] pointer to above: &{}, &[], &map[]
9、宽度和精度:
宽度是在%之后的值,如果没有指定,则使用该值的默认值,精度是跟在宽度之后的值,如果没有指定,也是使用要打印的值的默认精度.例如:%9.2f,宽度9,精度2
%f: default width, default precision %9f width 9, default precision %.2f default width, precision 2 %9.2f width 9, precision 2 %9.f width 9, precision 0
对数值而言,宽度为该数值占用区域的最小宽度;精度为小数点之后的位数。但对于 %g/%G 而言,精度为所有数字的总数。例如,对于123.45,格式 %6.2f会打印123.45,而 %.4g 会打印123.5。%e 和 %f 的默认精度为6;但对于 %g 而言,它的默认精度为确定该值所必须的最小位数。
对大多数值而言,宽度为输出的最小字符数,如果必要的话会为已格式化的形式填充空格。对字符串而言,精度为输出的最大字符数,如果必要的话会直接截断。
宽度是指"必要的最小宽度". 若结果字符串的宽度超过指定宽度时, 指定宽度就会失效。
若将宽度指定为`*'时, 将从参数中取得宽度值。
紧跟在"."后面的数串表示精度(若只有"."的话,则为".0")。若遇到整数的指示符(`d', `i', `b', `o', `x', `X', `u')的话,精度表示数值部分的长度
若遇到浮点数的指示符(`f')的话,它表示小数部分的位数。
若遇到浮点数的指示符(`e', `E', `g', `G')的话,它表示有效位数
若将精度设为`*'的话,将从参数中提取精度的值
其中对于字符串%s或者浮点类型%f,来说,精度可以截断数据的长度.如下所示.
func main() { a := 123 fmt.Printf("%1.2d\n", a) //123,宽度为1小于数值本身宽度,失效,而精度为2,无法截断整数 b := 1.23 fmt.Printf("%1.1f\n", b) //1.2,精度为1,截断浮点型数据 c := "asdf" fmt.Printf("%*.*s\n", 1, 2, c) //as,利用'*'支持宽度和精度的输入,并且字符串也可以利用精度截断 }
10、其他标志:
+ 总打印数值的正负号;对于%q(%+q)保证只输出ASCII编码的字符。 - 左对齐 # 备用格式:为八进制添加前导 0(%#o),为十六进制添加前导 0x(%#x)或0X(%#X),为 %p(%#p)去掉前导 0x;对于 %q,若 strconv.CanBackquote 返回 true,就会打印原始(即反引号围绕的)字符串;如果是可打印字符,%U(%#U)会写出该字符的Unicode编码形式(如字符 x 会被打印成 U+0078 'x')。 ' ' (空格)为数值中省略的正负号留出空白(% d);以十六进制(% x, % X)打印字符串或切片时,在字节之间用空格隔开 0 填充前导的0而非空格;对于数字,这会将填充移到正负号之后
对于每一个 Printf 类的函数,都有一个 Print 函数,该函数不接受任何格式化,它等价于对每一个操作数都应用 %v。另一个变参函数 Println 会在操作数之间插入空白,并在末尾追加一个换行符
不考虑占位符的话,如果操作数是接口值,就会使用其内部的具体值,而非接口本身。如下所示:
package main import ( "fmt" ) type Sample struct { a int str string } func main() { var i interface{} = Sample{1, "a"} fmt.Printf("%v\n", i) //{1 a} }
11、显示参数占位符:
go中支持显示参数占位符,通过在输出格式中指定其输出的顺序即可,如下所示:
func main() { fmt.Printf("%[2]d, %[1]d\n", 11, 22) //22, 11,先输出第二个值,再输出第一个值 }
12、格式化错误:
如果给占位符提供了无效的实参(如将一个字符串提供给%d),便会出现格式化错误.所有的错误都始于“%!”,有时紧跟着单个字符(占位符),并以小括号括住的描述结尾。
func main() { var i int = 1 fmt.Printf("%s\n", i) //%!s(int=1) }
输出实例
package main import "fmt" import "os" type point struct { x, y int } func main() { //Go 为常规 Go 值的格式化设计提供了多种打印方式。例如,这里打印了 point 结构体的一个实例。 p := point{1, 2} fmt.Printf("%v\n", p) // {1 2} //如果值是一个结构体,%+v 的格式化输出内容将包括结构体的字段名。 fmt.Printf("%+v\n", p) // {x:1 y:2} //%#v 形式则输出这个值的 Go 语法表示。例如,值的运行源代码片段。 fmt.Printf("%#v\n", p) // main.point{x:1, y:2} //需要打印值的类型,使用 %T。 fmt.Printf("%T\n", p) // main.point //格式化布尔值是简单的。 fmt.Printf("%t\n", true) //格式化整形数有多种方式,使用 %d进行标准的十进制格式化。 fmt.Printf("%d\n", 123) //这个输出二进制表示形式。 fmt.Printf("%b\n", 14) //这个输出给定整数的对应字符。 fmt.Printf("%c\n", 33) //%x 提供十六进制编码。 fmt.Printf("%x\n", 456) //对于浮点型同样有很多的格式化选项。使用 %f 进行最基本的十进制格式化。 fmt.Printf("%f\n", 78.9) //%e 和 %E 将浮点型格式化为(稍微有一点不同的)科学技科学记数法表示形式。 fmt.Printf("%e\n", 123400000.0) fmt.Printf("%E\n", 123400000.0) //使用 %s 进行基本的字符串输出。 fmt.Printf("%s\n", "\"string\"") //像 Go 源代码中那样带有双引号的输出,使用 %q。 fmt.Printf("%q\n", "\"string\"") //和上面的整形数一样,%x 输出使用 base-16 编码的字符串,每个字节使用 2 个字符表示。 fmt.Printf("%x\n", "hex this") //要输出一个指针的值,使用 %p。 fmt.Printf("%p\n", &p) //当输出数字的时候,你将经常想要控制输出结果的宽度和精度,可以使用在 % 后面使用数字来控制输出宽度。默认结果使用右对齐并且通过空格来填充空白部分。 fmt.Printf("|%6d|%6d|\n", 12, 345) //你也可以指定浮点型的输出宽度,同时也可以通过 宽度.精度 的语法来指定输出的精度。 fmt.Printf("|%6.2f|%6.2f|\n", 1.2, 3.45) //要最对齐,使用 - 标志。 fmt.Printf("|%-6.2f|%-6.2f|\n", 1.2, 3.45) //你也许也想控制字符串输出时的宽度,特别是要确保他们在类表格输出时的对齐。这是基本的右对齐宽度表示。 fmt.Printf("|%6s|%6s|\n", "foo", "b") //要左对齐,和数字一样,使用 - 标志。 fmt.Printf("|%-6s|%-6s|\n", "foo", "b") //到目前为止,我们已经看过 Printf了,它通过 os.Stdout输出格式化的字符串。Sprintf 则格式化并返回一个字符串而不带任何输出。 s := fmt.Sprintf("a %s", "string") fmt.Println(s) //你可以使用 Fprintf 来格式化并输出到 io.Writers而不是 os.Stdout。 fmt.Fprintf(os.Stderr, "an %s\n", "error") }
以上是go语言中的输出方法有哪些的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

GoimpactsdevelopmentPositationalityThroughSpeed,效率和模拟性。1)速度:gocompilesquicklyandrunseff,ifealforlargeprojects.2)效率:效率:ITScomprehenSevestAndArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdArdEcceSteral Depentencies,增强开发的简单性:3)SimpleflovelmentIcties:3)简单性。

C 更适合需要直接控制硬件资源和高性能优化的场景,而Golang更适合需要快速开发和高并发处理的场景。1.C 的优势在于其接近硬件的特性和高度的优化能力,适合游戏开发等高性能需求。2.Golang的优势在于其简洁的语法和天然的并发支持,适合高并发服务开发。

Golang在实际应用中表现出色,以简洁、高效和并发性着称。 1)通过Goroutines和Channels实现并发编程,2)利用接口和多态编写灵活代码,3)使用net/http包简化网络编程,4)构建高效并发爬虫,5)通过工具和最佳实践进行调试和优化。

Go语言的核心特性包括垃圾回收、静态链接和并发支持。1.Go语言的并发模型通过goroutine和channel实现高效并发编程。2.接口和多态性通过实现接口方法,使得不同类型可以统一处理。3.基本用法展示了函数定义和调用的高效性。4.高级用法中,切片提供了动态调整大小的强大功能。5.常见错误如竞态条件可以通过gotest-race检测并解决。6.性能优化通过sync.Pool重用对象,减少垃圾回收压力。

Go语言在构建高效且可扩展的系统中表现出色,其优势包括:1.高性能:编译成机器码,运行速度快;2.并发编程:通过goroutines和channels简化多任务处理;3.简洁性:语法简洁,降低学习和维护成本;4.跨平台:支持跨平台编译,方便部署。

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