


Le principe de substitution de Liskov (LSP) expliqué en quelques secondes
Jan 20, 2025 pm 12:14 PMPrincipe de substitution de Liskov (LSP)?: une base SOLIDE pour un code robuste
Le principe de substitution de Liskov (LSP), pierre angulaire des principes SOLID, stipule que les sous-classes doivent être parfaitement interchangeables avec leurs classes parentes sans compromettre la fonctionnalité du programme. En termes simples?: si votre code fonctionne avec une classe parent, il devrait également fonctionner parfaitement avec n'importe lequel de ses enfants.
Exemple illustratif
Envisagez une application d'édition de documents prenant en charge différents types de documents. Le passage d'un document texte à une feuille de calcul ne doit pas perturber les fonctions essentielles telles que l'enregistrement et l'impression. Si la sous-classe de la feuille de calcul supprime ces capacités, le LSP est violé.
Avantages d’adhérer au LSP
- Réutilisabilité améliorée?: Les sous-classes remplacent de manière transparente les classes parentes, améliorant ainsi l'adaptabilité du code.
- Maintenance simplifiée?: Un comportement prévisible rationalise la modification et l'extension du système.
- Flexibilité accrue?: L'ajout de nouvelles sous-classes ne perturbera pas les fonctionnalités existantes, favorisant ainsi l'évolutivité.
Violations LSP?: pièges à éviter
- Comportement imprévu?: La substitution de sous-classe entra?ne des erreurs (par exemple, un smartphone dépourvu d'appels de base).
- Restrictions de la méthode?: Une sous-classe limite les fonctionnalités héritées (par exemple, une classe de compte utilisateur désactivant la réinitialisation du mot de passe).
- Incohérences comportementales?: Une sous-classe se comporte différemment de sa superclasse (par exemple, une sous-classe de pingouin incapable de voler lorsque la classe parent définit le vol).
Mise en ?uvre efficace du LSP
- Maintenir le comportement de la superclasse?: Les sous-classes doivent respecter la fonctionnalité attendue de la classe parent (par exemple, tous les véhicules doivent démarrer et s'arrêter).
- Augmenter, ne pas diminuer?: Développez les méthodes héritées?; ne supprimez pas et ne restreignez pas leurs fonctionnalités.
- Tirer parti de l'abstraction?: Isoler les comportements non applicables à toutes les sous-classes pour maintenir la cohérence et la flexibilité.
Exploration plus approfondie
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GO compile le programme dans un binaire autonome par défaut, la raison principale est la liaison statique. 1. Déploiement plus simple: aucune installation supplémentaire de bibliothèques de dépendances, ne peut être exécutée directement sur les distributions Linux; 2. 3. Prévisibilité et sécurité plus élevées: éviter les risques provoqués par les changements dans les versions externes de la bibliothèque et améliorer la stabilité; 4. Flexibilité de fonctionnement limitée: Impossible de mise à jour à chaud des bibliothèques partagées, et se recompiler et le déploiement sont nécessaires pour corriger les vulnérabilités de dépendance. Ces fonctionnalités sont adaptées aux outils CLI, aux microservices et à d'autres scénarios, mais des compromis sont nécessaires dans les environnements où le stockage est restreint ou repose sur une gestion centralisée.

Pour créer un canal tampon dans GO, spécifiez simplement les paramètres de capacité dans la fonction de faire. Le canal tampon permet à l'opération d'envoi de stocker temporairement les données en cas de récepteur, tant que la capacité spécifiée n'est pas dépassée. Par exemple, Ch: = Make (Chanint, 10) crée un canal tampon qui peut stocker jusqu'à 10 valeurs entières; Contrairement aux canaux non frappés, les données ne seront pas bloquées immédiatement lors de l'envoi, mais les données seront temporairement stockées dans le tampon jusqu'à ce qu'elles soient enlevées par le récepteur; Lorsque vous l'utilisez, veuillez noter: 1. Le réglage de la capacité doit être raisonnable pour éviter les déchets de mémoire ou le blocage fréquent; 2. Le tampon doit empêcher l'accumulation de problèmes de mémoire indéfiniment dans le tampon; 3. Le signal peut être passé par le type de chantruct {} pour enregistrer les ressources; Les scénarios courants incluent le contr?le du nombre de modèles de concurrence et de consommation producteur et de différenciation

GoEnsuresMemorySafetywithoutmanual Management ThroughhroughAutomaticGarBageCollection, nopointeraRITHMetic, SafeConcurrency, AndruntimeCkecks.first, Go’sgarBageColEctorAutomAccilmatmestsunusedMemory, empêchant le sanddanglingpoiners.

GO est idéal pour la programmation système car il combine les performances des langages compilés tels que C avec la facilité d'utilisation et la sécurité des langages modernes. 1. En termes d'opérations de fichiers et de répertoires, le package OS de GO prend en charge la création, la suppression, le renommage et la vérification si les fichiers et les répertoires existent. Utilisez OS.Readfile pour lire l'intégralité du fichier dans une ligne de code, qui convient à l'écriture de scripts de sauvegarde ou d'outils de traitement de journal; 2. 3. En termes de réseau et de concurrence, le package net prend en charge la programmation TCP / UDP, la requête DNS et les ensembles originaux.

Dans le langage GO, l'appel d'une méthode de structure nécessite d'abord de définir la structure et la méthode qui lie le récepteur et l'accès à l'aide d'un numéro de point. Après avoir défini le rectangle de structure, la méthode peut être déclarée via le récepteur de valeur ou le récepteur de pointeur; 1. Utilisez le récepteur de valeur tel que Func (Rrectangle) Area () Int et appelez directement-le via rect.area (); 2. Si vous avez besoin de modifier la structure, utilisez le récepteur de pointeur tel que SetWidth (R * rectangle) de Func (R * R * 3. Lors de l'intégration de la structure, la méthode de structure intégrée sera améliorée et peut être appelée directement par la structure extérieure; 4. GO n'a pas besoin de forcer l'utilisation de Getter / Setter,

Dans GO, une interface est un type qui définit le comportement sans spécifier l'implémentation. Une interface se compose de signatures de méthode, et tout type qui implémente ces méthodes satisfait automatiquement l'interface. Par exemple, si vous définissez une interface de haut-parleur contenant la méthode Speak (), tous les types qui implémentent la méthode peuvent être considérés comme haut-parleur. Les interfaces conviennent à la rédaction de fonctions communes, aux détails de l'implémentation abstrait et à l'utilisation d'objets simulés dans les tests. La définition d'une interface utilise le mot-clé d'interface et répertorie les signatures de la méthode, sans déclarer explicitement le type pour implémenter l'interface. Les cas d'utilisation courants incluent les journaux, le formatage, les abstractions de différentes bases de données ou services et des systèmes de notification. Par exemple, les types de chiens et de robots peuvent implémenter des méthodes Speak et les transmettre à la même Anno

Dans le langage GO, les opérations de cha?ne sont principalement implémentées via le package des cha?nes et les fonctions intégrées. 1.Strings.Contains () est utilisé pour déterminer si une cha?ne contient une sous-cha?ne et renvoie une valeur booléenne; 2.Strings.Index () peut trouver l'emplacement où la sous-cha?ne appara?t pour la première fois, et s'il n'existe pas, il renvoie -1; 3.Strings.ReplaceALL () peut remplacer toutes les sous-cha?nes correspondantes et peut également contr?ler le nombre de remplacements via des cha?nes.replace (); 4.Len () La fonction est utilisée pour obtenir la longueur des octets de la cha?ne, mais lors du traitement de l'Unicode, vous devez prêter attention à la différence entre les caractères et les octets. Ces fonctions sont souvent utilisées dans des scénarios tels que le filtrage des données, l'analyse de texte et le traitement des cha?nes.

ThegoiopackageProvidesInterfacesLikeReaderAndWritertoHandlei / Ooperations UniformlyAcrossources.1.io.Reader'sreadMethoDenablesReadingFromvariousSourcesuchasFilesorHttpResponsses.2.Io.writer'swritethodfacilita
