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Table des matières
Qu'est-ce qu'un générique? Pourquoi en avez-vous besoin?
Comment définir une fonction générique?
Les contraintes de type et l'utilisation de tout
Exemple de scénarios pratiques: structure de données générale

GO GéNéRIEL

Jul 13, 2025 am 02:38 AM
go Generics

Le r?le principal des génériques dans GO 1.18 est d'adapter plusieurs types via une seule copie du code pour réduire la logique en double. 1. Les génériques permettent la définition des paramètres de type afin que les fonctions ou les structures puissent gérer différents types de données; 2. Usages typiques tels que la fusion des sumsits et des sumfloats en une fonction de somme; 3. Les contraintes de type restreignent les types disponibles, tels que l'utilisation d'int | float64 ou tout pour accepter des types; 4. Les scénarios pratiques comprennent les implémentations de structures de données générales telles que les piles; 5. Lorsque vous les utilisez, veillez à éviter une sur-dépendance sur n'importe quelle pour maintenir la sécurité du type. La compréhension des génériques peut aider à améliorer la réutilisabilité du code et la maintenance.

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Go Generics commence à zéro: utilisation simple et scénarios pratiques

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Après l'introduction de génériques dans GO 1.18, beaucoup de gens pensaient que cela avait "l'air utile", mais ils ne savaient pas quand ni comment les utiliser. En fait, l'objectif principal des génériques est d'écrire une copie du code et de s'adapter à plusieurs types . Tous les endroits ne sont pas nécessaires pour les génériques, mais les utiliser là où ils conviennent peuvent réduire considérablement la logique en double.


Qu'est-ce qu'un générique? Pourquoi en avez-vous besoin?

Les génériques ne sont pas un nouveau concept, ils ont existé dans des langues telles que Java et C #. La conception générique de Go est relativement concise, principalement pour résoudre un point de douleur: le problème de répétition des fonctions ou des structures lorsqu'il s'agit de différents types .

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Par exemple, vous avez écrit une fonction SumInts pour calculer la somme des tranches entières, puis rédigé un SumFloats pour calculer la somme des tranches à virgule flottante. Ils sont logiquement les mêmes, mais les types sont différents. Pour le moment, vous pouvez utiliser des génériques pour fusionner ces deux fonctions en une seule.


Comment définir une fonction générique?

La clé pour définir une fonction générique est d'introduire des paramètres de type, de les mettre après le nom de la fonction et de les envelopper entre crochets.

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 func sum [t int | float64] (nums [] t) t {
    var total t
    pour _, num: = range nums {
        Total = num
    }
    Retour total
}

Ce code signifie:

  • T est un paramètre de type
  • T peut être int ou float64
  • La fonction peut utiliser T comme des types normaux

La méthode d'appel est également très intuitive:

 INTS: = [] int {1, 2, 3}
fmt.println (sum (INTS)) // sortie 6

flots: = [] float64 {1.5, 2,5, 3,0}
fmt.println (sum (flots)) // sortie 7

Remarque: GO ne prend pas en charge la dérivation de type automatique à tous les cas, vous devrez parfois spécifier explicitement les paramètres de type, tels que Sum[int](...) .


Les contraintes de type et l'utilisation de tout

Dans GO Generics, nous utilisons des "contraintes de type" pour limiter les types qui peuvent être transmis. Par exemple, l'exemple précédent utilise int | float64 , ce qui signifie que seuls ces deux types sont acceptés.

Si vous souhaitez que la fonction accepte n'importe quel type, vous pouvez utiliser any (en fait l'alias pour interface{} ):

 func printall [t any] (items [] t) {
    pour _, élément: = éléments de plage {
        fmt.println (article)
    }
}

Cette fonction peut imprimer tout type de contenu de tranche.

Mais soyez prudent qu'une fois que vous any utilisez, vous perdez le contr?le du type spécifique, et vous ne pouvez pas faire les opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division. Il n'est recommandé que lorsque un comportement spécifique n'est pas requis.


Exemple de scénarios pratiques: structure de données générale

L'une des utilisations les plus courantes des génériques est de créer des structures de données communes. Par exemple, vous pouvez écrire une structure de pile générale:

 Type Stack [t any] struct {
    Articles [] t
}

func (s * pile [t]) push (item t) {
    s.items = annexe (S.Items, article)
}

func (s * pile [t]) pop () t {
    Si Len (S.Items) == 0 {
        var zéro t
        retourner zéro
    }
    Dernier: = S.Items [Len (S.Items) -1]
    S.Items = S.Items [: Len (S.Items) -1]
    retour en dernier
}

Ensuite, vous pouvez utiliser:

 s: = pile [int] {}
S.Push (1)
S.Push (2)
fmt.println (s.pop ()) //

L'avantage de cette écriture est qu'il ne nécessite pas que la logique soit implémentée séparément pour chaque type.


Fondamentalement, c'est tout. Les génériques ne sont pas des clés ma?tres, mais cela résout le problème du code en double. Cela peut être un peu emmêlé lorsque vous contactez pour la première fois, en particulier la pièce de contrainte de type. Il est recommandé de commencer par des exemples simples, tels que des fonctions génériques, puis d'essayer progressivement les structures et les interfaces génériques. Tant que vous comprenez comment fonctionnent les paramètres de type, de nombreux problèmes peuvent être résolus facilement.

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