Go 语言控制台输入&生成随机数

简介: Go 语言控制台输入&生成随机数

1. 不同基础类型之间的转化



对于不同的基础类型之间的转化,Go 提供了 strconv包。它实现了字符串与其他基本数据类型之间的转化。

其中最常用的数值转化函数是Atoi和ltoa

Atoi 方法可以将字符串类型的数值直接转化为int类型的数值,而 ltoa 可以将 int 类型的数值转化为string类型的值。

示例:控制台输入一个数值,进行数据大小的比较

package main
import (
 "fmt"
 "strconv"
)
func main() {
 var number string
 fmt.Println("请输入一个整数:")
 //控制台输入,&指定一个地址
 fmt.Scan(&number)
 fmt.Println("数值是: ", number)
 fmt.Printf("数据类型是:%T", number)
 //数据类型转换string——》int
 //空白标识符接受err数值
 value, _ := strconv.Atoi(number)
 //数值判断
 fmt.Printf("转换后的数据类型是: %T\n", value)
 if value > 100 {
  fmt.Println("数值较大")
 } else {
  fmt.Println("数值较小")
 }
}

2387773-20220323193131070-242354497.png2387773-20220323193142511-1404662091.png2387773-20220323193150272-1675910975.png


2. Go 语言随机数


go语言中的随机数应该说是伪随机

math/rand 包实现了伪随机数生成器

在go语言中随机数需要设置种子,如果不设置种子,随机数每次运行的结果相同

默认种子是1,且相同种子产生的随机数是相同的

为了保证种子不是固定的,使用time这个包来调取当前时间,采用当前时间的纳秒作为种子来生成随机数

示例

package main
import (
 "fmt"
 "math/rand"
 "time"
)
func main() {
 rand.Seed(time.Now().Unix())
 for i := 0; i < 10; i++ {
  value := rand.Intn(10)//Intn(10) 左闭右开区间 [0,10)
  fmt.Println(value) 
 }
}

//执行结果如下

0

4

4

4

5

8

9

4

4

7



这里有二个,不能选错

2387773-20220323193251939-569424608.png


//猜商品价格,商品高低,商品价格随机生成[0-300)
//如果你输入的价格大于商品价格则提示价格过高
//如果你输入的价格低于商品价格提示价格过低,直到猜中商品价格为止,并统计猜的次数
package main
import (
 "fmt"
 "math/rand"
 "time"
)
func main() {
 var (
  price int
  count int
 )
 rand.Seed(time.Now().Unix())
 real_price := rand.Intn(300)
 for {
  fmt.Println("请输入价格:")
  fmt.Scan(&price)
  switch {
  case price == real_price:
   count++
   fmt.Println("恭喜你猜对价格,价格为:", real_price)
   goto TAG
  case price > real_price:
   count++
   fmt.Println("价格过高,请重新输入!")
   continue
  default:
   count++
   fmt.Println("价格过低,请重新输入!")
   continue
  }
 }
TAG:
 fmt.Println("总共猜的次数为:", count)
}
//终端交互结果如下
PS D:\goproject\src\dev_code\test01\example4\main> go run .\main.go
请输入价格:
100
价格过低,请重新输入!
请输入价格:
200
价格过低,请重新输入!
请输入价格:
280
价格过高,请重新输入!
请输入价格:
270
价格过高,请重新输入!
请输入价格:
260
价格过高,请重新输入!
请输入价格:
250
价格过高,请重新输入!
请输入价格:
240
价格过低,请重新输入!
请输入价格:
245
价格过高,请重新输入!
请输入价格:
243
价格过高,请重新输入!
请输入价格:
242
恭喜你猜对价格,价格为: 242
总共猜的次数为: 10


//方法二
package main
import (
 "fmt"
 "math/rand"
 "time"
)
func main() {
 var (
  price int
  count int
 )
 rand.Seed(time.Now().Unix())
 real_price := rand.Intn(300)
 for {
  fmt.Println("请输入价格:")
  fmt.Scan(&price)
  if price == real_price {
   count++
   fmt.Println("恭喜猜对价格!商品的价格为:", real_price)
   break
  }
  if price > real_price {
   count++
   fmt.Println("价格过高,请重新输入!")
  } else {
   count++
   fmt.Println("价格过低,请重新输入!")
   continue
  }
 }
 fmt.Println("总共猜了:", count, "次!")
}

//输出结果


请输入价格:

100

价格过低,请重新输入!

请输入价格:

500

价格过高,请重新输入!

请输入价格:

400

价格过高,请重新输入!

请输入价格:

300

价格过高,请重新输入!

请输入价格:

200

价格过高,请重新输入!

请输入价格:

150

价格过高,请重新输入!

请输入价格:

140

价格过高,请重新输入!

请输入价格:

130

价格过高,请重新输入!

请输入价格:

122

价格过低,请重新输入!

请输入价格:

126

价格过低,请重新输入!

请输入价格:

128

恭喜猜对价格!商品的价格为: 128

总共猜了: 11 次!


3. 高并发输入解析


大致流程如下


用户往程序控制台进行输入,当出现高并发读写的时候,所以的线程不一定能处理过来,这时候就把请求收纳到缓冲区中;

使用bufio.NewReader(os.Stdin)可以建立缓冲区,并把数据从控制台拿到缓冲区);

使用ReadLine()方式把数据从缓冲区拿到程序中,判断数据中的是否存在报错,有错误交给Err()处理并输出报错信息,而正确的字符串则提取出来给程序去使用。


示例:

package main
import (
 "bufio"
 "fmt"
 "os"
)
func main() {
 fmt.Println("请输入内容:")
 str1 := getInput()
 fmt.Println(str1)
}
//缓冲区控制台写入
func getInput() string {
 //bufio 缓冲区从控制台中读取输入的信息,缓冲区名为in
 in := bufio.NewReader(os.Stdin)
 //从缓冲区读取字符串信息
 str, _, err := in.ReadLine()
 if err != nil {
  return err.Error()
 }
 return string(str)
}



//终端输出结果如下

请输入内容:

hello

hello



示例

使用Scan()相比于上面的方法,可以自定义报错信息,代码更简洁方便

package main
import (
 "bufio"
 "fmt"
 "os"
)
func main() {
 fmt.Println("请输入内容:")
 str1 := getInputByScanner()
 fmt.Println(str1)
}
func getInputByScanner() string {
 var str string
 //使用os.Stdin开始输入流
 in := bufio.NewScanner(os.Stdin)
 if in.Scan() {
  str = in.Text()
 } else {
  str = "Find input error"
 }
 return str
}

//结果如下

请输入内容:

hello

hello



 

目录
打赏
0
0
0
0
8
分享
相关文章
监控局域网其他电脑:Go 语言迪杰斯特拉算法的高效应用
在信息化时代,监控局域网成为网络管理与安全防护的关键需求。本文探讨了迪杰斯特拉(Dijkstra)算法在监控局域网中的应用,通过计算最短路径优化数据传输和故障检测。文中提供了使用Go语言实现的代码例程,展示了如何高效地进行网络监控,确保局域网的稳定运行和数据安全。迪杰斯特拉算法能减少传输延迟和带宽消耗,及时发现并处理网络故障,适用于复杂网络环境下的管理和维护。
揭秘 Go 语言中空结构体的强大用法
Go 语言中的空结构体 `struct{}` 不包含任何字段,不占用内存空间。它在实际编程中有多种典型用法:1) 结合 map 实现集合(set)类型;2) 与 channel 搭配用于信号通知;3) 申请超大容量的 Slice 和 Array 以节省内存;4) 作为接口实现时明确表示不关注值。此外,需要注意的是,空结构体作为字段时可能会因内存对齐原因占用额外空间。建议将空结构体放在外层结构体的第一个字段以优化内存使用。
|
2月前
|
Go 语言入门指南:切片
Golang中的切片(Slice)是基于数组的动态序列,支持变长操作。它由指针、长度和容量三部分组成,底层引用一个连续的数组片段。切片提供灵活的增减元素功能,语法形式为`[]T`,其中T为元素类型。相比固定长度的数组,切片更常用,允许动态调整大小,并且多个切片可以共享同一底层数组。通过内置的`make`函数可创建指定长度和容量的切片。需要注意的是,切片不能直接比较,只能与`nil`比较,且空切片的长度为0。
Go 语言入门指南:切片
|
2月前
|
公司局域网管理系统里的 Go 语言 Bloom Filter 算法,太值得深挖了
本文探讨了如何利用 Go 语言中的 Bloom Filter 算法提升公司局域网管理系统的性能。Bloom Filter 是一种高效的空间节省型数据结构,适用于快速判断元素是否存在于集合中。文中通过具体代码示例展示了如何在 Go 中实现 Bloom Filter,并应用于局域网的 IP 访问控制,显著提高系统响应速度和安全性。随着网络规模扩大和技术进步,持续优化算法和结合其他安全技术将是企业维持网络竞争力的关键。
53 2
公司局域网管理系统里的 Go 语言 Bloom Filter 算法,太值得深挖了
eino — 基于go语言的大模型应用开发框架(二)
本文介绍了如何使用Eino框架实现一个基本的LLM(大语言模型)应用。Eino中的`ChatModel`接口提供了与不同大模型服务(如OpenAI、Ollama等)交互的统一方式,支持生成完整响应、流式响应和绑定工具等功能。`Generate`方法用于生成完整的模型响应,`Stream`方法以流式方式返回结果,`BindTools`方法为模型绑定工具。此外,还介绍了通过`Option`模式配置模型参数及模板功能,支持基于前端和用户自定义的角色及Prompt。目前主要聚焦于`ChatModel`的`Generate`方法,后续将继续深入学习。
350 7
企业监控软件中 Go 语言哈希表算法的应用研究与分析
在数字化时代,企业监控软件对企业的稳定运营至关重要。哈希表(散列表)作为高效的数据结构,广泛应用于企业监控中,如设备状态管理、数据分类和缓存机制。Go 语言中的 map 实现了哈希表,能快速处理海量监控数据,确保实时准确反映设备状态,提升系统性能,助力企业实现智能化管理。
38 3
|
2月前
|
【02】客户端服务端C语言-go语言-web端PHP语言整合内容发布-优雅草网络设备监控系统-2月12日优雅草简化Centos stream8安装zabbix7教程-本搭建教程非docker搭建教程-优雅草solution
【02】客户端服务端C语言-go语言-web端PHP语言整合内容发布-优雅草网络设备监控系统-2月12日优雅草简化Centos stream8安装zabbix7教程-本搭建教程非docker搭建教程-优雅草solution
92 20
eino — 基于go语言的大模型应用开发框架(一)
Eino 是一个受开源社区优秀LLM应用开发框架(如LangChain和LlamaIndex)启发的Go语言框架,强调简洁性、可扩展性和可靠性。它提供了易于复用的组件、强大的编排框架、简洁明了的API、最佳实践集合及实用的DevOps工具,支持快速构建和部署LLM应用。Eino不仅兼容多种模型库(如OpenAI、Ollama、Ark),还提供详细的官方文档和活跃的社区支持,便于开发者上手使用。
301 8
Go 语言中的 Sync.Map 详解:并发安全的 Map 实现
`sync.Map` 是 Go 语言中用于并发安全操作的 Map 实现,适用于读多写少的场景。它通过两个底层 Map(`read` 和 `dirty`)实现读写分离,提供高效的读性能。主要方法包括 `Store`、`Load`、`Delete` 等。在大量写入时性能可能下降,需谨慎选择使用场景。
Go语言实战:错误处理和panic_recover之自定义错误类型
本文深入探讨了Go语言中的错误处理和panic/recover机制,涵盖错误处理的基本概念、自定义错误类型的定义、panic和recover的工作原理及应用场景。通过具体代码示例介绍了如何定义自定义错误类型、检查和处理错误值,并使用panic和recover处理运行时错误。文章还讨论了错误处理在实际开发中的应用,如网络编程、文件操作和并发编程,并推荐了一些学习资源。最后展望了未来Go语言在错误处理方面的优化方向。
AI助理

你好,我是AI助理

可以解答问题、推荐解决方案等