100天精通Golang(基础入门篇)——第6天: 深入解析Go语言中的运算符

本文涉及的产品
公共DNS(含HTTPDNS解析),每月1000万次HTTP解析
云解析 DNS,旗舰版 1个月
全局流量管理 GTM,标准版 1个月
简介: 100天精通Golang(基础入门篇)——第6天: 深入解析Go语言中的运算符

🌷 博主 libin9iOak带您 Go to Golang Language.✨

🦄 个人主页——libin9iOak的博客🎐
🐳 《面试题大全》 文章图文并茂🦕生动形象🦖简单易学!欢迎大家来踩踩~🌺
🌊 《IDEA开发秘籍》学会IDEA常用操作,工作效率翻倍~💐
🪁 希望本文能够给您带来一定的帮助🌸文章粗浅,敬请批评指正!🐥


摘要:

本文将介绍Golang中的各种运算符,包括算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、位运算符和赋值运算符。我们还将探讨运算符的优先级,以帮助读者更好地理解和使用Golang的运算符。

引言:

Golang是一种功能强大且易于学习的编程语言,它在开发高性能应用程序和分布式系统方面表现出色。熟练掌握Golang的基础知识对于成为一名优秀的开发人员至关重要。在本系列教程的基础入门篇中,我们将深入探讨Golang中的各个方面,从而帮助读者打下坚实的基础。本篇文章将专注于运算符,它们在编程中起着至关重要的作用。

运算符

表达式:(a + b) * c

a,b,c叫做操作数
+,*,叫做运算符

一、运算符

1.1 算术运算符

+ - * / %(求余) ++ --

代码案例:

package main
import "fmt"
func main() {
  /*
    算术运算符:+,-,*,/,%,++,--
    +
    -
    *,乘法
    /:取商,两个数相除,取商
    %:取余,取模,两个数相除,取余数
    ++:给自己加1
      i++
    --:给自己减1
      i--
    整数
  */
  a := 10
  b := 3
  sum := a + b
  fmt.Printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum)
  sub := a - b
  fmt.Printf("%d - %d = %d\n", a, b, sub)
  mul := a * b
  fmt.Printf("%d * %d = %d\n", a, b, mul)
  div := a / b //取商
  mod := a % b //取余
  fmt.Printf("%d / %d = %d\n", a, b, div)
  fmt.Printf("%d %% %d = %d\n", a, b, mod)
  c := 3
  c++ //就是给c+1
  fmt.Println(c)
  c-- //给c减1
  fmt.Println(c)
}

运行结果:

GOROOT=D:\Go #gosetup
GOPATH=C:\Users\DELL\go #gosetup
D:\Go\bin\go.exe build -o C:\Users\DELL\AppData\Local\JetBrains\GoLand2023.1\tmp\GoLand\___go_build_Day6_Operator.exe Day6-Operator #gosetup
C:\Users\DELL\AppData\Local\JetBrains\GoLand2023.1\tmp\GoLand\___go_build_Day6_Operator.exe
10 + 3 = 13
10 - 3 = 7
10 * 3 = 30
10 / 3 = 3
10 % 3 = 1
4
3
进程 已完成,退出代码为 0

1.2 关系运算符

== != > < >= <=

代码案例:

package main
import "fmt"
func main() {
  /*
    关系运算符:>,<,>=,<=,==,!=
      结果总是bool类型的:true,false
      ==:表示比较两个数值是相等的
      !=:表示比较两个数值是不相等的
  */
  a := 3
  b := 5
  c := 3
  res1 := a > b
  res2 := b > c
  fmt.Printf("%T,%t\n", res1, res1)
  fmt.Printf("%T,%t\n", res2, res2)
  res3 := a == b
  fmt.Println(res3)
  res4 := a == c
  fmt.Println(res4)
  fmt.Println(a != b, a != c)
}

运行结果:

GOROOT=D:\Go #gosetup
GOPATH=C:\Users\DELL\go #gosetup
D:\Go\bin\go.exe build -o C:\Users\DELL\AppData\Local\JetBrains\GoLand2023.1\tmp\GoLand\___go_build_relational_operator_go.exe D:\GolandProjects\Day6-Operator\relational_operator.go #gosetup
C:\Users\DELL\AppData\Local\JetBrains\GoLand2023.1\tmp\GoLand\___go_build_relational_operator_go.exe
bool,false
bool,true
false
true
true false
进程 已完成,退出代码为 0

运行截图:

1.3 逻辑运算符

运算符 描述
&& 所谓逻辑与运算符。如果两个操作数都非零,则条件变为真
|| 所谓的逻辑或操作。如果任何两个操作数是非零,则条件变为真
! 所谓逻辑非运算符。使用反转操作数的逻辑状态。如果条件为真,那么逻辑非操后结果为假

代码案例:

package main
import "fmt"
func main() {
  /*
    逻辑运算符:操作数必须是bool,运算结果也是bool
    逻辑与:&&
      运算规则:所有的操作数都是真,结果才为真,有一个为假,结果就为假
        "一假则假,全真才真"
    逻辑或:||
      运算规则:偶有的操作数都是假,结果才为假,有一个为真,结果就为真
        "一真则真,全假才假"
    逻辑非:!
      !T-->false
      !F-->true
  */
  f1 := true
  f2 := false
  f3 := true
  res1 := f1 && f2
  fmt.Printf("res1: %t\n", res1)
  res2 := f1 && f2 && f3
  fmt.Printf("res2: %t\n", res2)
  res3 := f1 || f2
  fmt.Printf("res3: %t\n", res3)
  res4 := f1 || f2 || f3
  fmt.Printf("res4: %t\n", res4)
  fmt.Println(false || false || false)
  fmt.Printf("f1:%t,!f1:%t\n", f1, !f1)
  fmt.Printf("f2:%t,!f2:%t\n", f2, !f2)
  a := 3
  b := 2
  c := 5
  res5 := a > b && c%a == b && a < (c/b)
  fmt.Println(res5)
  res6 := b*2 < c || a/b != 0 || c/a > b
  fmt.Println(res6)
  res7 := !(c/a == b)
  fmt.Println(res7)
}

运行结果:

res4: true
false
f1:true,!f1:false
f2:false,!f2:true
false
true
true
进程 已完成,退出代码为 0

运行截图:

1.4 位运算符

A B A&B A|B A^B
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
1 1 1 1 0
1 0 0 1 1

这里最难理解的就是^了,只要认为AB两者都相同的时候,为0,其他都为1

假设A为60,B为13

运算 描述 示例
& 二进制与操作副本位的结果,如果它存在于两个操作数 (A & B) = 12, 也就是 0000 1100
| 二进制或操作副本,如果它存在一个操作数 (A | B) = 61, 也就是 0011 1101
^ 二进制异或操作副本,如果它被设置在一个操作数就是按位取非 (A ^ B) = 49, 也就是 0011 0001
&^ 二进制位清空&^ (A&^B)=48,也就是110000
<< 二进制左移位运算符。左边的操作数的值向左移动由右操作数指定的位数 A << 2 =240 也就是 1111 0000
>> 二进制向右移位运算符。左边的操作数的值由右操作数指定的位数向右移动 A >> 2 = 15 也就是 0000 1111

代码案例:

package main
import "fmt"
func main() {
  /*
    位运算符:
      将数值,转为二进制后,按位操作
    按位&:
      对应位的值如果都为1才为1,有一个为0就为0
    按位|:
      对应位的值如果都是0才为0,有一个为1就为1
    异或^:
      二元:a^b
        对应位的值不同为1,相同为0
      一元:^a
        按位取反:
          1--->0
          0--->1
    位清空:&^
        对于 a &^ b
          对于b上的每个数值
          如果为0,则取a对应位上的数值
          如果为1,则结果位就取0
    位移运算符:
    <<:按位左移,将a转为二进制,向左移动b位
      a << b
    >>: 按位右移,将a 转为二进制,向右移动b位
      a >> b
  */
  a := 60
  b := 13
  /*
    a: 60 0011 1100
    b: 13 0000 1101
    &     0000 1100
    |     0011 1101
    ^   0011 0001
    &^    0011 0000
    a : 0000 0000 ... 0011 1100
    ^   1111 1111 ... 1100 0011
  */
  fmt.Printf("a:%d, %b\n", a, a)
  fmt.Printf("b:%d, %b\n", b, b)
  res1 := a & b
  fmt.Println(res1) // 12
  res2 := a | b
  fmt.Println(res2) // 61
  res3 := a ^ b
  fmt.Println(res3) // 49
  res4 := a &^ b
  fmt.Println(res4) // 48
  res5 := ^a
  fmt.Println(res5)
  c := 8
  /*
    c : ... 0000 1000
          0000 100000
    >>        0000 10
  */
  res6 := c << 2
  fmt.Println(res6)
  res7 := c >> 2
  fmt.Println(res7)
}

运行结果:

a:60, 111100
b:13, 1101
12
61
49
48
-61
32
2
进程 已完成,退出代码为 0

运行截图:

1.5 赋值运算符

运算符 描述 示例
= 简单的赋值操作符,分配值从右边的操作数左侧的操作数 C = A + B 将分配A + B的值到C
+= 相加并赋值运算符,它增加了右操作数左操作数和分配结果左操作数 C += A 相当于 C = C + A
-= 减和赋值运算符,它减去右操作数从左侧的操作数和分配结果左操作数 C -= A 相当于 C = C - A
*= 乘法和赋值运算符,它乘以右边的操作数与左操作数和分配结果左操作数 C *= A 相当于 C = C * A
/= 除法赋值运算符,它把左操作数与右操作数和分配结果左操作数 C /= A 相当于 C = C / A
%= 模量和赋值运算符,它需要使用两个操作数的模量和分配结果左操作数 C %= A 相当于 C = C % A
<<= 左移位并赋值运算符 C <<= 2 相同于 C = C << 2
>>= 向右移位并赋值运算符 C >>= 2 相同于 C = C >> 2
&= 按位与赋值运算符 C &= 2 相同于 C = C & 2
^= 按位异或并赋值运算符 C ^= 2 相同于 C = C ^ 2
|= 按位或并赋值运算符 C |= 2 相同于 C = C | 2

代码案例:

package main
import "fmt"
func main() {
  /*
    赋值运算符:
      =,+=,-=,*=,/=,%=,<<=,>>=,&=,|=,^=...
      =,把=右侧的数值,赋值给=左边的变量
      +=, a += b,相当于a = a + b
        a++, a += 1
  */
  var a int
  a = 3
  fmt.Println(a)
  a += 4         // a = a + 4
  fmt.Println(a) // 7
  a -= 3
  fmt.Println(a) // 4
  a *= 2
  fmt.Println(a) // 8
  a /= 3
  fmt.Println(a) // 2
  a %= 1
  fmt.Println(a) // 0
}

运行结果:

3
7
4
8
2
0
进程 已完成,退出代码为 0

运行截图:

1.6 运算符优先级

有些运算符拥有较高的优先级,二元运算符的运算方向均是从左至右。下表列出了所有运算符以及它们的优先级,由上至下代表优先级由高到低:

优先级 运算符
7 ~ ! ++ –
6 * / % << >> & &^
5 + - ^
4 == != < <= >= >
3 <-
2 &&
1 ||

当然,你可以通过使用括号来临时提升某个表达式的整体运算优先级。

今日学习总结:

今天我们详细了解了Golang中的各种运算符。我们学习了算术运算符,用于执行基本的数学运算,关系运算符,用于比较两个值之间的关系,逻辑运算符,用于执行逻辑操作,位运算符,用于对二进制位进行操作,以及赋值运算符,用于给变量赋值。我们还了解了运算符的优先级,这对于正确理解表达式的计算顺序非常重要。通过深入学习和练习,我们现在对Golang的运算符有了更深入的理解,为进一步探索Golang的编程能力打下了坚实的基础。

结语

通过今天的学习,您已经踏上了Golang的学习之旅。在未来的日子里,您将探索Golang的各个方面,从基础概念到高级技巧,从实际应用到性能优化。

学习一门编程语言是一个持续的过程,每一天都是您向Golang的精通迈进的重要一步。我鼓励您坚持每天学习,保持热情和好奇心,解决挑战并享受成功的喜悦。

在您的学习旅程中,不要忘记参与社区和与其他Golang开发者交流。分享您的见解和经验,向他人学习,并在开源项目或实际应用中展示您的技能。

如果您在学习过程中遇到困难或有任何问题,不要犹豫向社区和专家寻求帮助。持续学习,勇敢探索,您将在Golang领域取得令人瞩目的成就。

最后,感谢您的阅读和支持!祝愿您在未来的每一天中都能够成为一名精通Golang的开发者!

期待听到您在学习过程中的进展和成就。如果您需要进一步的帮助,请随时告诉我。祝您在学习Golang的旅程中取得巨大成功!

如果您在学习过程中有任何疑惑,请点击下方名片,带您一对一快速入门 Go语言 的世界 ~

目录
相关文章
|
2月前
|
Go
Golang语言之管道channel快速入门篇
这篇文章是关于Go语言中管道(channel)的快速入门教程,涵盖了管道的基本使用、有缓冲和无缓冲管道的区别、管道的关闭、遍历、协程和管道的协同工作、单向通道的使用以及select多路复用的详细案例和解释。
116 4
Golang语言之管道channel快速入门篇
|
2月前
|
Go
Golang语言之gRPC程序设计示例
这篇文章是关于Golang语言使用gRPC进行程序设计的详细教程,涵盖了RPC协议的介绍、gRPC环境的搭建、Protocol Buffers的使用、gRPC服务的编写和通信示例。
104 3
Golang语言之gRPC程序设计示例
|
2月前
|
安全 Go
Golang语言goroutine协程并发安全及锁机制
这篇文章是关于Go语言中多协程操作同一数据问题、互斥锁Mutex和读写互斥锁RWMutex的详细介绍及使用案例,涵盖了如何使用这些同步原语来解决并发访问共享资源时的数据安全问题。
86 4
|
8天前
|
存储 安全 Linux
Golang的GMP调度模型与源码解析
【11月更文挑战第11天】GMP 调度模型是 Go 语言运行时系统的核心部分,用于高效管理和调度大量协程(goroutine)。它通过少量的操作系统线程(M)和逻辑处理器(P)来调度大量的轻量级协程(G),从而实现高性能的并发处理。GMP 模型通过本地队列和全局队列来减少锁竞争,提高调度效率。在 Go 源码中,`runtime.h` 文件定义了关键数据结构,`schedule()` 和 `findrunnable()` 函数实现了核心调度逻辑。通过深入研究 GMP 模型,可以更好地理解 Go 语言的并发机制。
|
15天前
|
安全 测试技术 Go
Go语言中的并发编程模型解析####
在当今的软件开发领域,高效的并发处理能力是提升系统性能的关键。本文深入探讨了Go语言独特的并发编程模型——goroutines和channels,通过实例解析其工作原理、优势及最佳实践,旨在为开发者提供实用的Go语言并发编程指南。 ####
|
20天前
|
Go
|
2月前
|
Go 调度
Golang语言goroutine协程篇
这篇文章是关于Go语言goroutine协程的详细教程,涵盖了并发编程的常见术语、goroutine的创建和调度、使用sync.WaitGroup控制协程退出以及如何通过GOMAXPROCS设置程序并发时占用的CPU逻辑核心数。
53 4
Golang语言goroutine协程篇
|
2月前
|
Prometheus Cloud Native Go
Golang语言之Prometheus的日志模块使用案例
这篇文章是关于如何在Golang语言项目中使用Prometheus的日志模块的案例,包括源代码编写、编译和测试步骤。
55 3
Golang语言之Prometheus的日志模块使用案例
|
1月前
|
前端开发 中间件 Go
实践Golang语言N层应用架构
【10月更文挑战第2天】本文介绍了如何在Go语言中使用Gin框架实现N层体系结构,借鉴了J2EE平台的多层分布式应用程序模型。文章首先概述了N层体系结构的基本概念,接着详细列出了Go语言中对应的构件名称,包括前端框架(如Vue.js、React)、Gin的处理函数和中间件、依赖注入和配置管理、会话管理和ORM库(如gorm或ent)。最后,提供了具体的代码示例,展示了如何实现HTTP请求处理、会话管理和数据库操作。
31 0
|
2月前
|
存储 Shell Go
Go语言结构体和元组全面解析
Go语言结构体和元组全面解析

推荐镜像

更多
下一篇
无影云桌面