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Go语言的内置函数 copy() 可以将一个数组切片复制到另一个数组切片中,如果加入的两个数组切片不一样大,就会按照其中较小的那个数组切片的元素个数进行复制。
copy() 函数的使用格式如下:
copy( destSlice, srcSlice []T) int
其中 srcSlice 为数据来源切片,destSlice 为复制的目标(也就是将 srcSlice 复制到 destSlice),目标切片必须分配过空间且足够承载复制的元素个数,并且来源和目标的类型必须一致,copy() 函数的返回值表示实际发生复制的元素个数。
下面的代码展示了使用 copy() 函数将一个切片复制到另一个切片的过程:
slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5}slice2 := []int{5, 4, 3}copy(slice2, slice1) // 只会复制slice1的前3个元素到slice2中copy(slice1, slice2) // 只会复制slice2的3个元素到slice1的前3个位置
虽然通过循环复制切片元素更直接,不过内置的 copy() 函数使用起来更加方便,copy() 函数的第一个参数是要复制的目标 slice,第二个参数是源 slice,两个 slice 可以共享同一个底层数组,甚至有重叠也没有问题。
【示例】通过代码演示对切片的引用和复制操作后对切片元素的影响。
package mainimport "fmt"func main() { // 设置元素数量为1000 const elementCount = 1000 // 预分配足够多的元素切片 srcData := make([]int, elementCount) // 将切片赋值 for i := 0; i < elementCount; i++ { srcData[i] = i } // 引用切片数据 refData := srcData // 预分配足够多的元素切片 copyData := make([]int, elementCount) // 将数据复制到新的切片空间中 copy(copyData, srcData) // 修改原始数据的第一个元素 srcData[0] = 999 // 打印引用切片的第一个元素 fmt.Println(refData[0]) // 打印复制切片的第一个和最后一个元素 fmt.Println(copyData[0], copyData[elementCount-1]) // 复制原始数据从4到6(不包含) copy(copyData, srcData[4:6]) for i := 0; i < 5; i++ { fmt.Printf("%d ", copyData[i]) }}
代码说明如下:
第 8 行,定义元素总量为 1000。
第 11 行,预分配拥有 1000 个元素的整型切片,这个切片将作为原始数据。
第 14~16 行,将 srcData 填充 0~999 的整型值。
第 19 行,将 refData 引用 srcData,切片不会因为等号操作进行元素的复制。
第 22 行,预分配与 srcData 等大(大小相等)、同类型的切片 copyData。
第 24 行,使用 copy() 函数将原始数据复制到 copyData 切片空间中。
第 27 行,修改原始数据的第一个元素为 999。
第 30 行,引用数据的第一个元素将会发生变化。
第 33 行,打印复制数据的首位数据,由于数据是复制的,因此不会发生变化。
第 36 行,将 srcData 的局部数据复制到 copyData 中。
第 38~40 行,打印复制局部数据后的 copyData 元素。
补:从切片中删除元素
package mainimport "fmt"//Go语言并没有对删除切片元素提供专用的语法或者接口,需要使用切片本身的特性来删除元素,//Go语言中删除切片元素的本质是,以被删除元素为分界点,将前后两个部分的内存重新连接起来。// 根据要删除元素的位置有三种情况,分别是从开头位置删除、从中间位置删除和从尾部删除,其中删除切片尾部的元素速度最快。func main() { //用=号的话必须先var声明 var a [] int a=[]int{4,5,6} fmt.Println(a) //[4 5 6] //用:=是声明并赋值,并且系统自动判断类型,不需要var关键字 b:=[]int{7,8,9} fmt.Println(b) //[7 8 9] //1.利用切片的特性来删除元素 a=a[1:] //取索引1以后的值(包含索引1)即删除a[0] //a=a[N:] //删除开头n个元素 fmt.Println(a) //[5 6] //2.也可以不移动数据指针,但是将后面的数据向开头移动,可以用 append 原地完成 // 所谓原地完成是指在原有的切片数据对应的内存区间内完成,不会导致内存空间结构的变化: fmt.Println(a[:0]) //取到a[0]结尾且不包含a[0],即为[] a = append(a[:0],a[1:]...)//在尾部追加a[1:],即a[n:]删除前n个元素 fmt.Println(a) //[6] //3.copy()函数删除元素 //copy把b[1:]复制给b,返回复制后的len(b),多此一举,和b[1:]结果一样 b=b[:copy(b,b[1:])] fmt.Println(b) //[8 9] //4.从中间位置删除 //对于删除中间的元素,需要对剩余的元素进行一次整体挪动,同样可以用append或copy原地完成 //append操作 c:=[]int{1,2,3,4,5} //c=append(c[:i],c[i+1:]...) 删除中间一个元素:(c[i]) //c=append(c[:i],c[i+N:]...) 删除中间N个元素:(c[i:I+N-1]) //先取c[:1]之前的数据,在追加c[2:]之后的数据,即删除c[1] c=append(c[:1],c[2:]...) fmt.Println(c) //[1 3 4 5] //copy操作 d:=[]int{1,2,3,4,5} //d=d[:i+copy(d[i:],d[i+1:])] 删除中间一个元素(d[i]),因为从d[i:]开始的,所以i是之前元素的个数 //d=d[:i+copy(d[i:],d[i+N:])] 删除中间N个元素 //先将d[2:]之后的数据copy给d[1:]之后的数据,即删除了d[1]数据,并返回len(d[2:]),再连接d[1]之前的数据 d=d[:1+copy(d[1:],d[2:])] //删除中间一个元素(d[1]) fmt.Println(d)//[1 3 4 5] //5.从尾部删除 g:=[]int{1,2,3,4} g=g[:len(g)-1] //删除尾部一个元素 //g=g[:len(g)-N] //删除尾部N个元素 fmt.Println(g) //[1 2 3] index()}//删除切片指定位置的元素func index() { str:=[]string{"a","b","c","d"} //指定删除索引 index:=2 //查看删除索引之前的元素,删除索引之后的元素 fmt.Println(str[:index],str[index+1:]) //[a b] [d] //将删除点前后元素连接起来 str=append(str[:index],str[index+1:]...) fmt.Println(str) //[a b d]
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