Go语言是使用包来组织源代码的,包(package)是多个 Go 源码的集合,是一种高级的代码复用方案。Go语言中为我们提供了很多内置包,如 fmt、os、io 等。
任何源代码文件必须属于某个包,同时源码文件的第一行有效代码必须是`package pacakgeName `语句,通过该语句声明自己所在的包。
## 包的基本概念
Go语言的包借助了目录树的组织形式,一般包的名称就是其源文件所在目录的名称,虽然Go语言没有强制要求包名必须和其所在的目录名同名,但还是建议包名和所在目录同名,这样结构更清晰。
包可以定义在很深的目录中,包名的定义是不包括目录路径的,但是包在引用时一般使用全路径引用。比如在`GOPATH/src/a/b/ `下定义一个包 c。在包 c 的源码中只需声明为`package c`,而不是声明为`package a/b/c`,但是在导入 c 包时,需要带上路径,例如`import "a/b/c"`。
包的习惯用法:
* 包名一般是小写的,使用一个简短且有意义的名称。
* 包名一般要和所在的目录同名,也可以不同,包名中不能包含`- `等特殊符号。
* 包一般使用域名作为目录名称,这样能保证包名的唯一性,比如 GitHub 项目的包一般会放到`GOPATH/src/github.com/userName/projectName `目录下。
* 包名为 main 的包为应用程序的入口包,编译不包含 main 包的源码文件时不会得到可执行文件。
* 一个文件夹下的所有源码文件只能属于同一个包,同样属于同一个包的源码文件不能放在多个文件夹下。
## 包的导入
要在代码中引用其他包的内容,需要使用 import 关键字导入使用的包。具体语法如下:
~~~
import "包的路径"
~~~
注意事项:
* import 导入语句通常放在源码文件开头包声明语句的下面;
* 导入的包名需要使用双引号包裹起来;
* 包名是从`GOPATH/src/ `后开始计算的,使用`/ `进行路径分隔。
包的导入有两种写法,分别是单行导入和多行导入。
### 单行导入
单行导入的格式如下:
~~~
import "包 1 的路径"
import "包 2 的路径"
~~~
### 多行导入
多行导入的格式如下:
~~~
import (
"包 1 的路径"
"包 2 的路径"
)
~~~
## 包的导入路径
包的引用路径有两种写法,分别是全路径导入和相对路径导入。
### 全路径导入
包的绝对路径就是`GOROOT/src/`或`GOPATH/src/`后面包的存放路径,如下所示:
~~~
import "lab/test"
import "database/sql/driver"
import "database/sql"
~~~
上面代码的含义如下:
* test 包是自定义的包,其源码位于`GOPATH/src/lab/test `目录下;
* driver 包的源码位于`GOROOT/src/database/sql/driver `目录下;
* sql 包的源码位于`GOROOT/src/database/sql `目录下。
### 相对路径导入
相对路径只能用于导入`GOPATH `下的包,标准包的导入只能使用全路径导入。
例如包 a 的所在路径是`GOPATH/src/lab/a`,包 b 的所在路径为`GOPATH/src/lab/b`,如果在包 b 中导入包 a ,则可以使用相对路径导入方式。示例如下:
~~~
// 相对路径导入
import "../a"
~~~
当然了,也可以使用上面的全路径导入,如下所示:
~~~
// 全路径导入
import "lab/a"
~~~
### 包的引用格式
包的引用有四种格式,下面以 fmt 包为例来分别演示一下这四种格式。
#### 1) 标准引用格式
~~~
import "fmt"
~~~
此时可以用`fmt.`作为前缀来使用 fmt 包中的方法,这是常用的一种方式。
示例代码如下:
~~~
package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Println("C语言中文网")
}
~~~
#### 2) 自定义别名引用格式
在导入包的时候,我们还可以为导入的包设置别名,如下所示:
~~~
import F "fmt"
~~~
其中 F 就是 fmt 包的别名,使用时我们可以使用`F.`来代替标准引用格式的`fmt.`来作为前缀使用 fmt 包中的方法。
示例代码如下:
~~~
package main
import F "fmt"
func main() {
F.Println("C语言中文网")
}
~~~
#### 3) 省略引用格式
~~~
import . "fmt"
~~~
这种格式相当于把 fmt 包直接合并到当前程序中,在使用 fmt 包内的方法是可以不用加前缀`fmt.`,直接引用。
示例代码如下:
~~~
package main
import . "fmt"
func main() {
//不需要加前缀 fmt.
Println("C语言中文网")
}
~~~
#### 4) 匿名引用格式
在引用某个包时,如果只是希望执行包初始化的 init 函数,而不使用包内部的数据时,可以使用匿名引用格式,如下所示:
~~~
import _ "fmt"
~~~
匿名导入的包与其他方式导入的包一样都会被编译到可执行文件中。
使用标准格式引用包,但是代码中却没有使用包,编译器会报错。如果包中有 init 初始化函数,则通过`import _ "包的路径" `这种方式引用包,仅执行包的初始化函数,即使包没有 init 初始化函数,也不会引发编译器报错。
示例代码如下:
~~~
package main
import (
_ "database/sql"
"fmt"
)
func main() {
fmt.Println("C语言中文网")
}
~~~
注意:
* 一个包可以有多个 init 函数,包加载时会执行全部的 init 函数,但并不能保证执行顺序,所以不建议在一个包中放入多个 init 函数,将需要初始化的逻辑放到一个 init 函数里面。
* 包不能出现环形引用的情况,比如包 a 引用了包 b,包 b 引用了包 c,如果包 c 又引用了包 a,则编译不能通过。
* 包的重复引用是允许的,比如包 a 引用了包 b 和包 c,包 b 和包 c 都引用了包 d。这种场景相当于重复引用了 d,这种情况是允许的,并且 Go 编译器保证包 d 的 init 函数只会执行一次。
## 包加载
通过前面一系列的学习相信大家已经大体了解了 Go 程序的启动和加载过程,在执行 main 包的 mian 函数之前, Go 引导程序会先对整个程序的包进行初始化。整个执行的流程如下图所示。

图:Go 包的初始化
Go语言包的初始化有如下特点:
* 包初始化程序从 main 函数引用的包开始,逐级查找包的引用,直到找到没有引用其他包的包,最终生成一个包引用的有向无环图。
* Go 编译器会将有向无环图转换为一棵树,然后从树的叶子节点开始逐层向上对包进行初始化。
* 单个包的初始化过程如上图所示,先初始化常量,然后是全局变量,最后执行包的 init 函数。
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