结构体的定义只是一种内存布局的描述,只有当结构体实例化时,才会真正地分配内存,因此必须在定义结构体并实例化后才能使用结构体的字段。
实例化就是根据结构体定义的格式创建一份与格式一致的内存区域,结构体实例与实例间的内存是完全独立的。
Go语言可以通过多种方式实例化结构体,根据实际需要可以选用不同的写法。
## 基本的实例化形式
结构体本身是一种类型,可以像整型、字符串等类型一样,以 var 的方式声明结构体即可完成实例化。
基本实例化格式如下:
~~~
var ins T
~~~
其中,T 为结构体类型,ins 为结构体的实例。
用结构体表示的点结构(Point)的实例化过程请参见下面的代码:
~~~
type Point struct {
X int
Y int
}
var p Point
p.X = 10
p.Y = 20
~~~
在例子中,使用`.`来访问结构体的成员变量,如`p.X`和`p.Y`等,结构体成员变量的赋值方法与普通变量一致。
## 创建指针类型的结构体
Go语言中,还可以使用 new 关键字对类型(包括结构体、整型、浮点数、字符串等)进行实例化,结构体在实例化后会形成指针类型的结构体。
使用 new 的格式如下:
~~~
ins := new(T)
~~~
其中:
* T 为类型,可以是结构体、整型、字符串等。
* ins:T 类型被实例化后保存到 ins 变量中,ins 的类型为 \*T,属于指针。
Go语言让我们可以像访问普通结构体一样使用`.`来访问结构体指针的成员。
下面的例子定义了一个玩家(Player)的结构,玩家拥有名字、生命值和魔法值,实例化玩家(Player)结构体后,可对成员进行赋值,代码如下:
~~~
type Player struct{
Name string
HealthPoint int
MagicPoint int
}
tank := new(Player)
tank.Name = "Canon"
tank.HealthPoint = 300
~~~
经过 new 实例化的结构体实例在成员赋值上与基本实例化的写法一致。
#### Go语言和 C/[C++](http://c.biancheng.net/cplus/)
在 C/C++ 语言中,使用 new 实例化类型后,访问其成员变量时必须使用`->`操作符。
在Go语言中,访问结构体指针的成员变量时可以继续使用`.`,这是因为Go语言为了方便开发者访问结构体指针的成员变量,使用了语法糖(Syntactic sugar)技术,将 ins.Name 形式转换为 (\*ins).Name。
## 取结构体的地址实例化
在Go语言中,对结构体进行`&`取地址操作时,视为对该类型进行一次 new 的实例化操作,取地址格式如下:
~~~
ins := &T{}
~~~
其中:
* T 表示结构体类型。
* ins 为结构体的实例,类型为 \*T,是指针类型。
下面使用结构体定义一个命令行指令(Command),指令中包含名称、变量关联和注释等,对 Command 进行指针地址的实例化,并完成赋值过程,代码如下:
~~~
type Command struct {
Name string // 指令名称
Var *int // 指令绑定的变量
Comment string // 指令的注释
}
var version int = 1
cmd := &Command{}
cmd.Name = "version"
cmd.Var = &version
cmd.Comment = "show version"
~~~
代码说明如下:
* 第 1 行,定义 Command 结构体,表示命令行指令
* 第 3 行,命令绑定的变量,使用整型指针绑定一个指针,指令的值可以与绑定的值随时保持同步。
* 第 7 行,命令绑定的目标整型变量:版本号。
* 第 9 行,对结构体取地址实例化。
* 第 10~12 行,初始化成员字段。
取地址实例化是最广泛的一种结构体实例化方式,可以使用函数封装上面的初始化过程,代码如下:
~~~
func newCommand(name string, varref *int, comment string) *Command {
return &Command{
Name: name,
Var: varref,
Comment: comment,
}
}
cmd = newCommand(
"version",
&version,
"show version",
)
~~~
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