golang interface 예제

i가 인터페이스이고 Type이 인터페이스 i를 구현하는 형식인 구문 i.(Type)를 사용하여 인터페이스의 기본 동적 값을 찾을 수 있습니다. 이동은 i의 동적 유형이 Type과 동일한지 확인합니다. 하나 이상의 인터페이스에 필요한 메서드 외에도 type은 다른 메서드를 자유롭게 구현할 수 있습니다. Go 인터페이스를 사용하는 것은 매우 간단합니다. 다른 함수를 호출하는 것처럼 메서드를 호출하기만 하면 됩니다. 가장 큰 차이점은 구현이 다를 수 있기 때문에 어떤 일이 일어날지 확신할 수 없다는 것입니다. 인터페이스를 구현하려면 인터페이스에 선언 된 모든 메서드를 구현하기만 하면됩니다. http://jordanorelli.com/post/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go 인터페이스 자체는 모든 메서드를 구현하는 구체적인 형식과 함께 사용하지 않는 한 유용하지 않습니다. 위의 프로그램에서는 큐브가 메서드 영역 및 볼륨을 구현하기 때문에 모양 및 개체 인터페이스를 구현합니다. 그러나 인터페이스 Material는 이러한 인터페이스의 임베디드 인터페이스이므로 큐브도 구현해야 합니다. 익명 중첩 구조체와 마찬가지로 중첩된 인터페이스의 모든 메서드가 상위 인터페이스로 승격되기 때문에 이러한 일이 발생합니다.

예를 들어, 다음 큰 지질학 SaaS 응용 프로그램에서 작업하고 사용자가 다른 바위의 밀도를 비교하는 데 도움이되는 기능을 제공하고 있다고 가정 해 봅시다. 인터페이스가 빛나는 곳입니다. 인터페이스는 인터페이스에 필요한 메서드를 구현하는 한 전달하는 개체 의 유형을 신경 쓰지 않도록 IsItDenser() 함수를 작성하는 방법을 제공합니다. T형 은 첫 번째 스니펫에서 정의한 인터페이스를 제공합니다. T 형식의 값은 예를 들어 I를 매개 변수(소스 코드)로 받아들이는 함수에 전달될 수 있습니다: Java와 같은 다른 언어와 달리 형식이 구현 키워드와 같은 것을 사용하여 인터페이스를 구현하도록 명시적으로 지정할 필요가 없습니다. 따라서 위의 프로그램에서는 모양 인터페이스와 직사각형 구조체 유형 Rect를 만들었습니다. 그런 다음 직사각형 수신기 유형으로 영역 및 둘레와 같은 메서드를 정의했습니다. 따라서 Rect는 이러한 메서드를 구현했습니다. 이러한 메서드는 Shape 인터페이스에 의해 정의되므로 Rect는 Shape 인터페이스를 구현합니다.

때로는 인터페이스 유형에 액세스 할 때와 같이 구체적인 유형이라고도하는 동적 유형의 인터페이스는 기본 동적 값의 형식을 반환하고 정적 형식은 숨겨져 있습니다. 구조체 및 방법 수업을 읽는다면 위의 프로그램이 당신을 놀라게해서는 안됩니다. 새로운 구조체 형식 Circle도 모양 인터페이스를 구현하므로 Circle 형식의 구조체를 할당할 수 있습니다. 종속성 삽입은 인터페이스를 통해 다른 개체와 상호 작용하는 개체가 외부에서 인터페이스를 함수 또는 메서드 인수로 가져옵니다 및 개체를 만들지 않음을 의미합니다(또는 구체적인 개체를 반환하는 함수를 호출). 이 원칙은 개체뿐만 아니라 독립 실행형 함수에도 적용됩니다. 함수는 모든 종속성을 인터페이스로 수신해야 합니다. 예: Go의 인터페이스는 메서드 시그니처 집합을 사용하여 정의된 형식입니다. 인터페이스는 유사한 유형의 개체에 대한 동작을 정의합니다. 우리가 알고있는 특성에 액세스하려는 경우에도 Rock 형식에 존재했다는 것을 알고 있더라도 인터페이스를 사용하여 Dense 인터페이스에 정의 된 메서드만 호출할 수 있습니다. 따라서 이전 예제를 다시 작성하고 인터페이스의 동적 값을 추출해 보겠습니다.

우리는 빈 인터페이스와 그 사용을 보았다. 앞에서 설명 함수를 사용하는 예제를 생각해 보겠습니다. 설명 함수의 인수 유형은 빈 인터페이스이기 때문에 인수를 전달할 수 있습니다. 그러나 전달 된 인수가 문자열인 경우 대문자로 인쇄하는 함수를 설명하려고합니다. 문자열 패키지에서 ToUpper 함수를 사용할 수 있지만 문자열 인수만 허용하므로 내부 설명 함수에서 빈 인터페이스 i의 구체적인 유형이 문자열인지 확인해야 합니다.

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