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  2. 1 1
      README_gc.md
  3. 27 19
      eBook/11.10.md
  4. 1 2
      eBook/11.11.md

+ 1 - 1
README.md

@@ -9,7 +9,7 @@
 
 ## 翻译进度
 
-11.9 [空接口](eBook/11.9.md)
+11.11 [Printf 和反射](eBook/11.11.md)
 
 ## 支持本书
 

+ 1 - 1
README_gc.md

@@ -29,4 +29,4 @@ Golang 编程:245386165
 
 |更新日期    |更新内容
 |----------|------------------
-|2015-09-13|11.9 空接口
+|2015-10-31|11.11 Printf 和反射

+ 27 - 19
eBook/11.10.md

@@ -1,6 +1,7 @@
 # 11.10 反射包
 
 ## 11.10.1 方法和类型的反射
+
 在 10.4 节我们看到可以通过反射来分析一个结构体。本节我们进一步探讨强大的反射功能。反射是用程序检查其所拥有的结构,尤其是类型的一种能力;这是元编程的一种形式。反射可以在运行时检查类型和变量,例如它的大小、方法和 `动态`
 的调用这些方法。这对于没有源代码的包尤其有用。这是一个强大的工具,除非真得有必要,否则应当避免使用或小心使用。
 
@@ -64,9 +65,9 @@ var m MyInt = 5
 v := reflect.ValueOf(m)
 ```
 
-`v.Kind()` 返回 `reflect.Int`
+方法 `v.Kind()` 返回 `reflect.Int`
 
- v 的 `Interface()` 方法可以得到还原(接口)值,所以可以这样打印 v 的值:`fmt.Println(v.Interface())`
+变量 v 的 `Interface()` 方法可以得到还原(接口)值,所以可以这样打印 v 的值:`fmt.Println(v.Interface())`
 
 
 尝试运行下面的代码:
@@ -95,8 +96,11 @@ func main() {
 	y := v.Interface().(float64)
 	fmt.Println(y)
 }
+```
+
+输出:
 
-/* output:
+```
 type: float64
 value: <float64 Value>
 type: float64
@@ -105,15 +109,15 @@ value: 3.4
 3.4
 value is 3.40e+00
 3.4
-*/
 ```
 
 x 是一个 float64 类型的值,`reflect.ValueOf(x).Float()` 返回这个 float64 类型的实际值;同样的适用于 `Int(), Bool(), Complex(), String()`
 
 ## 11.10.2 通过反射修改(设置)值
-继续前面的例子(参阅 11.9 [reflect2.go](examples/chapter_11/reflect2.go)),假设我们要把 x 的值改为 3.1415。Value 有一些方法可以完成这个任务,但是必须小心使用:`v.SetFloat(3.1415)`
 
-这将产生一个错误: `will panic: reflect.Value.SetFloat using unaddressable value`
+继续前面的例子(参阅 11.9 [reflect2.go](examples/chapter_11/reflect2.go)),假设我们要把 x 的值改为 3.1415。Value 有一些方法可以完成这个任务,但是必须小心使用:`v.SetFloat(3.1415)`。
+
+这将产生一个错误:`reflect.Value.SetFloat using unaddressable value`。
 
 为什么会这样呢?问题的原因是 v 不是可设置的(这里并不是说值不可寻址)。是否可设置是 Value 的一个属性,并且不是所有的反设值都有这个属性:可以使用 `CanSet()` 方法测试是否可设置。
 
@@ -131,7 +135,6 @@ x 是一个 float64 类型的值,`reflect.ValueOf(x).Float()` 返回这个 flo
 示例 11.12 [reflect2.go](examples/chapter_11/reflect2.go):
 
 ```go
-// reflect2.go
 package main
 
 import (
@@ -155,8 +158,11 @@ func main() {
 	fmt.Println(v.Interface())
 	fmt.Println(v)
 }
+```
+
+输出:
 
-/* Output:
+```
 settability of v: false
 type of v: *float64
 settability of v: false
@@ -164,20 +170,19 @@ The Elem of v is:  <float64 Value>
 settability of v: true
 3.1415
 <float64 Value>
-*/
 ```
 
 反射中有些内容是需要用地址去改变它的状态的。
 
 ## 11.10.3 反射结构
+
 有些时候需要反射一个结构类型。`NumField()` 方法返回结构内的字段数量;通过一个 for 循环用索引取得每个字段的值 `Field(i)`。
 
-我们同样能够调用签名在结构上的方法,例如,使用索引 n 来调用:`Method(n).Call(nil)`
+我们同样能够调用签名在结构上的方法,例如,使用索引 n 来调用:`Method(n).Call(nil)`
 
 示例 11.13 [reflect_struct.go](examples/chapter_11/reflect_struct.go):
 
 ```go
-// reflect.go
 package main
 
 import (
@@ -216,18 +221,20 @@ func main() {
 	results := value.Method(0).Call(nil)
 	fmt.Println(results) // [Ada - Go - Oberon]
 }
+```
+
+输出:
 
-/* Output:
+```
 main.NotknownType
 struct
 Field 0: Ada
 Field 1: Go
 Field 2: Oberon
 [Ada - Go - Oberon]
-*/
 ```
 
-但是如果尝试更改一个值,会得到一个错:
+但是如果尝试更改一个值,会得到一个错
 
 ```
 panic: reflect.Value.SetString using value obtained using unexported field
@@ -238,7 +245,6 @@ panic: reflect.Value.SetString using value obtained using unexported field
 示例 11.14 [reflect_struct2.go](examples/chapter_11/reflect_struct2.go):
 
 ```go
-// reflect_struct2.go
 package main
 
 import (
@@ -264,18 +270,20 @@ func main() {
 	s.Field(1).SetString("Sunset Strip")
 	fmt.Println("t is now", t)
 }
+```
 
-/* Output:
+输出:
+
+```
 0: A int = 23
 1: B string = skidoo
 t is now {77 Sunset Strip}
-*/
-
 ```
+
 附录 37 深入阐述了反射概念。
 
 ## 链接
 
 - [目录](directory.md)
 - 上一节:[空接口](11.9.md)
-- 下一节:[Printf 和反射](11.11.md)
+- 下一节:[Printf 和反射](11.11.md)

+ 1 - 2
eBook/11.11.md

@@ -13,8 +13,8 @@ Printf 中的 `...` 参数为空接口类型。Printf 使用反射包来解析
 为了让大家更加具体地了解 Printf 中的反射,我们实现了一个简单的通用输出函数。其中使用了 type-switch 来推导参数类型,并根据类型来输出每个参数的值(这里用了 10.7 节中练习 10.13 的部分代码)
 
 示例 11.15 [print.go](examples/chapter_11/print.go):
+
 ```go
-// print.go
 package main
 
 import (
@@ -56,7 +56,6 @@ func print(args ...interface{}) {
 func main() {
 	print(Day(1), "was", Celsius(18.36))  // Tuesday was 18.4 °C
 }
-// Tuesday was 18.4 °C
 ```
 
 在 12.8 节中我们将阐释 `fmt.Fprintf()` 是怎么运用同样的反射原则的。