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@@ -0,0 +1,225 @@
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+# 11.7 第一个例子:使用Sorter接口排序
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+
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+一个很好的例子是来自标准库的 `sort` 包,要对一组数字或字符串排序,只需要实现三个方法:反映元素个数的 `Len()`方法、比较第 `i` 和 `j` 个元素的 `Less(i, j)` 方法以及交换第 `i` 和 `j` 个元素的 `Swap(i, j)` 方法。
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+
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+
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+排序函数的算法只会使用到这三个方法(可以使用任何排序算法来实现,此处我们使用冒泡排序):
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+
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+```go
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+func Sort(data Sorter) {
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+ for pass := 1; pass < data.Len(); pass++ {
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+ for i := 0;i < data.Len() - pass; i++ {
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+ if data.Less(i+1, i) {
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+ data.Swap(i, i + 1)
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+ }
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+ }
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+ }
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+}
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+```
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+
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+`Sort` 函数接收一个接口类型参数: `Sorter` ,它声明了这些方法:
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+
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+```go
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+type Sorter interface {
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+ Len() int
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+ Less(i, j int) bool
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+ Swap(i, j int)
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+}
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+```
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+
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+参数中的 `int` 不是说要排序的对象一定要是一组 `int`,`i` 和 `j` 表示元素的整型索引,长度也是整型的。
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+
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+现在如果我们想对一个 `int` 数组进行排序,所有必须做的事情就是:为数组定一个类型并在它上面实现 `Sorter` 接口的方法:
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+
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+```go
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+type IntArray []int
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+func (p IntArray) Len() int { return len(p) }
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+func (p IntArray) Less(i, j int) bool { return p[i] < p[j] }
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+func (p IntArray) Swap(i, j int) { p[i], p[j] = p[j], p[i] }
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+```
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+
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+下面是调用排序函数的一个具体例子:
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+
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+```go
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+data := []int{74, 59, 238, -784, 9845, 959, 905, 0, 0, 42, 7586, -5467984, 7586}
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+a := sort.IntArray(data) //conversion to type IntArray from package sort
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+sort.Sort(a)
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+```
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+
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+完整的、可运行的代码可以在 `sort.go` 和 `sortmain.go` 里找到。
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+
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+同样的原理,排序函数可以用于一个浮点型数组,一个字符串数组,或者一个表示每周各天的结构体 `dayArray`.
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+
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+示例 11.6 sort.go:
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+
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+```go
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+package sort
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+
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+type Sorter interface {
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+ Len() int
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+ Less(i, j int) bool
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+ Swap(i, j int)
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+}
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+
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+func Sort(data Sorter) {
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+ for pass := 1; pass < data.Len(); pass++ {
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+ for i := 0; i < data.Len()-pass; i++ {
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+ if data.Less(i+1, i) {
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+ data.Swap(i, i+1)
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+ }
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+ }
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+ }
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+}
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+
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+func IsSorted(data Sorter) bool {
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+ n := data.Len()
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+ for i := n - 1; i > 0; i-- {
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+ if data.Less(i, i-1) {
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+ return false
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+ }
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+ }
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+ return true
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+}
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+
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+// Convenience types for common cases
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+type IntArray []int
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+
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+func (p IntArray) Len() int { return len(p) }
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+func (p IntArray) Less(i, j int) bool { return p[i] < p[j] }
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+func (p IntArray) Swap(i, j int) { p[i], p[j] = p[j], p[i] }
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+
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+type StringArray []string
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+
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+func (p StringArray) Len() int { return len(p) }
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+func (p StringArray) Less(i, j int) bool { return p[i] < p[j] }
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+func (p StringArray) Swap(i, j int) { p[i], p[j] = p[j], p[i] }
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+
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+// Convenience wrappers for common cases
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+func SortInts(a []int) { Sort(IntArray(a)) }
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+func SortStrings(a []string) { Sort(StringArray(a)) }
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+
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+func IntsAreSorted(a []int) bool { return IsSorted(IntArray(a)) }
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+func StringsAreSorted(a []string) bool { return IsSorted(StringArray(a)) }
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+```
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+
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+示例 11.7 sortmain.go:
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+
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+```go
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+package main
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+
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+import (
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+ "./sort"
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+ "fmt"
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+)
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+
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+func ints() {
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+ data := []int{74, 59, 238, -784, 9845, 959, 905, 0, 0, 42, 7586, -5467984, 7586}
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+ a := sort.IntArray(data) //conversion to type IntArray
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+ sort.Sort(a)
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+ if !sort.IsSorted(a) {
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+ panic("fails")
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+ }
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+ fmt.Printf("The sorted array is: %v\n", a)
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+}
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+
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+func strings() {
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+ data := []string{"monday", "friday", "tuesday", "wednesday", "sunday", "thursday", "", "saturday"}
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+ a := sort.StringArray(data)
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+ sort.Sort(a)
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+ if !sort.IsSorted(a) {
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+ panic("fail")
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+ }
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+ fmt.Printf("The sorted array is: %v\n", a)
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+}
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+
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+type day struct {
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+ num int
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+ shortName string
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+ longName string
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+}
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+
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+type dayArray struct {
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+ data []*day
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+}
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+
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+func (p *dayArray) Len() int { return len(p.data) }
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+func (p *dayArray) Less(i, j int) bool { return p.data[i].num < p.data[j].num }
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+func (p *dayArray) Swap(i, j int) { p.data[i], p.data[j] = p.data[j], p.data[i] }
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+
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+func days() {
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+ Sunday := day{0, "SUN", "Sunday"}
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+ Monday := day{1, "MON", "Monday"}
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+ Tuesday := day{2, "TUE", "Tuesday"}
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+ Wednesday := day{3, "WED", "Wednesday"}
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+ Thursday := day{4, "THU", "Thursday"}
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+ Friday := day{5, "FRI", "Friday"}
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+ Saturday := day{6, "SAT", "Saturday"}
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+ data := []*day{&Tuesday, &Thursday, &Wednesday, &Sunday, &Monday, &Friday, &Saturday}
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+ a := dayArray{data}
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+ sort.Sort(&a)
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+ if !sort.IsSorted(&a) {
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+ panic("fail")
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+ }
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+ for _, d := range data {
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+ fmt.Printf("%s ", d.longName)
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+ }
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+ fmt.Printf("\n")
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+}
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+
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+func main() {
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+ ints()
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+ strings()
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+ days()
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+}
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+```
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+
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+输出:
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+ The sorted array is: [-5467984 -784 0 0 42 59 74 238 905 959 7586 7586 9845]
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+ The sorted array is: [ friday monday saturday sunday thursday tuesday wednesday]
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+ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
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+
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+**备注**:
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+
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+`panic("fail")` 用于停止处于在非正常情况下的程序(详细请参考 第13章),当然也可以先打印一条信息,然后调用 `os.Exit(1)` 来停止程序。
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+
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+上面的例子帮助我们进一步了解了接口的意义和使用方式。对于基本类型的排序,标准库已经提供了相关的排序函数,所以不需要我们再重复造轮子了。对于一般性的排序,`sort` 包定义了一个接口:
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+
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+```go
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+type Interface interface {
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+ Len() int
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+ Less(i, j int) bool
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+ Swap(i, j int)
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+}
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+```
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+
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+这个接口总结了需要用于排序的抽象方法,函数 `Sort(data Interface)` 用来对此类对象进行排序,可以用它们来实现对其他数据(非基本类型)进行排序。在上面的例子中,我们也是这么做的,不仅可以对 `int` 和 `string` 序列进行排序,也可以对用户自定义类型 `dayArray` 进行排序。
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+
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+练习 11.5:interfaces_ext.go
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+a). 继续扩展程序,定义类型 `Triangle`,让它实现 `AreaInterface` 接口。通过计算一个特定三角形的面积来进行测试(三角形面积=0.5 * (底 * 高))
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+b). 定义一个新接口 `PeriInterface`,它有一个 `Perimeter` 接口。让 `Square` 实现这个接口,并通过一个 `Square` 示例来测试它。
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+练习 11.6:point_interfaces.go
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+继续 10.3 中的练习 point_methods.go,定义接口 `Magnitude`,它有一个方法 `Abs()`。让 `Point`、`Point3` 及`Polar` 实现此接口。通过接口类型变量使用方法做point.go中同样的事情。
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+练习 11.7:float_sort.go / float_sortmain.go
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+类似11.7和示例11.3/4,定义一个包 `float64`,并在包里定义类型 `Float64Array`,然后让它实现 `Sorter` 接口用来对 `float64` 数组进行排序。
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+
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+另外提供如下方法:
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+- `NewFloat64Array()`:创建一个包含25个元素的数组变量(参考10.2)
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+- `List()`:返回数组格式化后的字符串,并在 `String()` 方法中调用它,这样就不用显式地调用 `List()` 来打印数组(参考10.7)
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+- `Fill()`:创建一个包含10个随机浮点数的数组(参考4.5.2.6)
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+
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+在主程序中新建一个此类型的变量,然后对它排序并进行测试。
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+
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+练习 11.8:sort.go / sort_persons.go
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+定义一个结构体 `Person`,它有两个字段:`firstName` 和 `lastName`,为 `[]Person` 定义类型 `Persons` 。让 `Persons` 实现 `Sorter` 接口并进行测试。
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+
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+- [目录](directory.md)
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+- 上一章:[11.6 使用方法集与接口](11.6.md)
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+- 下一节:[11.8 第二个例子:读和写](11.8.md)
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