詳解Go語言中的Slice鏈式操作
示例
首先模擬一個業務場景,有訂單、產品、自定義訂單三個結構體,訂單中包含多個產品:
type Order struct { Id string Products []Product } type Product struct { Id string Price int } type CustomOrder struct { Id string }
初始化模擬數據:
var orders = []Order{ { Id: "o1", Products: []Product{ { Id: "p1", Price: 1, }, { Id: "p2", Price: 2, }, }, }, { Id: "o2", Products: []Product{ { Id: "p3", Price: 3, }, { Id: "p4", Price: 4, }, }, }, }
接下來對訂單列表做各種操作:
// 過濾Id為o2的訂單 func TestFilter(t *testing.T) { res := Lists[Order](orders).Filter(func(o any) bool { return o.(Order).Id == "o2" }).Collect() t.Log(res) // [{o2 [{p3 3} {p4 4}]}] } // 將訂單列表映射為自定義訂單列表 func TestMap(t *testing.T) { res := Lists[CustomOrder](orders).Map(func(o any) any { return CustomOrder{ Id: "custom-" + o.(Order).Id, } }).Collect() t.Log(res) // [{custom-o1} {custom-o2}] } // 將每個訂單裡的產品展開,並映射為自定義訂單 func TestFlatAndMap(t *testing.T) { res := Lists[CustomOrder](orders). Flat(func(o any) []any { return Lists[any](o.(Order).Products).ToList() }). Map(func(p any) any { return CustomOrder{ Id: "ProductId-" + p.(Product).Id, } }).Collect() t.Log(res) // [{ProductId-p1} {ProductId-p2} {ProductId-p3} {ProductId-p4}] } // 找到所有訂單產品中價格最貴的那個產品 func TestMax(t *testing.T) { res, found := Lists[Product](orders). Flat(func(o any) []any { return Lists[any](o.(Order).Products).ToList() }). Max(func(i, j any) bool { return i.(Product).Price > j.(Product).Price }) t.Log(found, res) // true {p4 4} }
原理
type List[T any] struct { list []any }
將 go 中的原生切片包裝成 List[T]
結構體,特別說明其中的泛型 T
是最終結果的元素類型,並不是原始傳入切片的類型。
這樣設計是因為 go 隻能在構造結構體時指定泛型,因此將 List[T]
的泛型指定為最終結果的元素類型,就可以在操作完成後調用 Collect()
方法,得到最終的 T
類型切片,方便後面的業務邏輯使用。
因為 go 不支持在接受者函數中定義泛型,因此所有操作函數的參數和返回值類型隻能定義為any
,然後在函數體內轉換為業務結構體使用,例如上面的 i.(Product).Price
。
此後將每一種操作,例如Filter、Map、Flat等,都返回List[T]
結構體,就可以實現鏈式操作。
實現
type List[T any] struct { list []any } func Lists[T any](items any) *List[T] { rv := reflect.ValueOf(items) if rv.Kind() != reflect.Slice { panic(fmt.Sprintf("not supported type: %v, please use slice instead", rv.Kind())) } l := rv.Len() s := make([]any, 0, l) for i := 0; i < l; i++ { s = append(s, rv.Index(i).Interface()) } return &List[T]{ list: s, } } func (s *List[T]) Filter(fn func(any) bool) *List[T] { l := make([]any, 0) for _, e := range s.list { if fn(e) { l = append(l, e) } } s.list = l return s } func (s *List[T]) Map(fn func(any) any) *List[T] { l := make([]any, 0) for _, element := range s.list { l = append(l, fn(element)) } return &List[T]{ list: l, } } func (s *List[T]) Flat(fn func(any) []any) *List[T] { l := make([]any, 0) for _, element := range s.list { l = append(l, fn(element)...) } return &List[T]{ list: l, } } func (s *List[T]) Sort(fn func(i, j any) bool) *List[T] { if len(s.list) <= 0 { return s } sort.SliceStable(s.list, func(i, j int) bool { return fn(s.list[i], s.list[j]) }) return s } func (s *List[T]) Max(fn func(i, j any) bool) (T, bool) { return s.Sort(fn).FindFirst() } func (s *List[T]) FindFirst() (T, bool) { if len(s.list) <= 0 { var nonsense T return nonsense, false } return s.list[0].(T), true } func (s *List[T]) ToList() []any { return s.list } func (s *List[T]) Collect() []T { t := make([]T, 0) for _, a := range s.list { t = append(t, a.(T)) } return t }
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