参见博客:https://blog.csdn.net/u010983881/article/details/52460998

  1. package main
  2.  
  3. import (
  4. "sort"
  5. "fmt"
  6. )
  7.  
  8. /*
  9. Go 的排序思路和 C 和 C++ 有些差别。
  10. 1.C 默认是对数组进行排序
  11. 2.C++ 是对一个序列进行排序
  12. 3.Go 待排序的可以是任何对象, 虽然很多情况下是一个 slice (分片, 类似于数组),或是包含 slice 的一个对象。
  13.  
  14. 排序(接口)的三个要素:
  15. 1.待排序元素个数 n ;
  16. 2.第 i 和第 j 个元素的比较函数 cmp ;
  17. 3.第 i 和 第 j 个元素的交换 swap ;
  18. 乍一看条件 3 是多余的, c 和 c++ 都不提供 swap 。
  19.  
  20. c 的 qsort 的用法:
  21.  
  22. qsort(data, n, sizeof(int), cmp_int); data 是起始地址, n 是元素个数, sizeof(int) 是每个元素的大小, cmp_int 是一个比较两个 int 的函数。
  23.  
  24. c++ 的 sort 的用法:
  25.  
  26. sort(data, data+n, cmp_int); data 是第一个元素的位置, data+n 是最后一个元素的下一个位置, cmp_int 是比较函数。
  27. */
  28.  
  29. /*
  30. 基本类型排序
  31. */
  32. /*
  33. 1.升序排序
  34. 说明:对于int、float64、string数组/分片的排序,
  35. go分别提供sort.Ints()、sort.Float64s()、sort.Strings()函数(默认从小->大排序)
  36. */
  37. func upSort(){
  38. intList := [] int {, , , , , , , , , }
  39. float8List := [] float64 {4.2, 5.9, 12.3, 10.0, 50.4, 99.9, 31.4, 27.81828, 3.14}
  40. stringList := [] string {"a", "c", "b", "d", "f", "i", "z", "x", "w", "y"}
  41.  
  42. sort.Ints(intList)
  43. sort.Float64s(float8List)
  44. sort.Strings(stringList)
  45.  
  46. fmt.Printf("%v\n%v\n%v\n",intList,float8List,stringList)
  47. /*
  48. 打印结果:
  49. [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
  50. [3.14 4.2 5.9 10 12.3 27.81828 31.4 50.4 99.9]
  51. [a b c d f i w x y z]
  52. */
  53. }
  54.  
  55. /*
  56. 2.降序排序
  57. */
  58. func downSort(){
  59. intList := [] int {, , , , , , , , , }
  60. float8List := [] float64 {4.2, 5.9, 12.3, 10.0, 50.4, 99.9, 31.4, 27.81828, 3.14}
  61. stringList := [] string {"a", "c", "b", "d", "f", "i", "z", "x", "w", "y"}
  62. sort.Sort(sort.Reverse(sort.IntSlice(intList)))
  63. sort.Sort(sort.Reverse(sort.Float64Slice(float8List)))
  64. sort.Sort(sort.Reverse(sort.StringSlice(stringList)))
  65. fmt.Printf("%v\n%v\n%v\n", intList, float8List, stringList)
  66. /*
  67. 打印结果:
  68. [9 8 7 6 5 4 3 2 1 0]
  69. [99.9 50.4 31.4 27.81828 12.3 10 5.9 4.2 3.14]
  70. [z y x w i f d c b a]
  71. */
  72. }
  73.  
  74. /*
  75. 3.深度理解排序
  76. sort 包中有一个 sort.Interface 接口,该接口有三个方法 Len() 、 Less(i,j) 和 Swap(i,j) 。
  77. 通用排序函数 sort.Sort 可以排序任何实现了 sort.Inferface 接口的对象(变量)。
  78. 对于 [] int 、[] float64 和 [] string 除了使用特殊指定的函数外,
  79. 还可以使用改装过的类型 IntSclice 、 Float64Slice 和 StringSlice ,
  80. 然后直接调用它们对应的 Sort() 方法;因为这三种类型也实现了 sort.Interface 接口,
  81. 所以可以通过 sort.Reverse 来转换这三种类型的 Interface.Less 方法来实现逆向排序,
  82. 这就是前面最后一个排序的使用。
  83. 下面使用了一个自定义(用户定义)的 Reverse 结构体, 而不是 sort.Reverse 函数, 来实现逆向排序。
  84. */
  85.  
  86. // 自定义的 Reverse 类型
  87. type Reverse struct {
  88. sort.Interface //这样,Reverse可以接纳任何实现了sort.Interface的对象
  89. }
  90.  
  91. // Reverse 只是将其中的 Inferface.Less 的顺序对调了一下
  92. func (r Reverse) Less(i, j int) bool {
  93. return r.Interface.Less(j, i)
  94. }
  95.  
  96. //自定义排序
  97. func selfDefineSort(){
  98. ints := []int{, , , , , }
  99.  
  100. sort.Ints(ints) // 特殊排序函数,升序
  101. fmt.Println("after sort by Ints:\t", ints)
  102.  
  103. doubles := []float64{2.3, 3.2, 6.7, 10.9, 5.4, 1.8}
  104.  
  105. sort.Float64s(doubles)
  106. fmt.Println("after sort by Float64s:\t", doubles) // [1.8 2.3 3.2 5.4 6.7 10.9]
  107.  
  108. strings := []string{"hello", "good", "students", "morning", "people", "world"}
  109. sort.Strings(strings)
  110. fmt.Println("after sort by Strings:\t", strings) // [good hello mornig people students world]
  111.  
  112. ipos := sort.SearchInts(ints, -) // int 搜索
  113. fmt.Printf("pos of 5 is %d th\n", ipos)
  114.  
  115. dpos := sort.SearchFloat64s(doubles, 20.1) // float64 搜索
  116. fmt.Printf("pos of 5.0 is %d th\n", dpos)
  117.  
  118. fmt.Printf("doubles is asc ? %v\n", sort.Float64sAreSorted(doubles))
  119.  
  120. doubles = []float64{3.5, 4.2, 8.9, 100.98, 20.14, 79.32}
  121. // sort.Sort(sort.Float64Slice(doubles)) // float64 排序方法 2
  122. // fmt.Println("after sort by Sort:\t", doubles) // [3.5 4.2 8.9 20.14 79.32 100.98]
  123. (sort.Float64Slice(doubles)).Sort() // float64 排序方法 3
  124. fmt.Println("after sort by Sort:\t", doubles) // [3.5 4.2 8.9 20.14 79.32 100.98]
  125.  
  126. sort.Sort(Reverse{sort.Float64Slice(doubles)}) // float64 逆序排序
  127. fmt.Println("after sort by Reversed Sort:\t", doubles) // [100.98 79.32 20.14 8.9 4.2 3.5]
  128.  
  129. }
  130.  
  131. /*
  132. 4.结构体类型排序
  133. 结构体类型的排序是通过使用 sort.Sort(slice) 实现的, 只要 slice 实现了 sort.Interface 的三个方法就可以。
  134. */
  135.  
  136. /*
  137. (1)模拟IntSlice排序
  138. 缺点:
  139. 根据 Age 排序需要重新定义 PersonSlice 方法,绑定 Len 、 Less 和 Swap 方法,
  140. 如果需要根据 Name 排序, 又需要重新写三个函数; 如果结构体有 4 个字段,有四种类型的排序,那么就要写 3 × 4 = 12 个方法,
  141. 即使有一些完全是多余的;
  142. 根据不同的标准 Age 或是 Name,真正不同的体现在 Less 方法上,所以可以将 Less 抽象出来,
  143. 每种排序的 Less 让其变成动态的.见(2)
  144. */
  145. type Person struct {
  146. Name string
  147. Age int
  148. }
  149. //按照Person.Age从大-》小排序(PersonSlice是person[]的模版)
  150. type PersonSlice [] Person
  151.  
  152. //重写len()方法
  153. func(a PersonSlice) Len() int{
  154. return len(a)
  155. }
  156. //重写Swap()方法
  157. func (a PersonSlice) Swap(i,j int){
  158. a[i],a[j]=a[j],a[i]
  159. }
  160. //重写Less()方法
  161. func (a PersonSlice) Less(i,j int ) bool{
  162. return a[j].Age < a[i].Age
  163. }
  164. func IntSliceSort(){
  165. people:=[] Person{
  166. {"zhang san", },
  167. {"li si", },
  168. {"wang wu", },
  169. {"zhao liu", },
  170. }
  171. fmt.Println(people) //[{zhang san 12} {li si 30} {wang wu 52} {zhao liu 26}]
  172.  
  173. sort.Sort(PersonSlice(people)) //按照 Age 的逆序排序
  174. fmt.Println(people) //[{wang wu 52} {li si 30} {zhao liu 26} {zhang san 12}]
  175.  
  176. sort.Sort(sort.Reverse(PersonSlice(people))) //按照 Age 的升序排序
  177. fmt.Println(people)//[{zhang san 12} {zhao liu 26} {li si 30} {wang wu 52}]
  178. }
  179.  
  180. /*
  181. (2)封装成 Wrapper
  182. */
  183. type Person2 struct {
  184. Name string
  185. Age int
  186. }
  187.  
  188. type PersonWrapper2 struct { //注意此处
  189. people [] Person2
  190. by func(p,q * Person2) bool
  191. }
  192.  
  193. func (pw PersonWrapper2) Len() int {//重写len()方法
  194. return len(pw.people)
  195. }
  196. func (pw PersonWrapper2) Swap(i,j int){ //重写Swap()方法
  197. pw.people[i],pw.people[j]=pw.people[j],pw.people[i]
  198. }
  199. func (pw PersonWrapper2) Less(i,j int) bool{//重写Less()方法
  200. return pw.by(&pw.people[i], &pw.people[j])
  201. }
  202. func wrapperSort(){
  203. people := [] Person2{
  204. {"zhang san", },
  205. {"li si", },
  206. {"wang wu", },
  207. {"zhao liu", },
  208. }
  209.  
  210. fmt.Println(people)
  211.  
  212. sort.Sort(PersonWrapper2{people, func (p, q *Person2) bool {
  213. return q.Age < p.Age // Age 递减排序
  214. }})
  215. fmt.Println(people)
  216.  
  217. sort.Sort(PersonWrapper2{people, func (p, q *Person2) bool {
  218. return p.Name < q.Name // Name 递增排序
  219. }})
  220. fmt.Println(people)
  221. /*
  222. 执行结果:
  223. [{zhang san 12} {li si 30} {wang wu 52} {zhao liu 26}]
  224. [{wang wu 52} {li si 30} {zhao liu 26} {zhang san 12}]
  225. [{li si 30} {wang wu 52} {zhang san 12} {zhao liu 26}]
  226. */
  227. }
  228.  
  229. /*
  230. (3)进一步封装
  231. */
  232. type Person3 struct {
  233. Name string
  234. Age int
  235. }
  236.  
  237. type PersonWrapper3 struct {
  238. people [] Person3
  239. by func(p, q * Person3) bool
  240. }
  241.  
  242. type SortBy func(p, q *Person3) bool
  243.  
  244. func (pw PersonWrapper3) Len() int { // 重写 Len() 方法
  245. return len(pw.people)
  246. }
  247. func (pw PersonWrapper3) Swap(i, j int){ // 重写 Swap() 方法
  248. pw.people[i], pw.people[j] = pw.people[j], pw.people[i]
  249. }
  250. func (pw PersonWrapper3) Less(i, j int) bool { // 重写 Less() 方法
  251. return pw.by(&pw.people[i], &pw.people[j])
  252. }
  253.  
  254. // 封装成 SortPerson 方法
  255. func SortPerson(people [] Person3, by SortBy){
  256. sort.Sort(PersonWrapper3{people, by})
  257. }
  258.  
  259. func wrapperSorts(){
  260. people := [] Person3{
  261. {"zhang san", },
  262. {"li si", },
  263. {"wang wu", },
  264. {"zhao liu", },
  265. }
  266. fmt.Println(people)
  267.  
  268. sort.Sort(PersonWrapper3{people, func (p, q *Person3) bool {
  269. return q.Age < p.Age // Age 递减排序
  270. }})
  271. fmt.Println(people)
  272.  
  273. SortPerson(people, func (p, q *Person3) bool {
  274. return p.Name < q.Name // Name 递增排序
  275. })
  276. fmt.Println(people)
  277. /*
  278. 运行结果:
  279. [{zhang san 12} {li si 30} {wang wu 52} {zhao liu 26}]
  280. [{wang wu 52} {li si 30} {zhao liu 26} {zhang san 12}]
  281. [{li si 30} {wang wu 52} {zhang san 12} {zhao liu 26}]
  282. */
  283. }
  284.  
  285. func main(){
  286. fmt.Println("升序==========")
  287. upSort() //升序
  288. fmt.Println("降序==========")
  289. downSort()
  290. fmt.Println("模拟IntSlice排序==========")
  291. IntSliceSort()
  292. fmt.Println("封装成wrapper排序==========适合项目应用")
  293. wrapperSort()
  294. fmt.Println("更深层封装成wrapper排序==========适合项目应用")
  295. wrapperSorts()
  296. }
  1. 项目应用:
    对返回的结果按照状态status(good/revoke)排序 
  2.  
  3. 1】结构体文件xx.go
  1. //utils.go
  2. type AuthUserInfo struct{
  3. Status string `json:"status"`
  4. ...
  5. }
  6.  
  7. //自定义排序 注意大写,其他文件可访问
  8. type AuthUserInfoWrapper struct {
  9. AuthInfo [] AuthUserInfo
  10. By func(p,q * AuthUserInfo) bool
  11. }
  12.  
  13. func (au AuthUserInfoWrapper) Len() int{
  14. return len(au.AuthInfo)
  15. }
  16.  
  17. func (au AuthUserInfoWrapper) Swap(i,j int) {
  18. au.AuthInfo[i],au.AuthInfo[j]=au.AuthInfo[j],au.AuthInfo[i]
  19. }
  20.  
  21. func (au AuthUserInfoWrapper) Less(i,j int) bool{
  22. return au.By(&au.AuthInfo[i],&au.AuthInfo[j])
  23. }

【2】业务文件xx.go

  1. //代码片断
  2. var authUse []utils.AuthUserInfo
  3. authUse = make([]utils.AuthUserInfo, )
  4. //authUse赋值
  5. //排序
  6. sort.Sort(utils.AuthUserInfoWrapper{authUse, func(p, q *utils.AuthUserInfo) bool {
  7. return p.Status<q.Status
  8. }})

注意:大写。上述

  1. type AuthUserInfoWrapper struct {
  2. AuthInfo [] AuthUserInfo
  3. By func(p,q * AuthUserInfo) bool
  4. }

若不大写。会报错:implicit assignment of unexported field 。访问不到异常。

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