Go语言内置的flag包实现了命令行参数的解析,flag包使得开发命令行工具更为简单。

os.Args

如果你只是简单的想要获取命令行参数,可以像下面的代码示例一样使用os.Args来获取命令行参数。

package main

import (
"fmt"
"os"
) //os.Args demo
func main() {
//os.Args是一个[]string
if len(os.Args) > 0 {
for index, arg := range os.Args {
fmt.Printf("args[%d]=%v\n", index, arg)
}
}
}

将上面的代码执行go build -o "args_demo"编译之后,执行:

$ ./args_demo a b c d
args[0]=./args_demo
args[1]=a
args[2]=b
args[3]=c
args[4]=d

os.Args是一个存储命令行参数的字符串切片,它的第一个元素是执行文件的名称。

flag包基本使用

本文介绍了flag包的常用函数和基本用法,更详细的内容请查看官方文档

导入flag包

import flag

flag参数类型

flag包支持的命令行参数类型有boolintint64uintuint64floatfloat64stringduration

flag参数 有效值
字符串flag 合法字符串
整数flag 1234、0664、0x1234等类型,也可以是负数。
浮点数flag 合法浮点数
bool类型flag 1, 0, t, f, T, F, true, false, TRUE, FALSE, True, False。
时间段flag 任何合法的时间段字符串。如”300ms”、”-1.5h”、”2h45m”。
合法的单位有”ns”、”us” /“µs”、”ms”、”s”、”m”、”h”。

定义命令行flag参数

有以下两种常用的定义命令行flag参数的方法。

flag.Type()

基本格式如下:

flag.Type(flag名, 默认值, 帮助信息)*Type 例如我们要定义姓名、年龄、婚否三个命令行参数,我们可以按如下方式定义:

name := flag.String("name", "张三", "姓名")
age := flag.Int("age", 18, "年龄")
married := flag.Bool("married", false, "婚否")
delay := flag.Duration("d", 0, "时间间隔")

需要注意的是,此时nameagemarrieddelay均为对应类型的指针。

flag.TypeVar()

基本格式如下: flag.TypeVar(Type指针, flag名, 默认值, 帮助信息) 例如我们要定义姓名、年龄、婚否三个命令行参数,我们可以按如下方式定义:

var name string
var age int
var married bool
var delay time.Duration
flag.StringVar(&name, "name", "张三", "姓名")
flag.IntVar(&age, "age", 18, "年龄")
flag.BoolVar(&married, "married", false, "婚否")
flag.DurationVar(&delay, "d", 0, "时间间隔")

flag.Parse()

通过以上两种方法定义好命令行flag参数后,需要通过调用flag.Parse()来对命令行参数进行解析。

支持的命令行参数格式有以下几种:

  • -flag xxx (使用空格,一个-符号)
  • --flag xxx (使用空格,两个-符号)
  • -flag=xxx (使用等号,一个-符号)
  • --flag=xxx (使用等号,两个-符号)

其中,布尔类型的参数必须使用等号的方式指定。

Flag解析在第一个非flag参数(单个”-“不是flag参数)之前停止,或者在终止符”–“之后停止。

flag其他函数

flag.Args()  ////返回命令行参数后的其他参数,以[]string类型
flag.NArg() //返回命令行参数后的其他参数个数
flag.NFlag() //返回使用的命令行参数个数

完整示例

定义

func main() {
//定义命令行参数方式1
var name string
var age int
var married bool
var delay time.Duration
flag.StringVar(&name, "name", "张三", "姓名")
flag.IntVar(&age, "age", 18, "年龄")
flag.BoolVar(&married, "married", false, "婚否")
flag.DurationVar(&delay, "d", 0, "延迟的时间间隔") //解析命令行参数
flag.Parse()
fmt.Println(name, age, married, delay)
//返回命令行参数后的其他参数
fmt.Println(flag.Args())
//返回命令行参数后的其他参数个数
fmt.Println(flag.NArg())
//返回使用的命令行参数个数
fmt.Println(flag.NFlag())
}

使用

命令行参数使用提示:

E:\go\project\src\go_dev\go_flag>go build -o flag.exe main.go

E:\go\project\src\go_dev\go_flag>flag.exe --help
Usage of flag.exe:
-age int
年龄 (default 18)
-d duration
延迟的时间间隔
-married
婚否
-name string
姓名 (default "张三")

正常使用命令行flag参数:

E:\go\project\src\go_dev\go_flag>flag.exe -name 张亚飞 -age 25 --married=false -d=1h30m
张亚飞 25 false 1h30m0s
[]
0
4

使用非flag命令行参数:

E:\go\project\src\go_dev\go_flag>flag.exe a b c
张三 18 false 0s
[a b c]
3
0

Go语言系列之标准库flag的更多相关文章

  1. Go语言系列之标准库log

    Go语言内置的log包实现了简单的日志服务.本文介绍了标准库log的基本使用. 使用Logger log包定义了Logger类型,该类型提供了一些格式化输出的方法.本包也提供了一个预定义的" ...

  2. Go语言系列之标准库fmt

    fmt包实现了类似C语言printf和scanf的格式化I/O.主要分为向外输出内容和获取输入内容两大部分. 向外输出 标准库fmt提供了以下几种输出相关函数. Print Print系列函数会将内容 ...

  3. Go语言系列之标准库ioutil

    ioutil标准库中提供了一些常用.方便的IO操作函数 一.相关方法 func ReadAll(r io.Reader) ([]byte, error) func ReadDir(dirname st ...

  4. Go语言系列之标准库strconv

    Go语言中strconv包实现了基本数据类型和其字符串表示的相互转换. strconv包 strconv包实现了基本数据类型与其字符串表示的转换,主要有以下常用函数: Atoi().Itia().pa ...

  5. Go语言系列之标准库os

    os包提供了操作系统的系列函数,这些接口不依赖平台.设计为Unix风格的,错误处理是go风格的:调用失败会返回错误值而非错误码.通常错误值里包含更多信息. os包的接口在所有操作系统中都是一致的.非公 ...

  6. Go语言系列之标准库path/filepath

    一.Path包 import "path" path实现了对斜杠分隔的路径进行操作的函数. func IsAbs(path string) bool // 判断是否是一个绝对路径 ...

  7. c++ 11开始语言本身和标准库支持并发编程

    c++ 11开始语言本身和标准库支持并发编程,意味着真正要到编译器从语言和标准库层面开始稳定,估计得到17标准出来.14稳定之后的事情了,根据历史经验,新特性的引入到稳定被广泛采用至少要一个大版本的跨 ...

  8. windows下的c语言和linux 下的c语言以及C标准库和系统API

    1.引出我们的问题? 标准c库都是一样的!大家想必都在windows下做过文件编程,在linux下也是一样的函数名,参数都一样.当时就有了疑问,因为我们非常清楚 其本质是不可能一样的,源于这是俩个操作 ...

  9. C语言日期时间标准库

    用思维导图整理: 代码: #include <stdio.h> #include <time.h> #include <string.h> int main() { ...

随机推荐

  1. 漏洞扫描器-AWVS

    目录 介绍 漏洞扫描 网络爬虫==漏洞分析.验证 主机发现 子域名探测 SQL注入 HTTP头编辑 HTTP监听 介绍 AWVS为Acunetix Web Vulnarability Scanner的 ...

  2. 关于python中显存回收的问题

    技术背景 笔者在执行一个Jax的任务中,又发现了一个奇怪的问题,就是明明只分配了很小的矩阵空间,但是在多次的任务执行之后,显存突然就爆了.而且此时已经按照Jax的官方说明配置了XLA_PYTHON_C ...

  3. Linux服务加入systemctl|service管理

    一.加入systemctl 1.添加 vim /usr/lib/systemd/system/user_timejob.service # copy to /usr/lib/systemd/syste ...

  4. [BUUCTF]REVERSE——[MRCTF2020]hello_world_go

    [MRCTF2020]hello_world_go 附件 步骤: 例行检查,64位程序,无壳 64位ida载入,检索程序里的字符串,有很多,直接检索flag 一个一个点过去,找到了flag 按a,提取 ...

  5. Spring5 AOP编程:关于org.springframework.beans.factory.BeanNotOfRequiredTypeException报错

    Spring5 AOP编程:关于org.springframework.beans.factory.BeanNotOfRequiredTypeException报错 先上错误详细信息: org.spr ...

  6. 经验:如何使用replace而不丢失数据

    背景:replace很好用,的应用场景比较多,但是直接使用可能会造成一引起字段的值丢失. 解决方法: 一.原始数据 select id,f1,f2 ,flag from update_test; id ...

  7. Linux使用docker安装flink

    配置文件不是原始的 修改过,可以根据自己的配置文件来 jobmanager配置 flink-conf.yaml ############################################ ...

  8. 【LeetCode】1464. 数组中两元素的最大乘积 Maximum Product of Two Elements in an Array (Python)

    作者: 负雪明烛 id: fuxuemingzhu 个人博客:http://fuxuemingzhu.cn/ 目录 题目描述 题目大意 解题方法 暴力 找最大次大 日期 题目地址:https://le ...

  9. Adversarial Detection methods

    目录 Kernel Density (KD) Local Intrinsic Dimensionality (LID) Gaussian Discriminant Analysis (GDA) Gau ...

  10. Representation Learning with Contrastive Predictive Coding

    目录 概 主要内容 从具有序的数据讲起 Contrastive Predictive Coding (CPC) 图片构建序 Den Oord A V, Li Y, Vinyals O, et al. ...