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结构体实战:用Rust编写矩形面积计算器

文章目录

      • 结构体实战:用Rust编写矩形面积计算器
        • 📐 问题描述
        • 1️⃣ 基础版:独立变量(混乱版)
        • 2️⃣ 进阶版:使用元组
        • 3️⃣ 终极版:使用结构体(优雅版)
        • 🎯 运行结果
        • 💡 结构体编程优势
        • 🔍 关键语法解析

结构体实战:用Rust编写矩形面积计算器

让我们通过一个生动的例子来探索Rust结构体的强大功能!我们将创建一个矩形面积计算器,逐步展示如何使用结构体组织相关数据。

📐 问题描述

计算不同尺寸矩形的面积,并优雅地展示计算结果。我们将经历三个进化阶段:

  1. 基础版:使用独立变量
  2. 进阶版:使用元组
  3. 终极版:使用结构体

1️⃣ 基础版:独立变量(混乱版)
fn main() {let width = 30;let height = 50;println!("矩形面积:{} 平方像素",calculate_area(width, height));
}fn calculate_area(w: u32, h: u32) -> u32 {w * h
}
矩形面积:1500 平方像素

🚨 问题:参数之间没有明确关联,代码可读性差


2️⃣ 进阶版:使用元组
fn main() {let rect = (30, 50);println!("矩形面积:{} 平方像素",calculate_area(rect));
}fn calculate_area(dimensions: (u32, u32)) -> u32 {dimensions.0 * dimensions.1
}
矩形面积:1500 平方像素

⚠️ 改进:数据被分组了
⚠️ 新问题dimensions.0是什么?宽度还是高度?不直观!


3️⃣ 终极版:使用结构体(优雅版)
// 定义矩形结构体
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {width: u32,height: u32,
}impl Rectangle {// 关联函数:创建正方形fn square(size: u32) -> Self {Self {width: size,height: size,}}// 方法:计算面积fn area(&self) -> u32 {self.width * self.height}// 方法:检查是否能容纳另一个矩形fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {self.width > other.width && self.height > other.height}
}fn main() {// 创建矩形实例let rect1 = Rectangle {width: 30,height: 50,};// 创建正方形let square = Rectangle::square(25);// 调试打印println!("📐 rect1结构详情:{:#?}", rect1);println!("🔲 正方形结构:{:?}", square);// 计算面积println!("📏 矩形面积:{} 平方像素", rect1.area());println!("⬜ 正方形面积:{} 平方像素", square.area());// 高级调试let scale = 2;let debug_rect = Rectangle {width: dbg!(30 * scale),  // 实时调试表达式height: 50,};dbg!(&debug_rect);  // 打印完整结构体// 矩形包含检测println!("rect1能容纳正方形吗? {}", rect1.can_hold(&square));
}
🎯 运行结果
📐 rect1结构详情:Rectangle {width: 30,height: 50,
}
🔲 正方形结构:Rectangle { width: 25, height: 25 }
📏 矩形面积:1500 平方像素
⬜ 正方形面积:625 平方像素
[src/main.rs:40] 30 * scale = 60
[src/main.rs:43] &debug_rect = Rectangle {width: 60,height: 50,
}
rect1能容纳正方形吗? true

运行效果截图


💡 结构体编程优势
  1. 语义清晰:字段命名使数据含义一目了然
  2. 功能封装:相关方法直接与数据结构绑定
  3. 调试友好
    • #[derive(Debug)] 自动实现调试打印
    • dbg!宏精确追踪表达式值
  4. 扩展性强:轻松添加新方法(如can_hold
🔍 关键语法解析
// 定义结构体
struct MyStruct {field1: Type,field2: Type,
}// 实现方法
impl MyStruct {// 关联函数(静态方法)fn new() -> Self { /* ... */ }// 实例方法fn method(&self) { /* ... */ }
}// 自动派生功能
#[derive(Debug)]  // 启用调试打印

掌握了结构体,你就拥有了在Rust中组织复杂数据的超能力!💪🏻 尝试给你的结构体添加更多方法,比如计算周长或绘制图形功能吧!

http://www.xdnf.cn/news/14933.html

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