在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

使用golang channel的諸多特性和技巧

馬哥Linux運維 ? 來源:GoDaddy. ? 作者:GoDaddy. ? 2021-09-06 15:14 ? 次閱讀

本文介紹了使用 golang channel 的諸多特性和技巧,已經熟悉了 go 語言特性的小伙伴也可以看看,很有啟發。 不同于傳統的多線程并發模型使用共享內存來實現線程間通信的方式,golang 的哲學是通過 channel 進行協程 (goroutine) 之間的通信來實現數據共享:

Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating.

這種方式的優點是通過提供原子的通信原語,避免了競態情形 (race condition) 下復雜的鎖機制。channel 可以看成一個 FIFO 隊列,對 FIFO 隊列的讀寫都是原子的操作,不需要加鎖。對 channel 的操作行為結果總結如下:

操作 nil channel closed channel not-closed non-nil channel
close panic panic 成功 close
寫ch <- 一直阻塞 panic 阻塞或成功寫入數據
讀<- ch 一直阻塞 讀取對應類型零值 阻塞或成功讀取數據

讀取一個已關閉的 channel 時,總是能讀取到對應類型的零值,為了和讀取非空未關閉 channel 的行為區別,可以使用兩個接收值:

//okisfalsewhenchisclosed v,ok:=<-chgolang 中大部分類型都是值類型(只有 slice / channel / map 是引用類型),讀/寫類型是值類型的 channel 時,如果元素 size 比較大時,應該使用指針代替,避免頻繁的內存拷貝開銷。

內部實現

如圖所示,在 channel 的內部實現中(具體定義在$GOROOT/src/runtime/chan.go里),維護了 3 個隊列:

讀等待協程隊列 recvq,維護了阻塞在讀此 channel 的協程列表

寫等待協程隊列 sendq,維護了阻塞在寫此 channel 的協程列表

緩沖數據隊列 buf,用環形隊列實現,不帶緩沖的 channel 此隊列 size 則為 0

img 當協程嘗試從未關閉的 channel 中讀取數據時,內部的操作如下:

當 buf 非空時,此時 recvq 必為空,buf 彈出一個元素給讀協程,讀協程獲得數據后繼續執行,此時若 sendq 非空,則從 sendq 中彈出一個寫協程轉入 running 狀態,待寫數據入隊列 buf ,此時讀取操作<- ch?未阻塞;

當 buf 為空但 sendq 非空時(不帶緩沖的 channel),則從 sendq 中彈出一個寫協程轉入 running 狀態,待寫數據直接傳遞給讀協程,讀協程繼續執行,此時讀取操作<- ch?未阻塞;

當 buf 為空并且 sendq 也為空時,讀協程入隊列 recvq 并轉入 blocking 狀態,當后續有其他協程往 channel 寫數據時,讀協程才會重新轉入 running 狀態,此時讀取操作<- ch?阻塞。

類似的,當協程嘗試往未關閉的 channel 中寫入數據時,內部的操作如下:

當隊列 recvq 非空時,此時隊列 buf 必為空,從 recvq 彈出一個讀協程接收待寫數據,此讀協程此時結束阻塞并轉入 running 狀態,寫協程繼續執行,此時寫入操作ch <-?未阻塞;

當隊列 recvq 為空但 buf 未滿時,此時 sendq 必為空,寫協程的待寫數據入 buf 然后繼續執行,此時寫入操作ch <-?未阻塞;

當隊列 recvq 為空并且 buf 為滿時,此時寫協程入隊列 sendq 并轉入 blokcing 狀態,當后續有其他協程從 channel 中讀數據時,寫協程才會重新轉入 running 狀態,此時寫入操作ch <-?阻塞。

當關閉 non-nil channel 時,內部的操作如下:

當隊列 recvq 非空時,此時 buf 必為空,recvq 中的所有協程都將收到對應類型的零值然后結束阻塞狀態;

當隊列 sendq 非空時,此時 buf 必為滿,sendq 中的所有協程都會產生 panic ,在 buf 中數據仍然會保留直到被其他協程讀取。

使用場景

除了常規的用來在協程之間傳遞數據外,本節列出了一些特殊的使用 channel 的場景。

futures / promises

golang 雖然沒有直接提供 futrue / promise 模型的操作原語,但通過 goroutine 和 channel 可以實現類似的功能:

packagemain import( "io/ioutil" "log" "net/http" ) //RequestFuture,httprequestpromise. funcRequestFuture(urlstring)<-chan?[]byte?{ ????c?:=?make(chan?[]byte,?1) ????go?func()?{ ????????var?body?[]byte ????????defer?func()?{ ????????????c?<-?body ????????}() ????????res,?err?:=?http.Get(url) ????????if?err?!=?nil?{ ????????????return ????????} ????????defer?res.Body.Close() ????????body,?_?=?ioutil.ReadAll(res.Body) ????}() ????return?c } func?main()?{ ????future?:=?RequestFuture("https://api.github.com/users/octocat/orgs") ????body?:=?<-future ????log.Printf("reponse?length:?%d",?len(body)) }

條件變量 (condition variable)

類型于 POSIX 接口中線程通知其他線程某個事件發生的條件變量,channel 的特性也可以用來當成協程之間同步的條件變量。因為 channel 只是用來通知,所以 channel 中具體的數據類型和值并不重要,這種場景一般用strct {}作為 channel 的類型。

一對一通知

類似pthread_cond_signal()的功能,用來在一個協程中通知另個某一個協程事件發生:

packagemain import( "fmt" "time" ) funcmain(){ ch:=make(chanstruct{}) nums:=make([]int,100) gofunc(){ time.Sleep(time.Second) fori:=0;i

廣播通知

類似pthread_cond_broadcast()的功能。利用從已關閉的 channel 讀取數據時總是非阻塞的特性,可以實現在一個協程中向其他多個協程廣播某個事件發生的通知:

packagemain import( "fmt" "time" ) funcmain(){ N:=10 exit:=make(chanstruct{}) done:=make(chanstruct{},N) //startNworkergoroutines fori:=0;i

信號

channel 的讀/寫相當于信號量的 P / V 操作,下面的示例程序中 channel 相當于信號量:

packagemain import( "log" "math/rand" "time" ) typeSeatint typeBarchanSeat func(barBar)ServeConsumer(customerIdint){ log.Print("->consumer#",customerId,"entersthebar") seat:=<-bar?//?need?a?seat?to?drink ????log.Print("consumer#",?customerId,?"?drinks?at?seat#",?seat) ????time.Sleep(time.Second?*?time.Duration(2+rand.Intn(6))) ????log.Print("<-?consumer#",?customerId,?"?frees?seat#",?seat) ????bar?<-?seat?//?free?the?seat?and?leave?the?bar } func?main()?{ ????rand.Seed(time.Now().UnixNano()) ????bar24x7?:=?make(Bar,?10)?//?the?bar?has?10?seats ????//?Place?seats?in?an?bar. ????for?seatId?:=?0;?seatId?

互斥量

互斥量相當于二元信號里,所以 cap 為 1 的 channel 可以當成互斥量使用:

packagemain import"fmt" funcmain(){ mutex:=make(chanstruct{},1)//thecapacitymustbeone counter:=0 increase:=func(){ mutex<-?struct{}{}?//?lock ????????counter++ ????????<-mutex?//?unlock ????} ????increase1000?:=?func(done?chan<-?struct{})?{ ????????for?i?:=?0;?i?

關閉 channel

關閉不再需要使用的 channel 并不是必須的。跟其他資源比如打開的文件、socket 連接不一樣,這類資源使用完后不關閉后會造成句柄泄露,channel 使用完后不關閉也沒有關系,channel 沒有被任何協程用到后最終會被 GC 回收。關閉 channel 一般是用來通知其他協程某個任務已經完成了。golang 也沒有直接提供判斷 channel 是否已經關閉的接口,雖然可以用其他不太優雅的方式自己實現一個:

funcisClosed(chchanint)bool{ select{ case<-ch: ????????return?true ????default: ????} ????return?false }不過實現一個這樣的接口也沒什么必要。因為就算通過?isClosed()?得到當前 channel 當前還未關閉,如果試圖往 channel 里寫數據,仍然可能會發生 panic ,因為在調用?isClosed()?后,其他協程可能已經把 channel 關閉了。關閉 channel 時應該注意以下準則:

不要在讀取端關閉 channel ,因為寫入端無法知道 channel 是否已經關閉,往已關閉的 channel 寫數據會 panic ;

有多個寫入端時,不要再寫入端關閉 channle ,因為其他寫入端無法知道 channel 是否已經關閉,關閉已經關閉的 channel 會發生 panic ;

如果只有一個寫入端,可以在這個寫入端放心關閉 channel 。

關閉 channel 粗暴一點的做法是隨意關閉,如果產生了 panic 就用 recover 避免進程掛掉。稍好一點的方案是使用標準庫的sync包來做關閉 channel 時的協程同步,不過使用起來也稍微復雜些。下面介紹一種優雅些的做法。

一寫多讀

這種場景下這個唯一的寫入端可以關閉 channel 用來通知讀取端所有數據都已經寫入完成了。讀取端只需要用for range把 channel 中數據遍歷完就可以了,當 channel 關閉時,for range仍然會將 channel 緩沖中的數據全部遍歷完然后再退出循環:

packagemain import( "fmt" "sync" ) funcmain(){ wg:=&sync.WaitGroup{} ch:=make(chanint,100) send:=func(){ fori:=0;i

多寫一讀

這種場景下雖然可以用sync.Once來解決多個寫入端重復關閉 channel 的問題,但更優雅的辦法設置一個額外的 channel ,由讀取端通過關閉來通知寫入端任務完成不要再繼續再寫入數據了:

packagemain import( "fmt" "sync" ) funcmain(){ wg:=&sync.WaitGroup{} ch:=make(chanint,100) done:=make(chanstruct{}) send:=func(idint){ deferwg.Done() fori:=0;;i++{ select{ case<-done: ????????????????//?get?exit?signal ????????????????fmt.Printf("sender?#%d?exit ",?id) ????????????????return ????????????case?ch?<-?id*1000?+?i: ????????????} ????????} ????} ????recv?:=?func()?{ ????????count?:=?0 ????????for?i?:=?range?ch?{ ????????????fmt.Printf("receiver?get?%d ",?i) ????????????count++ ????????????if?count?>=1000{ //signalrecvingfinish close(done) return } } } wg.Add(3) gosend(0) gosend(1) gosend(2) recv() wg.Wait() }

多寫多讀

這種場景稍微復雜,和上面的例子一樣,也需要設置一個額外 channel 用來通知多個寫入端和讀取端。另外需要起一個額外的協程來通過關閉這個 channel 來廣播通知:

packagemain import( "fmt" "sync" "time" ) funcmain(){ wg:=&sync.WaitGroup{} ch:=make(chanint,100) done:=make(chanstruct{}) send:=func(idint){ deferwg.Done() fori:=0;;i++{ select{ case<-done: ????????????????//?get?exit?signal ????????????????fmt.Printf("sender?#%d?exit ",?id) ????????????????return ????????????case?ch?<-?id*1000?+?i: ????????????} ????????} ????} ????recv?:=?func(id?int)?{ ????????defer?wg.Done() ????????for?{ ????????????select?{ ????????????case?<-done: ????????????????//?get?exit?signal ????????????????fmt.Printf("receiver?#%d?exit ",?id) ????????????????return ????????????case?i?:=?<-ch: ????????????????fmt.Printf("receiver?#%d?get?%d ",?id,?i) ????????????????time.Sleep(time.Millisecond) ????????????} ????????} ????} ????wg.Add(6) ????go?send(0) ????go?send(1) ????go?send(2) ????go?recv(0) ????go?recv(1) ????go?recv(2) ????time.Sleep(time.Second) ????//?signal?finish ????close(done) ????//?wait?all?sender?and?receiver?exit ????wg.Wait() }

總結

channle 作為 golang 最重要的特性,用起來還是比較爽的。傳統的 C 里要實現類型的功能的話,一般需要用到 socket 或者 FIFO 來實現,另外還要考慮數據包的完整性與并發沖突的問題,channel 則屏蔽了這些底層細節,使用者只需要考慮讀寫就可以了。channel 是引用類型,了解一下 channel 底層的機制對更好的使用 channel 還是很用必要的。

雖然操作原語簡單,但涉及到阻塞的問題,使用不當可能會造成死鎖或者無限制的協程創建最終導致進程掛掉。 channel 除在可以用來在協程之間通信外,其阻塞和喚醒協程的特性也可以用作協程之間的同步機制,文中也用示例簡單介紹了這種場景下的用法。

關閉 channel 并不是必須的,只要沒有協程沒用引用 channel ,最終會被 GC 清理。所以使用的時候要特別注意,不要讓協程阻塞在 channel 上,這種情況很難檢測到,而且會造成 channel 和阻塞在 channel 的協程占有的資源無法被 GC 清理最終導致內存泄露。

channle 方便 golang 程序使用 CSP 的編程范形,但是 golang 是一種多范形的編程語言,golang 也支持傳統的通過共享內存來通信的編程方式。終極的原則是根據場景選擇合適的編程范型,不要因為 channel 好用而濫用 CSP 。

轉自:http://litang.me/post/golang-channel/

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 阻塞
    +關注

    關注

    0

    文章

    24

    瀏覽量

    8224
  • root
    +關注

    關注

    1

    文章

    86

    瀏覽量

    21572
  • go語言
    +關注

    關注

    1

    文章

    158

    瀏覽量

    9243

原文標題:golang channel 使用總結

文章出處:【微信號:magedu-Linux,微信公眾號:馬哥Linux運維】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    Stellar P6 SARADC模塊,Internal channel/Test channel/External channel的都有那些區別呢?

    關于SARADC模塊,請問Internal channel/Test channel/External channel的都有那些區別呢 ,應用場景有何不同。Supervisor ADC和普通ADC怎么配合使用呢?
    發表于 03-12 07:34

    stm32g474 hrtim中怎么使用dual channel DAC trigger?

    stm32g474 hrtim 中怎么使用 dual channel DAC trigger
    發表于 03-12 07:33

    ADS131E08EVM使用RDATAC模式時只能讀取到Channel1~Channel5訊號,請問是否哪邊未設置?

    我單獨使用ADS131E08EVM透過MSP430的SPI讀取ADC數據時,在使用RDATA模式時可以讀取到Channel1~Channel8訊號,且訊號皆正常。 但是在使用RDATAC模式時只能
    發表于 02-10 06:45

    使用ADS1211的過程中,發現出現諸多問題,求解答

    如題,在使用ADS1211的過程中,發現出現諸多問題先羅列如下: 一、ADS1211的上電時序是否要求嚴格,比如先上5V模擬電壓在上5V數字電壓,如果不滿足條件會出現什么問題? 二、ADS1211
    發表于 02-05 06:42

    6050 Ultimate Channel Strip介紹

    6050 Ultimate Channel Strip具備讓您的混音效果出色所需的一切。其中包含了屢獲殊榮的6020 Ultimate EQ和6030 Ultimate Compressor插件中
    的頭像 發表于 01-22 10:29 ?322次閱讀
    6050 Ultimate <b class='flag-5'>Channel</b> Strip介紹

    MAX17853: 14-Channel High-Voltage Data-Acquisition System Data Sheet adi

    電子發燒友網為你提供ADI(ADI)MAX17853: 14-Channel High-Voltage Data-Acquisition System Data Sheet相關產品參數、數據手冊
    發表于 01-15 18:46
    MAX17853: 14-<b class='flag-5'>Channel</b> High-Voltage Data-Acquisition System Data Sheet adi

    JESD204B接口協議采用SUBCLASS1方案,在系統設計上遇到諸多問題求解決

    大家好,近來接觸JESD204B接口協議,采用SUBCLASS1方案,在系統設計上遇到諸多問題。首先SYSREF和DEVICE CLK 一般有不同的電氣特性,一個可能是TTL的,另一個是CML
    發表于 01-10 07:25

    ADS1259 AD轉換根據輸出編碼channel data,怎么才能知道輸出電壓?

    ADS1259 AD轉換根據輸出編碼channel data,怎么才能知道輸出電壓呢?
    發表于 12-12 07:36

    ADS8664的Auxiliary Channel作為輸入的話,需要怎么處理?

    ADS8664的Auxiliary Channel作為輸入的話,需要怎么處理?看手冊這個通過與其他正常的通道不一樣,沒有過壓保護之類的,采樣原理也與其他通道不一致。總結一下問題: 1. 該通道是否不像其他通道一樣有過壓保護; 2. 該通道RC濾波參數應該怎么選擇,是否必須要加
    發表于 11-22 06:31

    Golang配置代理方法

    由于一些客觀原因的存在,我們開發 Golang 項目的過程總會碰到無法下載某些依賴包的問題。這不是一個小問題,因為你的工作會被打斷,即便你使用各種神通解決了問題,很可能這時你的線程已經切換到其他的事情上了(痛恨思路被打斷!)。所以最好是一開始我們就重視這個問題,并一勞永逸的解決它。
    的頭像 發表于 11-11 11:17 ?841次閱讀
    <b class='flag-5'>Golang</b>配置代理方法

    N溝道場效應管和P溝道場效應管有什么區別

    , P-Channel FET)是場效應管(Field Effect Transistor, FET)的兩種基本類型,它們在導電機制、極性、驅動電壓、導通電阻、噪聲特性、溫度特性以及應用領域等方面存在顯著差異。以下是對這兩種場效
    的頭像 發表于 09-23 16:38 ?3773次閱讀

    【米爾NXP i.MX 93開發板試用評測】4、使用golang搭建Modbus 服務器

    負責處理來自客戶端(通常稱為Modbus客戶端或從站)的請求,并根據請求提供相應的數據或執行操作。 快速開發modbus服務器 可以使用golang快速部署一個modbus服務器。我們先在開發板上安裝
    發表于 09-21 22:51

    吉時利2450數字源表如何分析信號的頻譜特性

    的重要性與挑戰 信號的頻譜特性包含了豐富的信息,如信號的頻率成分、幅度分布、諧波含量等。了解信號的頻譜特性可以幫助工程師診斷電子系統中的問題,優化電路設計,提高系統性能。然而,分析信號的頻譜特性并非易事,面臨著
    的頭像 發表于 08-26 16:50 ?461次閱讀

    9-CHANNEL RS-422/RS-485收發器數據表

    電子發燒友網站提供《9-CHANNEL RS-422/RS-485收發器數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 07-09 09:15 ?0次下載
    9-<b class='flag-5'>CHANNEL</b> RS-422/RS-485收發器數據表

    stm32g431cbu6 DAC DAC_CHANNEL_1無法輸出電壓的原因?

    一個很簡單的問題,我的 DAC DAC_CHANNEL_1無法輸出電壓。 1.首先我的ioc配置界面如下: 2.初始化代碼如下: / USER CODE BEGIN Header
    發表于 05-20 07:27
    主站蜘蛛池模板: 黄色三级在线观看 | 欧美一级特黄aaa大片 | 免费大秀视频在线播放 | 夜夜爽网站 | 性久久久久 | 婷婷丁香社区 | 国产盗摄女子私密保健视频 | 免费激情网址 | 四虎影视国产精品 | 在线资源你懂的 | 久久久久久久成人午夜精品福利 | 久久这里只有精品1 | 免费毛片网站 | 狼色影院 | 国产女人伦码一区二区三区不卡 | 国产亚洲欧美成人久久片 | 久久国产香蕉视频 | 毛片免费网 | 天天干网站 | 狠狠干夜夜草 | 亚洲www| 午夜看片免费 | 精品久久久久国产免费 | 国产午夜视频在线观看 | 日本亚洲卡一卡2卡二卡三卡四卡 | 最好看最新的中文字幕1 | 国产亚洲美女精品久久久久狼 | 天天草天天操 | 五月婷婷婷婷婷 | 久久亚洲精品成人综合 | 国产手机在线观看视频 | 一区二区三区在线看 | 日日夜夜天天久久 | 色男人综合| 手机成人在线视频 | 五月婷婷爱 | 最新毛片网| 不卡精品国产_亚洲人成在线 | 欧美区一区 | 色狠狠色综合久久8狠狠色 色狠狠网 | 五月天婷婷免费视频 |