Penyegerakan balas dalam pengaturcaraan serentak Go: Mutex, saluran buffer dan saluran tidak buffer
Apabila membina aplikasi serentak dalam Go, penyegerakan adalah penting untuk memastikan akses selamat kepada data kongsi. Mutex
dan Channel
ialah alatan utama untuk penyegerakan dalam Go.
Artikel ini meneroka beberapa cara untuk membina kaunter serentak yang selamat. Walaupun artikel rujukan menyelesaikan masalah ini menggunakan Mutex
, kami juga akan meneroka alternatif menggunakan saluran penimbal dan tidak penimbal.
Huraian Masalah
Kita perlu membina kaunter yang boleh digunakan dengan selamat serentak.
Kod balas
package main type Counter struct { count int } func (c *Counter) Inc() { c.count++ } func (c *Counter) Value() int { return c.count }
Untuk memastikan konkurensi kod kami selamat, mari tulis beberapa ujian.
1. Gunakan Mutex
Mutex
(mutex) ialah primitif penyegerakan yang memastikan hanya satu goroutine boleh mengakses bahagian kritikal kod pada satu masa. Ia menyediakan mekanisme penguncian: apabila goroutine mengunci Mutex
, goroutin lain yang cuba menguncinya akan disekat sehingga Mutex
dibuka kuncinya. Oleh itu, ia sering digunakan apabila pembolehubah atau sumber yang dikongsi perlu dilindungi daripada keadaan perlumbaan.
package main import ( "sync" "testing" ) func TestCounter(t *testing.T) { t.Run("using mutexes and wait groups", func(t *testing.T) { counter := Counter{} wantedCount := 1000 var wg sync.WaitGroup var mut sync.Mutex wg.Add(wantedCount) for i := 0; i < wantedCount; i++ { go func() { defer wg.Done() mut.Lock() counter.Inc() mut.Unlock() }() } wg.Wait() if counter.Value() != wantedCount { t.Errorf("got %d, want %d", counter.Value(), wantedCount) } }) }
Kod menggunakan sync.WaitGroup
untuk menjejaki penyiapan semua goroutin dan menggunakan sync.Mutex
untuk menghalang berbilang goroutin daripada mengakses kaunter kongsi pada masa yang sama.
2. Gunakan saluran penimbal
Saluran ialah cara untuk Go membenarkan goroutine berkomunikasi dengan selamat. Mereka dapat memindahkan data antara goroutine dan menyediakan penyegerakan dengan mengawal akses kepada data yang diluluskan.
Dalam contoh ini, kami akan menggunakan saluran untuk menyekat goroutine dan membenarkan hanya satu goroutine mengakses data yang dikongsi. Saluran penimbal mempunyai kapasiti tetap, bermakna ia boleh menyimpan bilangan elemen yang dipratentukan sebelum menyekat pengirim. Pengirim hanya akan menyekat apabila penimbal penuh.
package main import ( "sync" "testing" ) func TestCounter(t *testing.T) { t.Run("using buffered channels and wait groups", func(t *testing.T) { counter := Counter{} wantedCount := 1000 var wg sync.WaitGroup wg.Add(wantedCount) ch := make(chan struct{}, 1) ch <- struct{}{} // 允許第一個(gè) goroutine 開(kāi)始 for i := 0; i < wantedCount; i++ { go func() { defer wg.Done() <-ch counter.Inc() ch <- struct{}{} }() } wg.Wait() if counter.Value() != wantedCount { t.Errorf("got %d, want %d", counter.Value(), wantedCount) } }) }
Kod menggunakan saluran penimbal dengan kapasiti 1, membenarkan hanya satu goroutine mengakses kaunter pada satu masa.
3. Gunakan saluran bukan penimbal
Saluran tidak buffer tidak mempunyai penimbal. Mereka menyekat penghantar sehingga penerima bersedia untuk menerima data. Ini menyediakan penyegerakan yang ketat, di mana data dihantar antara goroutine satu demi satu.
package main import ( "sync" "testing" ) func TestCounter(t *testing.T) { t.Run("using unbuffered channels and wait groups", func(t *testing.T) { counter := Counter{} wantedCount := 1000 var wg sync.WaitGroup wg.Add(wantedCount) ch := make(chan struct{}) go func() { for i := 0; i < wantedCount; i++ { ch <- struct{}{} } close(ch) }() for range ch { counter.Inc() wg.Done() } if counter.Value() != wantedCount { t.Errorf("got %d, want %d", counter.Value(), wantedCount) } }) }
Kod menggunakan saluran tidak buffer untuk memastikan hanya satu goroutine mengakses kaunter pada satu masa.
4. Gunakan saluran penimbal dan bukannya WaitGroup
Kami juga boleh menggunakan saluran buffer tanpa WaitGroup
, contohnya menggunakan gelung tak terhingga atau saluran lain untuk menjejaki penyiapan goroutine.
Kesimpulan
Artikel ini meneroka pendekatan yang berbeza untuk membina kaunter serentak yang selamat di Go. Mengetahui alatan ini dan masa untuk menggunakannya adalah kunci untuk menulis program Go serentak yang cekap dan selamat.
Sumber Rujukan
Artikel ini diilhamkan oleh bab penyegerakan dalam "Belajar Pergi dengan ujian".
Semoga artikel ini membantu anda!
Atas ialah kandungan terperinci Go Concurrency: Mutexes vs Channels dengan Contoh. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Pergi menyusun program ke dalam binari mandiri secara lalai, sebab utama adalah menghubungkan statik. 1. Penyebaran yang lebih mudah: Tiada pemasangan tambahan perpustakaan ketergantungan, boleh dijalankan secara langsung di seluruh pengagihan Linux; 2. Saiz binari yang lebih besar: termasuk semua kebergantungan menyebabkan saiz fail meningkat, tetapi boleh dioptimumkan melalui bendera bangunan atau alat pemampatan; 3. Predikabiliti dan keselamatan yang lebih tinggi: Elakkan risiko yang dibawa oleh perubahan dalam versi perpustakaan luaran dan meningkatkan kestabilan; 4. Fleksibiliti operasi terhad: Tidak boleh kemas kini panas perpustakaan yang dikongsi, dan penyusunan semula dan penggunaan diperlukan untuk memperbaiki kelemahan ketergantungan. Ciri-ciri ini sesuai untuk alat CLI, microservices dan senario lain, tetapi perdagangan diperlukan dalam persekitaran di mana penyimpanan dihadkan atau bergantung kepada pengurusan berpusat.

Goensuresmemorysafetywithoutmanualmanagementthroughautomaticgarbagecollection,nopointerarithmetic,safeconcurrency,andruntimechecks.First,Go’sgarbagecollectorautomaticallyreclaimsunusedmemory,preventingleaksanddanglingpointers.Second,itdisallowspointe

Untuk membuat saluran penampan di Go, hanya tentukan parameter kapasiti dalam fungsi membuat. Saluran Buffer membolehkan operasi penghantaran untuk menyimpan data sementara apabila tiada penerima, selagi kapasiti yang ditentukan tidak melebihi. Sebagai contoh, Ch: = Make (Chanint, 10) mencipta saluran penampan yang boleh menyimpan sehingga 10 nilai integer; Tidak seperti saluran yang tidak dibuang, data tidak akan disekat dengan segera apabila menghantar, tetapi data akan disimpan sementara dalam penampan sehingga ia diambil oleh penerima; Apabila menggunakannya, sila ambil perhatian: 1. Tetapan kapasiti harus munasabah untuk mengelakkan sisa memori atau penyekatan kerap; 2. Penimbal perlu mencegah masalah ingatan daripada terkumpul selama -lamanya dalam penampan; 3. Isyarat boleh diluluskan oleh jenis Chanstruct {} untuk menjimatkan sumber; Senario biasa termasuk mengawal bilangan konkurensi, model pengguna dan pembezaan

GO sangat sesuai untuk pengaturcaraan sistem kerana ia menggabungkan prestasi bahasa yang disusun seperti C dengan kemudahan penggunaan dan keselamatan bahasa moden. 1. Dari segi operasi fail dan direktori, pakej OS Go menyokong penciptaan, penghapusan, penamaan semula dan memeriksa sama ada fail dan direktori wujud. Gunakan OS.READFILE untuk membaca keseluruhan fail dalam satu baris kod, yang sesuai untuk menulis skrip sandaran atau alat pemprosesan log; 2. Dari segi pengurusan proses, fungsi exec.command pakej OS/EXEC boleh melaksanakan arahan luaran, menangkap output, menetapkan pembolehubah persekitaran, aliran input dan output mengalihkan, dan kitaran hayat proses kawalan, yang sesuai untuk alat automasi dan skrip penempatan; 3. Dari segi rangkaian dan kesesuaian, pakej bersih menyokong pengaturcaraan TCP/UDP, pertanyaan DNS dan set asal.

Dalam bahasa Go, memanggil kaedah struktur memerlukan terlebih dahulu menentukan struktur dan kaedah yang mengikat penerima, dan mengaksesnya menggunakan nombor titik. Selepas menentukan segi empat tepat struktur, kaedah boleh diisytiharkan melalui penerima nilai atau penerima penunjuk; 1. Gunakan penerima nilai seperti kawasan func (rrectangle) int dan terus memanggilnya melalui rect.area (); 2. Jika anda perlu mengubah suai struktur, gunakan penerima penunjuk seperti func (R*segi empat) setWidth (...), dan GO akan secara automatik mengendalikan penukaran penunjuk dan nilai; 3. Apabila membenamkan struktur, kaedah struktur tertanam akan diperbaiki, dan ia boleh dipanggil secara langsung melalui struktur luar; 4. Pergi tidak perlu memaksa menggunakan getter/setter,

Di GO, antara muka adalah jenis yang mentakrifkan tingkah laku tanpa menentukan pelaksanaan. Antara muka terdiri daripada tandatangan kaedah, dan mana -mana jenis yang melaksanakan kaedah ini secara automatik memenuhi antara muka. Sebagai contoh, jika anda menentukan antara muka penceramah yang mengandungi kaedah bercakap (), semua jenis yang melaksanakan kaedah boleh dipertimbangkan pembesar suara. Antara muka sesuai untuk menulis fungsi umum, butiran pelaksanaan abstrak, dan menggunakan objek mengejek dalam ujian. Menentukan antara muka menggunakan kata kunci antara muka dan menyenaraikan tandatangan kaedah, tanpa secara jelas mengisytiharkan jenis untuk melaksanakan antara muka. Kes penggunaan biasa termasuk log, pemformatan, abstraksi pangkalan data atau perkhidmatan yang berbeza, dan sistem pemberitahuan. Sebagai contoh, kedua -dua jenis anjing dan robot boleh melaksanakan kaedah bercakap dan menyampaikannya kepada anno yang sama

Dalam bahasa Go, operasi rentetan terutamanya dilaksanakan melalui pakej rentetan dan fungsi terbina dalam. 1.Strings.Contains () digunakan untuk menentukan sama ada rentetan mengandungi substring dan mengembalikan nilai boolean; 2.Strings.index () boleh mencari lokasi di mana substring muncul untuk kali pertama, dan jika ia tidak wujud, ia kembali -1; 3.Strings.ReplaceAll () boleh menggantikan semua substrings yang sepadan, dan juga boleh mengawal bilangan pengganti melalui string.replace (); 4. Len () Fungsi digunakan untuk mendapatkan panjang bait rentetan, tetapi apabila memproses Unicode, anda perlu memberi perhatian kepada perbezaan antara aksara dan bait. Fungsi ini sering digunakan dalam senario seperti penapisan data, parsing teks, dan pemprosesan rentetan.

TheGoioPackageProvidesInderFacesLikeReaderAndWritertohandlei/ooperatiationUniformlyAsssources.1.io.Reader'sReadmethodenablesreadingingfromvarioussourcessuchasfilesorhtpresponses.2.WriterSwriteShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileShacileS.
