


Können verkettete Kanaloperationen im „select'-Fall von Go zu Datenverlust führen?
Verkettete Kanaloperationen in einem Single-Select-Fall und ihre Auswirkungen auf Datenverlust
In Go bietet die Select-Anweisung einen praktischen Mechanismus zum Multiplexen Mehrkanalbetrieb. Diese Fähigkeit ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von Ereignissen aus verschiedenen Quellen. Bestimmte verkettete Kanaloperationen können jedoch zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen, wenn sie in einem ausgewählten Fall verwendet werden.
Betrachten wir ein Szenario, in dem wir zwei Kanäle haben, A und B, die jeweils Nachrichten mit unterschiedlichen Verzögerungen senden. Wir verwenden einen Fan-In-Kanal, um Nachrichten von beiden Kanälen zu sammeln und sie zum Drucken an die Hauptfunktion zu senden. Hier ist der vereinfachte Codeausschnitt:
func fanIn(input1, input2 <-chan string) <-chan string { ch := make(chan string) go func () { for { select { case t := <-input1: ch <- t case t := <-input2: ch <- t } } }() return ch }
Dieser Code multiplext die Nachrichten von beiden Kanälen korrekt. Wenn wir jedoch den Auswahlfall wie folgt ändern, um verkettete Kanaloperationen zu verwenden:
select { case ch <- <-input1: case ch <- <-input2: }
Wir stoßen auf ein verwirrendes Problem. Während die ersten paar Nachrichten korrekt empfangen werden, werden nachfolgende Nachrichten verworfen und das Programm kommt schließlich zum Stillstand.
Dieses Verhalten tritt auf, weil nur eine Kanaloperation innerhalb eines Auswahlfalls nicht blockierend ist. In unserem modifizierten Code sind beide Kanaloperationen nicht blockierend, was zu verworfenen Nachrichten führt.
Um die Mechanismen hinter diesem unerwarteten Verhalten zu verstehen, untersuchen wir die Abfolge der auftretenden Ereignisse:
- Die for-Schleife in der Fan-In-Goroutine initiiert einen nicht blockierenden Lesevorgang (Senden) an Eingang1.
- Wenn die Hauptfunktionsschleife den Wert noch nicht verbraucht hat Vom kombinierten Kanal (ch) ist es möglich, dass der Kanal von Eingang1 blockiert, während er darauf wartet, in Kanal zu schreiben.
- Dieser Blockierungsvorgang verhindert, dass die for-Schleife den zweiten Auswahlfall (den, der Eingang2 betrifft) auswertet.
- Wenn die Hauptfunktionsschleife schließlich den Wert von ch verbraucht, kann die for-Schleife mit der nächsten Iteration fortfahren und die zweite Auswahl auswerten Fall.
- Allerdings könnte zu diesem Zeitpunkt der von input2 in der vorherigen Iteration gesendete Wert verloren gegangen sein, da die Hauptfunktionsschleife ihn noch nicht verbraucht hatte.
Dies wiederholte sich Der Verlust von Nachrichten führt schließlich zu einer Deadlock-Situation, in der auf keinem der Kanäle Nachrichten mehr verbleiben und die Hauptfunktion auf unbestimmte Zeit darauf wartet, vom kombinierten Kanal zu lesen.
Daher wann Bei der Verwendung verketteter Kanaloperationen in einem einzelnen Auswahlfall muss unbedingt sichergestellt werden, dass nur eine Kanaloperation nicht blockierend ist. Dies verhindert die Blockierung anderer Kanaloperationen und den daraus resultierenden Verlust von Nachrichten.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonKönnen verkettete Kanaloperationen im „select'-Fall von Go zu Datenverlust führen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Heiße KI -Werkzeuge

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

AI Hentai Generator
Erstellen Sie kostenlos Ai Hentai.

Heißer Artikel

Heiße Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Heiße Themen



OpenSSL bietet als Open -Source -Bibliothek, die in der sicheren Kommunikation weit verbreitet sind, Verschlüsselungsalgorithmen, Tasten und Zertifikatverwaltungsfunktionen. In seiner historischen Version sind jedoch einige Sicherheitslücken bekannt, von denen einige äußerst schädlich sind. Dieser Artikel konzentriert sich auf gemeinsame Schwachstellen und Antwortmaßnahmen für OpenSSL in Debian -Systemen. DebianopensL Bekannte Schwachstellen: OpenSSL hat mehrere schwerwiegende Schwachstellen erlebt, wie z. Ein Angreifer kann diese Sicherheitsanfälligkeit für nicht autorisierte Lesen sensibler Informationen auf dem Server verwenden, einschließlich Verschlüsselungsschlüssel usw.

In dem Artikel wird erläutert, wie das PPROF -Tool zur Analyse der GO -Leistung verwendet wird, einschließlich der Aktivierung des Profils, des Sammelns von Daten und der Identifizierung gängiger Engpässe wie CPU- und Speicherprobleme.Character Count: 159

In dem Artikel werden Schreiben von Unit -Tests in GO erörtert, die Best Practices, Spottechniken und Tools für ein effizientes Testmanagement abdecken.

In der Bibliothek, die für den Betrieb der Schwimmpunktnummer in der GO-Sprache verwendet wird, wird die Genauigkeit sichergestellt, wie die Genauigkeit ...

Das Problem der Warteschlange Threading In Go Crawler Colly untersucht das Problem der Verwendung der Colly Crawler Library in Go -Sprache. Entwickler stoßen häufig auf Probleme mit Threads und Anfordern von Warteschlangen. � ...

Backend Learning Path: Die Erkundungsreise von Front-End zu Back-End als Back-End-Anfänger, der sich von der Front-End-Entwicklung verwandelt, Sie haben bereits die Grundlage von Nodejs, ...

In dem Artikel werden die Verwaltungs -Go -Modulabhängigkeiten über Go.mod erörtert, die Spezifikationen, Aktualisierungen und Konfliktlösung abdecken. Es betont Best Practices wie semantische Versioning und reguläre Updates.

In diesem Artikel werden eine Vielzahl von Methoden und Tools eingeführt, um PostgreSQL -Datenbanken im Debian -System zu überwachen, um die Datenbankleistung vollständig zu erfassen. 1. verwenden Sie PostgreSQL, um die Überwachungsansicht zu erstellen. PostgreSQL selbst bietet mehrere Ansichten für die Überwachung von Datenbankaktivitäten: PG_STAT_ACTIVITY: Zeigt Datenbankaktivitäten in Echtzeit an, einschließlich Verbindungen, Abfragen, Transaktionen und anderen Informationen. PG_STAT_REPLIKATION: Monitore Replikationsstatus, insbesondere für Stream -Replikationscluster. PG_STAT_DATABASE: Bietet Datenbankstatistiken wie Datenbankgröße, Transaktionsausschüsse/Rollback -Zeiten und andere Schlüsselindikatoren. 2. Verwenden Sie das Log -Analyse -Tool PGBADG
