Modèle de conception avec singleton dans le package
Éditeur PHP Apple est là pour vous présenter un modèle de conception couramment utilisé - le modèle de conception avec singleton. Dans le développement de logiciels, le modèle singleton est largement utilisé, ce qui garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global. Ce modèle de conception peut améliorer la réutilisabilité et les performances du code, tout en évitant certains problèmes potentiels. Lorsque vous utilisez ce modèle de conception, vous devez faire attention à des détails tels que la sécurité des threads et le chargement paresseux pour garantir l'exactitude et la fiabilité de l'implémentation.
Contenu des questions
Je ne suis toujours pas un expert du golang et j'essaie de comprendre et d'apprendre les meilleures pratiques
Comment initialiser un singleton dans un package et le rendre thread-safe afin que même si le package est importé plusieurs fois dans différents fichiers, il n'y aura qu'une seule instance
Maintenant, instance sessions
在 main 中启动,但随后我必须传递它。如何在 sess
包内启动实例 sessions
et en faire une variable globale ou quelque chose d'autre à l'intérieur du package ?
Je veux que ce soit une variable privée dans le sess
package
package main func main(){ sessions := sess.Init() }
sess
Module
package sess import ( "sync" "time" ) type pool struct { lock sync.RWMutex sessions map[string]*session } func Init() *pool { p := &pool{ sessions: map[string]*session{}, } return p } func (p *pool) Set(sid string, s *session){ p.lock.Lock() defer p.lock.Unlock() p.sessions[sid] = s } func (p *pool) Get(sid string) (*session, bool){ p.lock.RLock() defer p.lock.RUnlock() s, ok := p.sessions[sid] return s, ok }
Solution
Utilisez un singleton pour déclarer et initialiser les variables exportées au niveau du package. Il existe une instance d'initialisation pour chaque variable au niveau du package, plutôt qu'une instance ou une initialisation pour chaque importation.
package sess import ( "sync" "time" ) type pool struct { lock sync.RWMutex sessions map[string]*session } var Pool = &pool{sessions: map[string]*session{}} func (p *pool) Set(sid string, s *session){ p.lock.Lock() defer p.lock.Unlock() p.sessions[sid] = s } func (p *pool) Get(sid string) (*session, bool){ p.lock.RLock() defer p.lock.RUnlock() s, ok := p.sessions[sid] return s, ok }
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

OpenSSL, en tant que bibliothèque open source largement utilisée dans les communications sécurisées, fournit des algorithmes de chiffrement, des clés et des fonctions de gestion des certificats. Cependant, il existe des vulnérabilités de sécurité connues dans sa version historique, dont certaines sont extrêmement nocives. Cet article se concentrera sur les vulnérabilités et les mesures de réponse communes pour OpenSSL dans Debian Systems. DebianopenSSL CONNUTS Vulnérabilités: OpenSSL a connu plusieurs vulnérabilités graves, telles que: la vulnérabilité des saignements cardiaques (CVE-2014-0160): cette vulnérabilité affecte OpenSSL 1.0.1 à 1.0.1F et 1.0.2 à 1.0.2 Versions bêta. Un attaquant peut utiliser cette vulnérabilité à des informations sensibles en lecture non autorisées sur le serveur, y compris les clés de chiffrement, etc.

L'article explique comment utiliser l'outil PPROF pour analyser les performances GO, notamment l'activation du profilage, la collecte de données et l'identification des goulots d'étranglement communs comme le processeur et les problèmes de mémoire. COMMANDE: 159

L'article traite des tests d'unité d'écriture dans GO, couvrant les meilleures pratiques, des techniques de moquerie et des outils pour une gestion efficace des tests.

Cet article montre la création de simulations et de talons dans GO pour les tests unitaires. Il met l'accent sur l'utilisation des interfaces, fournit des exemples d'implémentations simulées et discute des meilleures pratiques telles que la tenue de simulations concentrées et l'utilisation de bibliothèques d'assertion. L'articl

Cet article explore les contraintes de type personnalisé de Go pour les génériques. Il détaille comment les interfaces définissent les exigences de type minimum pour les fonctions génériques, améliorant la sécurité du type et la réutilisabilité du code. L'article discute également des limitations et des meilleures pratiques

L'article traite du package de réflexion de Go, utilisé pour la manipulation d'exécution du code, bénéfique pour la sérialisation, la programmation générique, etc. Il met en garde contre les coûts de performance comme une exécution plus lente et une utilisation de la mémoire plus élevée, conseillant une utilisation judicieuse et la meilleure

Cet article explore l'utilisation d'outils de traçage pour analyser le flux d'exécution des applications GO. Il traite des techniques d'instrumentation manuelles et automatiques, de comparaison d'outils comme Jaeger, Zipkin et OpenTelelemetry, et mettant en évidence une visualisation efficace des données

L'article discute de l'utilisation de tests basés sur la table dans GO, une méthode qui utilise un tableau des cas de test pour tester les fonctions avec plusieurs entrées et résultats. Il met en évidence des avantages comme une amélioration de la lisibilité, une duplication réduite, l'évolutivité, la cohérence et un
