


Kemahiran pengaturcaraan serentak: Penggunaan lanjutan Go WaitGroup
Petua Pengaturcaraan Serentak: Penggunaan Lanjutan Go WaitGroup
Dalam pengaturcaraan serentak, menyelaras dan mengurus pelaksanaan pelbagai tugas serentak adalah tugas penting. Bahasa Go menyediakan primitif concurrency yang sangat praktikal - WaitGroup, yang boleh membantu kami melaksanakan kawalan concurrency dengan elegan. Artikel ini akan memperkenalkan penggunaan asas WaitGroup dan menumpukan pada penggunaan lanjutannya, menggunakan contoh kod khusus untuk membantu pembaca memahami dan menerapkannya dengan lebih baik.
WaitGroup ialah primitif serentak terbina dalam bahasa Go, yang boleh membantu kami menunggu selesainya tugasan serentak. Ia menyediakan tiga kaedah: Tambah, Selesai dan Tunggu. Kaedah Tambah digunakan untuk menetapkan bilangan tugas menunggu, kaedah Selesai digunakan untuk mengurangkan bilangan tugas menunggu, dan kaedah Tunggu digunakan untuk menyekat coroutine semasa sehingga semua tugas menunggu selesai.
Berikut ialah contoh mudah yang menunjukkan penggunaan asas WaitGroup:
package main import ( "fmt" "sync" "time" ) func main() { var wg sync.WaitGroup for i := 0; i < 5; i++ { wg.Add(1) go func(num int) { defer wg.Done() time.Sleep(time.Second) fmt.Println("Task", num, "done") }(i) } wg.Wait() fmt.Println("All tasks done") }
Dalam kod di atas, kami mencipta objek WaitGroup wg dan mencipta 5 tugasan serentak melalui gelung. Semasa pelaksanaan setiap tugasan, kami menggunakan kaedah Tambah untuk menambah bilangan tugas menunggu, dan pada akhir tugasan, kami menggunakan kaedah Selesai untuk mengurangkan bilangan tugas menunggu. Akhir sekali, kami memanggil kaedah Tunggu untuk menyekat coroutine utama sehingga semua tugas menunggu selesai.
Selain penggunaan asas, WaitGroup juga menyediakan beberapa penggunaan lanjutan, yang boleh mengawal pelaksanaan tugas serentak dengan lebih fleksibel. Di bawah ini kami akan memperkenalkan beberapa penggunaan lanjutan yang biasa digunakan secara terperinci.
- Laksanakan satu set tugasan dan tetapkan bilangan maksimum mata wang
Jika kita perlu melaksanakan satu set tugas pada masa yang sama, tetapi ingin mengehadkan bilangan maksimum mata wang, kita boleh menggunakan saluran buffer digabungkan dengan WaitGroup untuk mencapai ini. Kod di bawah menunjukkan cara untuk melaksanakan satu set tugasan pada masa yang sama, tetapi hanya membenarkan maksimum 3 tugasan untuk dilaksanakan serentak:
package main import ( "fmt" "sync" "time" ) func main() { var wg sync.WaitGroup maxConcurrency := 3 tasks := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} sem := make(chan struct{}, maxConcurrency) for _, task := range tasks { wg.Add(1) sem <- struct{}{} // 获取令牌,控制最大并发数 go func(num int) { defer wg.Done() time.Sleep(time.Second) fmt.Println("Task", num, "done") <-sem // 释放令牌,允许新的任务执行 }(task) } wg.Wait() fmt.Println("All tasks done") }
Dalam kod di atas, kami mencipta saluran buffer sem dan menetapkan saiznya kepada bilangan maksimum daripada concurrencies. Sebelum setiap tugasan bermula, kami memperoleh token melalui penyata sem <- struct{}{} Apabila tugasan selesai, kami menggunakan penyataan <-sem untuk mengeluarkan token. Dengan mengawal pemerolehan dan pelepasan token, kami boleh mengehadkan bilangan maksimum mata wang.
- Habis masa mengawal pelaksanaan tugas serentak
Kadang-kadang kami mahu mengawal masa pelaksanaan tugas serentak dan menamatkan pelaksanaan tugas apabila tamat tempoh. Dengan menggunakan saluran penimbal dan pemasa, kami boleh melaksanakan fungsi ini dengan mudah. Kod berikut menunjukkan cara untuk menetapkan tamat masa tugasan serentak kepada 3 saat:
package main import ( "fmt" "sync" "time" ) func main() { var wg sync.WaitGroup tasks := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} timeout := 3 * time.Second done := make(chan struct{}) for _, task := range tasks { wg.Add(1) go func(num int) { defer wg.Done() // 模拟任务执行时间不定 time.Sleep(time.Duration(num) * time.Second) fmt.Println("Task", num, "done") // 判断任务是否超时 select { case <-done: // 任务在超时前完成,正常退出 return default: // 任务超时,向通道发送信号 close(done) } }(task) } wg.Wait() fmt.Println("All tasks done") }
Dalam kod di atas, kami mencipta saluran selesai dan menentukan sama ada saluran ditutup semasa pelaksanaan tugasan untuk menentukan sama ada tugasan itu tamat masa. Apabila tugasan selesai, kami menggunakan pernyataan tutup(selesai) untuk menghantar isyarat kepada saluran selesai untuk menunjukkan bahawa tugasan telah tamat masa. Pilih cawangan yang berbeza melalui penyataan pilih untuk mengendalikan situasi yang berbeza.
Melalui contoh kod di atas, kita dapat melihat bahawa penggunaan lanjutan WaitGroup sangat praktikal dalam pengaturcaraan serentak yang sebenar. Menguasai teknik ini, kita boleh mengawal pelaksanaan tugas serentak dengan lebih baik dan meningkatkan prestasi serta kebolehselenggaraan kod. Saya berharap pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penggunaan WaitGroup melalui pengenalan dan contoh kod artikel ini, dan kemudian menggunakannya pada projek sebenar.
Atas ialah kandungan terperinci Kemahiran pengaturcaraan serentak: Penggunaan lanjutan Go WaitGroup. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

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

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

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

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



Dalam pengaturcaraan serentak C++, reka bentuk struktur data yang selamat serentak adalah penting: Bahagian kritikal: Gunakan kunci mutex untuk mencipta blok kod yang membenarkan hanya satu utas untuk dilaksanakan pada masa yang sama. Kunci baca-tulis: membenarkan beberapa utas dibaca pada masa yang sama, tetapi hanya satu utas untuk ditulis pada masa yang sama. Struktur data tanpa kunci: Gunakan operasi atom untuk mencapai keselamatan serentak tanpa kunci. Kes praktikal: Barisan selamat benang: Gunakan bahagian kritikal untuk melindungi operasi baris gilir dan mencapai keselamatan benang.

Dalam Go, mesej WebSocket boleh dihantar menggunakan pakej gorila/soket web. Langkah khusus: Wujudkan sambungan WebSocket. Hantar mesej teks: Panggil WriteMessage(websocket.TextMessage,[]bait("Mesej")). Hantar mesej binari: panggil WriteMessage(websocket.BinaryMessage,[]bait{1,2,3}).

Dalam Go, anda boleh menggunakan ungkapan biasa untuk memadankan cap masa: susun rentetan ungkapan biasa, seperti yang digunakan untuk memadankan cap masa ISO8601: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T \d{ 2}:\d{2}:\d{2}(\.\d+)?(Z|[+-][0-9]{2}:[0-9]{2})$ . Gunakan fungsi regexp.MatchString untuk menyemak sama ada rentetan sepadan dengan ungkapan biasa.

Bahasa Go dan Go adalah entiti yang berbeza dengan ciri yang berbeza. Go (juga dikenali sebagai Golang) terkenal dengan kesesuaiannya, kelajuan penyusunan pantas, pengurusan memori dan kelebihan merentas platform. Kelemahan bahasa Go termasuk ekosistem yang kurang kaya berbanding bahasa lain, sintaks yang lebih ketat dan kekurangan penaipan dinamik.

Dalam pengaturcaraan berbilang benang C++, peranan primitif penyegerakan adalah untuk memastikan ketepatan berbilang utas yang mengakses sumber yang dikongsi Ia termasuk: Mutex (Mutex): melindungi sumber yang dikongsi dan menghalang akses serentak (ConditionVariable): thread Tunggu khusus syarat yang perlu dipenuhi sebelum meneruskan operasi atom: memastikan bahawa operasi dilaksanakan dengan cara yang tidak terganggu.

Kebocoran memori boleh menyebabkan memori program Go terus meningkat dengan: menutup sumber yang tidak lagi digunakan, seperti fail, sambungan rangkaian dan sambungan pangkalan data. Gunakan rujukan yang lemah untuk mengelakkan kebocoran memori dan objek sasaran untuk pengumpulan sampah apabila ia tidak lagi dirujuk dengan kuat. Menggunakan go coroutine, memori tindanan coroutine akan dikeluarkan secara automatik apabila keluar untuk mengelakkan kebocoran memori.

Dalam Golang, pembalut ralat membolehkan anda membuat ralat baharu dengan menambahkan maklumat kontekstual kepada ralat asal. Ini boleh digunakan untuk menyatukan jenis ralat yang dilemparkan oleh perpustakaan atau komponen yang berbeza, memudahkan penyahpepijatan dan pengendalian ralat. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: Gunakan fungsi ralat. Balut untuk membalut ralat asal kepada ralat baharu. Ralat baharu mengandungi maklumat kontekstual daripada ralat asal. Gunakan fmt.Printf untuk mengeluarkan ralat yang dibalut, memberikan lebih konteks dan kebolehtindakan. Apabila mengendalikan pelbagai jenis ralat, gunakan fungsi ralat. Balut untuk menyatukan jenis ralat.

Terdapat dua langkah untuk mencipta Goroutine keutamaan dalam bahasa Go: mendaftarkan fungsi penciptaan Goroutine tersuai (langkah 1) dan menentukan nilai keutamaan (langkah 2). Dengan cara ini, anda boleh mencipta Goroutine dengan keutamaan yang berbeza, mengoptimumkan peruntukan sumber dan meningkatkan kecekapan pelaksanaan.
