如何在 Go 中實現 Goroutine 協程?
Go 中實作 Goroutine:語法:go func() { ... }。實戰案例:建立 goroutine 計算斐波那契序列,透過無緩衝通道傳送結果。
如何在 Go 中實作 Goroutine 協程?
Golang 中的 Goroutine 是輕量級協程,可用於並發執行任務。與執行緒不同,Goroutine 非常輕量,並且由 Go 運行時管理,因此無需手動建立或管理它們。
語法
建立一個Goroutine 的語法如下:
go func() { // Goroutine 的代码 }()
實戰案例
以下是一個使用Goroutine 計算斐波那契序列的實戰案例:
package main func main() { c := make(chan int) go fibonacci(10, c) for i := range c { fmt.Println(i) } } func fibonacci(n int, c chan int) { x, y := 0, 1 for i := 0; i < n; i++ { c <- x x, y = y, x+y } close(c) }
說明
-
make(chan int)
建立一個無緩衝通道c
。 -
go fibonacci(10, c)
啟動一個 Goroutine 來計算斐波那契序列並將其傳送到通道c
中。 -
for i := range c
從頻道c
接收值並列印到標準輸出。 -
close(c)
在 Goroutine 計算完成後關閉通道。
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並發和協程在GoAPI設計中可用於:高效能處理:同時處理多個請求以提高效能。非同步處理:使用協程非同步處理任務(例如傳送電子郵件),釋放主執行緒。流處理:使用協程高效處理資料流(例如資料庫讀取)。

在Go中,可以使用gorilla/websocket包發送WebSocket訊息。具體步驟:建立WebSocket連線。傳送文字訊息:呼叫WriteMessage(websocket.TextMessage,[]byte("訊息"))。發送二進位訊息:呼叫WriteMessage(websocket.BinaryMessage,[]byte{1,2,3})。

在Go中,可以使用正規表示式比對時間戳記:編譯正規表示式字串,例如用於匹配ISO8601時間戳記的表達式:^\d{4}-\d{2}-\d{2}T \d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d+)?(Z|[+-][0-9]{2}:[0-9]{2})$ 。使用regexp.MatchString函數檢查字串是否與正規表示式相符。

Go和Go語言是不同的實體,具有不同的特性。 Go(又稱Golang)以其並發性、編譯速度快、記憶體管理和跨平台優點而聞名。 Go語言的缺點包括生態系統不如其他語言豐富、文法更嚴格、缺乏動態類型。

記憶體洩漏會導致Go程式記憶體不斷增加,可通過:關閉不再使用的資源,如檔案、網路連線和資料庫連線。使用弱引用防止記憶體洩漏,當物件不再被強引用時將其作為垃圾回收目標。利用go協程,協程棧記憶體會在退出時自動釋放,避免記憶體洩漏。

控制Go協程的生命週期可以透過以下方式:建立協程:使用go關鍵字啟動新任務。終止協程:等待所有協程完成,使用sync.WaitGroup。使用通道關閉訊號。使用上下文context.Context。

在Go中傳遞map給函數時,預設會建立副本,對副本的修改不影響原map。如果需要修改原始map,可透過指標傳遞。空map需小心處理,因為技術上是nil指針,傳遞空map給期望非空map的函數會發生錯誤。

在Golang中,錯誤包裝器允許你在原始錯誤上追加上下文訊息,從而創建新錯誤。這可用於統一不同程式庫或元件拋出的錯誤類型,簡化偵錯和錯誤處理。步驟如下:使用errors.Wrap函數將原有錯誤包裝成新錯誤。新錯誤包含原始錯誤的上下文資訊。使用fmt.Printf輸出包裝後的錯誤,提供更多上下文和可操作性。在處理不同類型的錯誤時,使用errors.Wrap函數統一錯誤類型。
