


Opérations de canal chaînées dans un cas de sélection unique : décodage du comportement
Dans la poursuite de la conception de programmes simultanés et asynchrones, la construction de sélection de Go fournit un outil puissant pour multiplexer les canaux. Cependant, on rencontre souvent des résultats inattendus lorsqu'on combine plusieurs opérations dans un seul cas de sélection.
Considérons le scénario suivant : deux canaux, A et B, envoient des messages à des intervalles de temps différents (10 millisecondes pour A et 1 seconde pour B). Nous utilisons select pour écouter les deux chaînes et transmettre les valeurs reçues à une chaîne fan-in.
func main() { ch := fanIn(talk("A", 10), talk("B", 1000)) for i := 0; i <p>Le résultat attendu est :</p><pre class="brush:php;toolbar:false">"A 0" "B 0" "A 1" "A 2" "A 3" "A 4" "B 1" "B 2" "B 3" "B 4" Done
Cependant, lorsque nous modifions la sélection cas d'utilisation d'opérations de canal chaînées :
select { case ch <p>on observe un phénomène particulier behavior :</p><pre class="brush:php;toolbar:false">"B 0" "A 1" "B 2" "A 3" "A 4" fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
Dans les coulisses
La clé pour comprendre ce comportement réside dans la nature non bloquante des opérations de canal dans un cas sélectionné. Dans un cas de sélection typique, une seule opération de canal (lecture ou écriture) peut être non bloquante.
Lorsque nous utilisons des opérations de canal chaînées, nous tentons en fait plusieurs opérations de canal dans un seul cas. La première opération est toujours bloquante, tandis que les opérations suivantes sont non bloquantes.
Dans notre code modifié, la première opération bloque pour recevoir une valeur de input1. Après avoir reçu la valeur, il tente de l'écrire sur le canal ch de manière non bloquante. Cependant, si le récepteur du canal ch n'est pas prêt à accepter la valeur, l'opération d'écriture échouera.
La réaction en chaîne
L'opération d'écriture échouée ne arrêter le cas de sélection. Au lieu de cela, il passe au deuxième cas, qui est désormais le seul cas viable. Cela entraîne un scénario de blocage potentiel.
Au fil du temps, plusieurs valeurs des deux canaux sont reçues mais ne sont pas transmises au canal fan-in en raison de l'échec des écritures. Par conséquent, le canal de fan-in finit par se vider, entraînant un blocage car plus aucune valeur ne peut être reçue.
Résoudre le problème
Pour éviter ce problème, il est crucial pour garantir que les opérations de canal dans un cas sélectionné sont exécutées en série. Ceci peut être réalisé en utilisant une variable temporaire pour stocker la valeur reçue, puis en exécutant l'opération d'écriture en tant qu'instruction distincte en dehors du cas de sélection.
var msg string select { case msg =
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!

Golang excelle dans les applications pratiques et est connu pour sa simplicité, son efficacité et sa concurrence. 1) La programmation simultanée est implémentée via des goroutines et des canaux, 2) le code flexible est écrit à l'aide d'interfaces et de polymorphismes, 3) Simplifier la programmation réseau avec des packages Net / HTTP, 4) Construire des robots concurrents efficaces, 5) Déboggage et optimisation par le biais d'outils et de meilleures pratiques.

Les caractéristiques principales de GO incluent la collection de déchets, la liaison statique et le support de concurrence. 1. Le modèle de concurrence du langage GO réalise une programmation concurrente efficace via le goroutine et le canal. 2. Les interfaces et les polymorphismes sont implémentés via des méthodes d'interface, de sorte que différents types peuvent être traités de manière unifiée. 3. L'utilisation de base démontre l'efficacité de la définition et de l'appel des fonctions. 4. Dans une utilisation avancée, les tranches offrent des fonctions puissantes de redimensionnement dynamique. 5. Des erreurs courantes telles que les conditions de course peuvent être détectées et résolues par l'imagerie. 6. Optimisation des performances Réutiliser les objets via Sync.Pool pour réduire la pression de collecte des ordures.

GO Language fonctionne bien dans la construction de systèmes efficaces et évolutifs. Ses avantages incluent: 1. Haute performance: compilé en code machine, vitesse de course rapide; 2. Programmation simultanée: simplifier le multitâche via les goroutines et les canaux; 3. Simplicité: syntaxe concise, réduction des coûts d'apprentissage et de maintenance; 4. Plate-forme multipliée: prend en charge la compilation multiplateforme, déploiement facile.

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