


Pourquoi mon programme Go se bloque-t-il même après avoir défini « runtime.GOMAXPROCS(2) » ?
Comprendre la persistance dans la concurrence : résoudre "GOMAXPROCS déjà défini sur 2, mais le programme se bloque toujours"
Un développeur a rencontré un problème déroutant où un programme continuait à se bloquer malgré le paramètre runtime.GOMAXPROCS(2) pour activer la simultanéité. Ce problème provient d'un malentendu courant en matière de concurrence : l'impact des boucles infinies sur l'exécution du programme.
Dans le code donné, deux goroutines sont générées : l'une exécutant une boucle infinie dans la fonction Forever() et l'autre imprimant des nombres. progressivement dans la fonction show(). Le paramètre GOMAXPROCS(2) spécifie que le programme doit utiliser deux cœurs de processeur pour exécuter les goroutines.
Cependant, le problème survient au sein de la fonction forever(). Les boucles infinies, comme celle de cette fonction, consomment l'intégralité d'un thread du système d'exploitation. Cela signifie que le thread s'exécute constamment sans céder, empêchant ainsi les autres goroutines de s'exécuter. Par conséquent, le programme semble se bloquer malgré l'utilisation de plusieurs cœurs de processeur.
Pour résoudre ce problème, il est crucial de supprimer les boucles infinies inutiles. Dans ce cas, la fonction Forever() ne sert à rien et peut être remplacée par une simple boucle for {} pour permettre à d'autres goroutines de planifier. Alternativement, un point de planification peut être inséré dans la boucle à l'aide de runtime.Gosched(), ce qui permet au planificateur d'exécution de préempter la goroutine et de donner à d'autres goroutines une chance de s'exécuter.
En éliminant les boucles infinies ou en introduisant des points de planification , le programme se comportera comme prévu et exploitera efficacement la concurrence. Cette compréhension souligne l'importance de concevoir soigneusement les interactions goroutine pour éviter les problèmes de performances et maintenir la réactivité du programme.
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C est plus adapté aux scénarios où le contrôle direct des ressources matérielles et une optimisation élevée de performances sont nécessaires, tandis que Golang est plus adapté aux scénarios où un développement rapide et un traitement de concurrence élevé sont nécessaires. 1.C's Avantage est dans ses caractéristiques matérielles proches et à des capacités d'optimisation élevées, qui conviennent aux besoins de haute performance tels que le développement de jeux. 2. L'avantage de Golang réside dans sa syntaxe concise et son soutien à la concurrence naturelle, qui convient au développement élevé de services de concurrence.

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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