Go并发快速入门:Goroutine

Go并发:Goroutine

1.并发基础概念:进程、线程、协程

(1) 进程

可以比作食材加工的一系列动作

进程就是程序在操作系统中的一次执行过程,是由系统进行资源分配和调度的基本单位,进程是一个动态概念,是程序在执行过程中分配和管理资源的基本单位,每一个进程都有一个自己的地址空间。一个进程至少有5种基本状态:初始态、执行态、等待状态、就绪状态、终止状态。

通俗讲: 进程就是一个正在执行的程序。

[一般情况] 一个程序一个进程

[多进程]] 一个程序多个进程

可以在终端输入以下内容,来列出所有的进程

ps -A

比如在Windows系统中,一个运行的xx.exe就是一个进程。

在这里插入图片描述

(2) 线程

可以比作食材加工的某一个动作

线程是运算调度的最小单元,是进程中的一个执行任务(控制单元),负责当前进程中程序的执行。一个进程至少有一个线程,一个进程可以运行多个线程,多个线程可共享数据。

进程与线程的区别如下

根本区别:进程是操作系统资源分配的基本单位,而线程是处理器任务调度和执行的基本单位

资源开销:每个进程都有独立的代码和数据空间(程序上下文),程序之间的切换会有较大的开销;线程可以看做轻量级的进程,同一类线程共享代码和数据空间,每个线程都有自己独立的运行栈和程序计数器(PC),线程之间切换的开销小。

包含关系:如果一个进程内有多个线程,则执行过程不是一条线的,而是多条线(线程)共同完成的;线程是进程的一部分,所以线程也被称为轻权进程或者轻量级进程。

内存分配:同一进程的线程共享本进程的地址空间和资源,而进程之间的地址空间和资源是相互独立的

影响关系:一个进程崩溃后,在保护模式下不会对其他进程产生影响,但是一个线程崩溃整个进程都死掉。所以多进程要比多线程健壮。

执行过程:每个独立的进程有程序运行的入口、顺序执行序列和程序出口。但是线程不能独立执行,必须依存在应用程序中,由应用程序提供多个线程执行控制,两者均可并发执行

查看线程

  1. 进入 terminal
  2. 输入命令 ps-M[pid]
  3. 查看对应 pid 线程
(3) 协程

协程(goroutine) 是轻量级的执行线程。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

实操

假设我们有一个函数叫做 action()。 我们一般会这样 同步地 调用它使用 go action() 在一个协程中调用这个函数。 这个新的 Go 协程将会 并发地 执行这个函数。

package main import ("fmt"// "time"
)func action() {fmt.Println("Test Goroutine")
}func main() {go action()// time.Sleep(2 * time.Second)
}

在这里插入图片描述

可见咩有任何输出,把注释内容取消注释再运行

在这里插入图片描述

为什么要沉睡?

go 语言运行非常快,若没有沉睡,可能会导致

“协程还没有执行完, main 函数已经结束了”

最终导致协程结束前, main 函数已经被销毁

因此我们需要让主进程去等待一定时间的子协程,才能得到子协程的输出

2.多协程核心机理

在这里插入图片描述

步骤

  • 任务切片/分配
  • 启动多个协程
  • 合并多个协程结果

在这里插入图片描述

使用场景

  • 运算量比较多
  • 协程间依赖性比较弱

3.多协程等待实操

外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传

我们可以使用通道来同步协程之间的执行状态。使用 wait group 等待多个协程完成

package mainimport ("fmt""sync"
)func main() {var wg sync.WaitGroupfor i := 0; i < 2; i ++ {wg.Add(1)go func(num int) {fmt.Printf("Goroutine Test %d\n", num)wg.Done()}(i)}wg.Wait()
}

在这里插入图片描述

更多细节清查阅 waitgroup

Go by Example 中文版: WaitGroup (gobyexample-cn.github.io)

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/616662.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

jmeter--3.使用提取器进行接口关联

目录 1. 正则表达式提取器 1.1 提取单个数据 1.2 名词解释 1.3 提取多个数据 2. 边界值提取器 2.2 名词解释 3. JSON提取器 3.1 Json语法 3.2 名词解释 3.3 如果有多组数据&#xff0c;同正则方式引用数据 1. 正则表达式提取器 示例数据&#xff1a;{"access_to…

C语言指针相关知识(初阶)

目录 指针是什么 指针变量的大小 指针和指针类型 指针类型的意义 野指针 指针运算 指针-整数 指针-指针 指针的关系运算 指针和数组 二级指针 二级指针定义 指针数组 指针数组的定义 指针是什么 如下图所示&#xff08;右侧编号为内存地址&#xff09;&#xff1…

C++多线程学习[二]:线程的传参以及传参的一些坑

一、线程的传参 #include<iostream> #include<thread> #include<string> using namespace std; void threadtest(int a,double b,string str) {this_thread::sleep_for(100ms);cout << a << " " << b << " " &…

vue3+ts项目开启 devtools 时,页面卡顿

项目场景&#xff1a; 项目&#xff1a;Vue3tsantdesginvue/elementPlus 问题描述 vue3ts项目开启 devtools 时&#xff0c;页面卡顿 原因分析&#xff1a; TS类型在页面加载渲染时导出过多&#xff0c;导致 devtools 在进行性能分析的时候&#xff0c;耗费了太多资源。 所以…

九、static关键字

static关键字 九、static关键字1. 概述2. 静态变量3. 静态块4. 静态方法5. 静态内部类6. 静态导入7. 静态特性8. 小结9. 注意事项 九、static关键字 1. 概述 static是一个关键字&#xff0c;用于定义类、方法、变量和代码块的静态特性。它可以在不同的上下文中使用&#xff0…

Tampermonkey油猴插件-各大网盘批量分享,解放双手-下

Unity3D特效百例案例项目实战源码Android-Unity实战问题汇总游戏脚本-辅助自动化Android控件全解手册再战Android系列

NetApp AFF C 系列全闪存存储的主要优势和软件特性

NetApp AFF C 系列全闪存存储 采用全新的闪存技术&#xff0c;同时辅以智能科技加持&#xff0c;将为您带来一个更为经济实惠的全闪存解决方案&#xff0c;它重新定义了安全性、可扩展性和可持续性。 为什么选择 AFF C 系列的新一代全闪存解决方案&#xff1f; 实现现代化&am…

Overleaf Docker编译复现计划

Overleaf Docker编译复现计划 Overleaf Pro可以支持不同年份的Latex镜像自由选择编译&#xff0c;这实在是一个让人看了心痒痒的功能。但是很抱歉&#xff0c;这属于Pro付费功能。但是我研究了一下&#xff0c;发现其实和Docker编译相关的代码&#xff0c;社区版的很多代码都没…

docker部署mongo过程

1、拉取MongoDB镜像&#xff0c;这里拉取最新版本。 docker pull mongo2、运行容器 docker run -d --name mongo -p 27017:27017 \ -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAMEadmin \ -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD123456 \ mongo:latest --auth#由于 mongodb 默认情况下&#xff0c;…

如何控制docker服务的日志输出?

引言 通过docker部署的线上服务&#xff0c;由于宿主机存储空间有限&#xff0c;加上长时间累积的客观条件下&#xff0c;会出现docker服务的控制台日志过大。再三思量后决定不输出控制台日志&#xff0c;从而从根源解决此问题。 在Docker Compose中&#xff0c;您可以通过添加…

【Linux】编写第一个小程序:进度条

文章目录 1. 预备知识1.1 简单认识几个函数1.1.1 sleep()1.1.2 fflush()1.1.3 usleep()1.1.4 memset() 1.2 缓冲区1.3 回车与换行 2. 编写入门版的进度条2.1 基本逻辑2.2 美化效果2.3 代码实现2.4 执行效果 3. 编写升级版的进度条3.1 代码实现3.2 执行效果 1. 预备知识 1.1 简…

OpenHarmony—子系统开发之内核概述

内核简介 用户最常见到并与之交互的操作系统界面&#xff0c;其实只是操作系统最外面的一层。操作系统最重要的任务&#xff0c;包括管理硬件设备&#xff0c;分配系统资源等&#xff0c;我们称之为操作系统内在最重要的核心功能。而实现这些核心功能的操作系统模块&#xff0…

【小白专用】C#关于角色权限系统

&#xff08;C#&#xff09;用户、角色、权限 https://www.cnblogs.com/huangwen/articles/638050.html 权限管理系统——数据库的设计&#xff08;一&#xff09; https://www.cnblogs.com/cmsdn/p/3371576.html 权限管理系统——菜单模块的实现&#xff08;二&#xff09; …

Java LeetCode刷题 单调栈

单调栈 单调栈概念 每日温度 单调栈 概念 单调栈&#xff08;Monotonic Stack&#xff09;是一个特殊的数据结构&#xff0c;它是一种栈&#xff0c;但具有单调性的特性。单调栈有两种类型&#xff1a;单调递增栈和单调递减栈。 在单调递增栈中&#xff0c;栈内的元素保持递…

安全防御之密码技术

密码学是信息安全的基础技术之一&#xff0c;是达到信息系统安全等级保护要求的核心技术支持&#xff0c;在身份验证、访问控制、文件加密、数据加密和安全传输中都得到广泛应用。其核心目标是保证信息的机密性、完整性和可用性。 密码学包括加密和解密两个部分。一般过程是&am…

Linux 【C编程】IO进阶— 阻塞IO、非阻塞IO、 多路复用IO、 异步IO

文章目录 1.阻塞IO与非阻塞IO1.1为什么有阻塞式&#xff1f;1.2非阻塞 2.阻塞式IO的困境3.并发IO的解决方案3.1非阻塞式IO3.2多路复用IO3.2.1什么是多路复用IO&#xff1f;3.2.1多路复用IO select原理3.2.1多路复用IO poll原理 3.3异步IO 1.阻塞IO与非阻塞IO 1.1为什么有阻塞式…

【教3妹学编程-算法题】统计出现过一次的公共字符串

3妹&#xff1a;哈哈哈哈哈哈&#xff0c;太搞笑了~ 呵呵呵呵呵呵 2哥&#xff1a;3妹干嘛呢&#xff0c; 笑的这么魔性&#xff01; 3妹&#xff1a;在看王牌对王牌&#xff0c;老搞笑了 2哥&#xff1a;这季好像没有贾玲吧。 3妹&#xff1a;是啊&#xff0c;听说贾玲去导电影…

Vue入门六(前端路由的概念与原理|Vue-router简单使用|登录跳转案例|scoped样式)

文章目录 前要&#xff1a;前端路由的概念与原理1&#xff09;什么是路由2&#xff09;SPA与前端路由3&#xff09;什么是前端路由4&#xff09;前端路由的工作方式 一、Vue-router简单使用1&#xff09;什么是vue-router2) vue-router 安装和配置的步骤① 安装 vue-router 包②…

React Native 桥接组件封装原生组件属性

自定义属性可以让组件具备更多的灵活性&#xff0c;所以有必要在JS 层通过自定义属性动态传值。 一、添加原生组件属性 因为 ViewManager 管理了整个组件的行为&#xff0c;所以要新增组件属性也需要在这里面&#xff08;如 InfoViewManager&#xff09;进行定义。 1、在Inf…

从DETR到Mask2Former(1):DETR-segmentation结构全解析

网上关于DETR做的detection的解析很多&#xff0c;但是DETR做Segmentation的几乎没有&#xff0c;本文结合DETR的论文与代码&#xff0c;对DETR做一个详细的拆解。理解DETR是理解Mask2Former的基础。 首先得把DETR-segmentation给run起来。Github上DETR的repository&#xff0…