百度360必应搜狗淘宝本站头条
当前位置:网站首页 > 热门文章 > 正文

golang开发:select多路选择 golang select

bigegpt 2024-09-25 14:32 3 浏览

select 是 Golang 中的一个控制结构,语法上类似于switch 语句,只不过select是用于 goroutine 间通信的 ,每个 case 必须是一个通信操作,要么是发送要么是接收,select 会随机执行一个可运行的 case。如果没有 case 可运行,goroutine 将阻塞,直到有 case 可运行。



select 多路选择

select写法上跟switch case的写法基本一致,只不过golang的select是通信控制语句。select的执行必须有通信的发送或者接受,如果没有就一直阻塞。

	ch := make(chan bool, 0)
	ch1 := make(chan bool, 0)
	select {
		case ret := <-ch:
			fmt.Println(ret)
		case ret := <-ch1:
			fmt.Println(ret)
	}

如果ch和ch1都没有通信数据发送,select就一直阻塞,直到ch或者ch1有数据发送,select就执行相应的case来接受数据。

select 实现超时控制

我们可以利用select机制实现一种简单的超时控制。
先看下程序完整执行的代码

func service(ch chan bool) {
	time.Sleep(time.Second*3)
	ch<-true
}
func main() {
	ch := make(chan bool, 0)
	go service(ch)
	select {
		case ret := <-ch:
			fmt.Println(ret)
		case <-time.After(time.Second*5):
			fmt.Println("timeout")
	}
}

___go_build_main_go #gosetup
true

可以看到使用time.After超时定义了5S,service程序执行3S,所以肯定没有超时,跟预想的一致。
我们再看看超时的执行,我们将service程序执行时间改为6S。超时控制继续是5S,再看下执行效果

func service(ch chan bool) {
	time.Sleep(time.Second*6)
	ch<-true
}
func main() {
	ch := make(chan bool, 0)
	go service(ch)
	select {
		case ret := <-ch:
			fmt.Println(ret)
		case <-time.After(time.Second*5):
			fmt.Println("timeout")
	}
}

___go_build_main_go #gosetup
timeout

执行到了超时的case,跟预想的其实是一致的。

select 判断channel是否关闭

先看下接受数据的语法

val,ok <- ch
ok true 正常接收数据
ok false 通道关闭

可以看到接受数据其实有两个参数,第二个bool值会反应channel是否关闭,是否可以正常接受数据。

看下测试代码
我们写了一个数据发送者,两个数据接收者,当发送者关闭channel的时候,两个接收者的 goroutine 可以通过以上的语法判断channel是否关闭,决定自己的 goroutine 是否结束。

func sender(ch chan int, wg *sync.WaitGroup) {
	for i:=0;i<10;i++ {
		ch<-i
	}
	close(ch)
	wg.Done()
}
func receiver(ch chan int, wg *sync.WaitGroup) {
	for {
		if val,ok := <-ch;ok {
			fmt.Println(fmt.Sprintf("%d,%s",val, "revevier"))
		} else {
			fmt.Println("quit recevier")
			break;
		}
	}
	wg.Done()
}
func receiver2(ch chan int, wg *sync.WaitGroup) {
	for {
		if val,ok := <-ch;ok {
			fmt.Println(fmt.Sprintf("%d,%s",val, "revevier2"))
		} else {
			fmt.Println("quit recevier2")
			break;
		}
	}
	wg.Done()
}
func main() {
	ch := make(chan int, 0)
	wg := &sync.WaitGroup{}
	wg.Add(1)
	go sender(ch, wg)
	wg.Add(1)
	go receiver(ch, wg)
	wg.Add(1)
	go receiver2(ch, wg)
	wg.Wait()
}

执行结果

0,revevier2
2,revevier2
3,revevier2
4,revevier2
5,revevier2
6,revevier2
7,revevier2
1,revevier
9,revevier
quit recevier
8,revevier2
quit recevier2

可以看到一个数据发送者,两个数据接收者,当channel关闭的时候,两个数据接收者都收到了channel关闭的通知。
需要注意的是,给一个已经关闭的channel发送数据,程序会panic,从一个已经关闭的channel接收数据,会接收到没有参考意义的channel类型的0值数据,Int是0,string是空...

select 退出计时器等程序

开发中经常会经常会使用轮训计时器,但是当程序退出时,轮训计时器无法关闭的问题。其实select是可以解决这个问题的。
如果我们有一个轮训任务,需要一个timer,每隔3S执行逻辑,过完10S之后关闭这个timer。

看下代码

func TimeTick(wg *sync.WaitGroup,q chan bool) {
	defer wg.Done()
	t := time.NewTicker(time.Second*3)
	defer t.Stop()
	for {
		select {
		case <-q:
			fmt.Println("quit")
			return
		case <-t.C:
			fmt.Println("seconds timer")
		}
	}
}
func main() {
	q := make(chan bool)
	wg := new(sync.WaitGroup)
	wg.Add(1)
	go TimeTick(wg,q)
	time.Sleep(time.Second*10)
	close(q)
	wg.Wait()
}

执行结果

seconds timer
seconds timer
seconds timer
quit

很优雅的通过关闭channel退出了轮训计时器 goroutine

最后,小编想说:我是一名python开发工程师,整理了一套最新的python系统学习教程,

想要这些资料的可以关注私信小编“01”即可(免费分享哦)希望能对你有所帮助。

相关推荐

C#.NET Autofac 详解(c# autoit)

简介Autofac是一个成熟的、功能丰富的.NET依赖注入(DI)容器。相比于内置容器,它额外提供:模块化注册、装饰器(Decorator)、拦截器(Interceptor)、强o的属性/方法注...

webapi 全流程(webapi怎么部署)

C#中的WebAPIMinimalApi没有控制器,普通api有控制器,MinimalApi是直达型,精简了很多中间代码,广泛适用于微服务架构MinimalApi一切都在组控制台应用程序类【Progr...

.NET外挂系列:3. 了解 harmony 中灵活的纯手工注入方式

一:背景1.讲故事上一篇我们讲到了注解特性,harmony在内部提供了20个HarmonyPatch重载方法尽可能的让大家满足业务开发,那时候我也说了,特性虽然简单粗暴,但只能解决95%...

C# 使用SemanticKernel调用本地大模型deepseek

一、先使用ollama部署好deepseek大模型。具体部署请看前面的头条使用ollama进行本地化部署deepseek大模型二、创建一个空的控制台dotnetnewconsole//添加依赖...

C#.NET 中间件详解(.net core中间件use和run)

简介中间件(Middleware)是ASP.NETCore的核心组件,用于处理HTTP请求和响应的管道机制。它是基于管道模型的轻量级、模块化设计,允许开发者在请求处理过程中插入自定义逻辑。...

IoC 自动注入:让依赖注册不再重复劳动

在ASP.NETCore中,IoC(控制反转)功能通过依赖注入(DI)实现。ASP.NETCore有一个内置的依赖注入容器,可以自动完成依赖注入。我们可以结合反射、特性或程序集扫描来实现自动...

C#.NET 依赖注入详解(c#依赖注入的三种方式)

简介在C#.NET中,依赖注入(DependencyInjection,简称DI)是一种设计模式,用于实现控制反转(InversionofControl,IoC),以降低代码耦合、提高可...

C#从零开始实现一个特性的自动注入功能

在现代软件开发中,依赖注入(DependencyInjection,DI)是实现松耦合、模块化和可测试代码的一个重要实践。C#提供了优秀的DI容器,如ASP.NETCore中自带的Micr...

C#.NET 仓储模式详解(c#仓库货物管理系统)

简介仓储模式(RepositoryPattern)是一种数据访问抽象模式,它在领域模型和数据访问层之间创建了一个隔离层,使得领域模型无需直接与数据访问逻辑交互。仓储模式的核心思想是将数据访问逻辑封装...

C#.NET 泛型详解(c# 泛型 滥用)

简介泛型(Generics)是指在类型或方法定义时使用类型参数,以实现类型安全、可重用和高性能的数据结构与算法为什么需要泛型类型安全防止“装箱/拆箱”带来的性能损耗,并在编译时检测类型错误。可重用同一...

数据分析-相关性分析(相关性 分析)

相关性分析是一种统计方法,用于衡量两个或多个变量之间的关系强度和方向。它通过计算相关系数来量化变量间的线性关系,从而帮助理解变量之间的相互影响。相关性分析常用于数据探索和假设检验,是数据分析和统计建模...

geom_smooth()函数-R语言ggplot2快速入门18

在每节,先运行以下这几行程序。library(ggplot2)library(ggpubr)library(ggtext)#用于个性化图表library(dplyr)#用于数据处理p...

规范申报易错要素解析(规范申报易错要素解析)

为什么要规范申报?规范申报是以满足海关监管、征税、统计等工作为目的,纳税义务人及其代理人依法向海关如实申报的行为,也是海关审接单环节依法监管的重要工作。企业申报的内容须符合《中华人民共和国海关进出口货...

「Eurora」海关编码归类 全球海关编码查询 关务服务

  海关编码是什么?  海关编码即HS编码,为编码协调制度的简称。  其全称为《商品名称及编码协调制度的国际公约》(InternationalConventionforHarmonizedCo...

9月1日起,河南省税务部门对豆制品加工业试行新政7类豆制品均适用投入产出法

全媒体记者杨晓川报道9月2日,记者从税务部门获悉,为减轻纳税人税收负担,完善农产品增值税进项税额抵扣机制,根据相关规定,结合我省实际情况,经广泛调查研究和征求意见,从9月1日起,我省税务部门对豆制品...