使用golang的channel的坑
很多时候我们经过使用有缓冲channel作为通信控制的功能,以至有一些误解和坑出现。 误解一:有缓存channel是顺序的执行下面代码。 packagemainimport("time" "math/rand")funcmain(){ cache:=make(chanint,4)gofunc(){fori:=0;i<10;i++{ cache<-i } }()gogetCache(cache)gogetCache(cache)gogetCache(cache) time.Sleep(3*time.Second) }funcgetCache(cache<-chanint){for{select{casei:=<-cache:println(i) time.Sleep(time.Duration(rand.Int31n(100))*time.Millisecond) } } } 多执行几次看看结果,并不是每一次都是可以顺序输出的,有缓存channel是乱序的。因为这里让一些同学误解了,我在此多解释一下。 误解二:channel缓存的大小就是并发度如下代码。 packagemainimport( "fmt" "sync" "time")varwg=sync.WaitGroup{}funcmain(){ wg.Add(2) bf:=make(chanstring,64) goinsert(bf) goget(bf) wg.Wait() }funcinsert(bfchanstring){ str:="CockroachDB的技术选型比较激进,比如依赖了HLC来做事务的时间戳。但是在Spanner的事务模型的CommitWait阶段等待时间的选择,CockroachDB并没有办法做到10ms内的延迟;CockroachDB的CommitWait需要用户自己指定,但是谁能拍胸脯说NTP的时钟误差在多少毫秒内?我个人认为在处理跨洲际机房时钟同步的问题上,基本只有硬件时钟一种办法。HLC是没办法解决的。另外Cockroach采用了gossip来同步节点信息,当集群变得比较大的时候,gossip心跳会是一个非常大的开销。当然CockroachDB的这些技术选择带来的优势就是非常好的易用性,所有逻辑都在一个binary中,开箱即用,这个是非常大的优点。" fori:=0;i<10000000;i++{ bf<-fmt.Sprintf("%s%d",str,i) } wg.Done() }funcsprint(sstring){ time.Sleep(1000*time.Millisecond) }funcget(bfchanstring){ for{ gofunc(){ select{ casestr:=<-bf: sprint(str) case<-time.After(3*time.Second): wg.Done() } }() } } 很多同学乍一看以为定义了 bf:=make(chanstring,64) 就是说该程序的并发度控制在了64,执行就会发现内存一直在增长。 因为get()函数中启动的goroutine会越来越多,因为get()每读取一个数据,insert()就会往channel插入一条数据,此时并发度就不是64了。 需要修改为: packagemainimport( "fmt" "sync" "time")varwg=sync.WaitGroup{}funcmain(){ wg.Add(2) bf:=make(chanstring,64) goinsert(bf) //goget(bf) fori:=0;i<64;i++{goget1(bf) } wg.Wait() }funcinsert(bfchanstring){ str:="CockroachDB的技术选型比较激进,比如依赖了HLC来做事务的时间戳。但是在Spanner的事务模型的CommitWait阶段等待时间的选择,CockroachDB并没有办法做到10ms内的延迟;CockroachDB的CommitWait需要用户自己指定,但是谁能拍胸脯说NTP的时钟误差在多少毫秒内?我个人认为在处理跨洲际机房时钟同步的问题上,基本只有硬件时钟一种办法。HLC是没办法解决的。另外Cockroach采用了gossip来同步节点信息,当集群变得比较大的时候,gossip心跳会是一个非常大的开销。当然CockroachDB的这些技术选择带来的优势就是非常好的易用性,所有逻辑都在一个binary中,开箱即用,这个是非常大的优点。" fori:=0;i<10000000;i++{ bf<-fmt.Sprintf("%s%d",i) } wg.Done() }funcsprint(sstring){ time.Sleep(1000*time.Millisecond) }funcget1(bfchanstring){for{select{casestr:=<-bf: sprint(str)case<-time.After(3*time.Second): wg.Done() } } } (编辑:李大同) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |