多个生产者,单个消费者:所有 goroutine 都在睡觉 - 死锁
来源:stackoverflow
时间:2024-04-28 21:51:35 176浏览 收藏
亲爱的编程学习爱好者,如果你点开了这篇文章,说明你对《多个生产者,单个消费者:所有 goroutine 都在睡觉 - 死锁》很感兴趣。本篇文章就来给大家详细解析一下,主要介绍一下,希望所有认真读完的童鞋们,都有实质性的提高。
在继续工作之前,我一直遵循检查频道中是否有任何内容的模式:
func consume(msg <-chan message) { for { if m, ok := <-msg; ok { fmt.println("more messages:", m) } else { break } } }
这是基于这个视频的。这是我的完整代码:
package main import ( "fmt" "strconv" "strings" "sync" ) type message struct { body string code int } var markets []string = []string{"BTC", "ETH", "LTC"} // produces messages into the chan func produce(n int, market string, msg chan<- message, wg *sync.WaitGroup) { // for i := 0; i < n; i++ { var msgToSend = message{ body: strings.Join([]string{"market: ", market, ", #", strconv.Itoa(1)}, ""), code: 1, } fmt.Println("Producing:", msgToSend) msg <- msgToSend // } wg.Done() } func receive(msg <-chan message, wg *sync.WaitGroup) { for { if m, ok := <-msg; ok { fmt.Println("Received:", m) } else { fmt.Println("Breaking from receiving") break } } wg.Done() } func main() { wg := sync.WaitGroup{} msgC := make(chan message, 100) defer func() { close(msgC) }() for ix, market := range markets { wg.Add(1) go produce(ix+1, market, msgC, &wg) } wg.Add(1) go receive(msgC, &wg) wg.Wait() }
如果你尝试运行它,我们会在打印即将打破的消息之前陷入僵局。说实话,这是有道理的,因为上次,当 chan 中没有其他内容时,我们试图提取该值,所以我们得到了这个错误。但这种模式是行不通的 if m, ok := <- msg; ok
。如何使此代码工作以及为什么会出现此死锁错误(大概此模式应该有效?)。
解决方案
鉴于您在单个通道上确实有多个编写器,您会遇到一些挑战,因为在 go 中执行此操作的简单方法通常是在单个通道上有一个编写器,然后让该单个编写器作者在发送最后一个数据后关闭通道:
func produce(... args including channel) { defer close(ch) for stuff_to_produce { ch <- item } }
此模式有一个很好的特性,无论您如何退出 produce
,通道都会关闭,从而发出生产结束的信号。
您没有使用这种模式 - 您将一个通道传递给许多 goroutine,每个 goroutine 都可以发送一条消息 - 因此您需要移动 close
(或者,当然,使用一些其他图案)。表达您需要的模式的最简单方法是:
func overall_produce(... args including channel ...) { var pg sync.waitgroup defer close(ch) for stuff_to_produce { pg.add(1) go produceinparallel(ch, &pg) // add more args if appropriate } pg.wait() }
pg
计数器累积活跃生产者。每个都必须调用 pg.done()
以指示它是使用 ch
完成的。整个生产者现在等待它们全部完成,然后在退出时关闭通道。
(如果将内部 productinparallel
函数编写为闭包,则无需显式向其传递 ch
和 pg
。您也可以将 overallproducer
编写为闭包。)
请注意,您的单个消费者的循环可能最好使用 for ... range
构造来表达:
func receive(msg <-chan message, wg *sync.waitgroup) { for m := range msg { fmt.println("received:", m) } wg.done() }
(您提到了将 select
添加到循环中的意图,以便在消息尚未准备好时可以执行其他计算。如果该代码无法分离到独立的 goroutine 中,那么实际上您将需要更高级的 m , ok := <-msg
构造。)
另请注意,receive
的 wg
(这可能是不必要的,具体取决于您如何构造其他事物)与生产者的等待组 pg
完全独立。虽然确实如所写的,在所有生产者完成之前消费者无法完成,但我们希望独立等待生产者完成,以便我们可以关闭整体生产者包装器中的通道。 p>
尝试这个代码,我做了一些修复使其工作:
package main import ( "fmt" "strconv" "strings" "sync" ) type message struct { body string code int } var markets []string = []string{"BTC", "ETH", "LTC"} // produces messages into the chan func produce(n int, market string, msg chan<- message, wg *sync.WaitGroup) { // for i := 0; i < n; i++ { var msgToSend = message{ body: strings.Join([]string{"market: ", market, ", #", strconv.Itoa(1)}, ""), code: 1, } fmt.Println("Producing:", msgToSend) msg <- msgToSend // } } func receive(msg <-chan message, wg *sync.WaitGroup) { for { if m, ok := <-msg; ok { fmt.Println("Received:", m) wg.Done() } } } func consume(msg <-chan message) { for { if m, ok := <-msg; ok { fmt.Println("More messages:", m) } else { break } } } func main() { wg := sync.WaitGroup{} msgC := make(chan message, 100) defer func() { close(msgC) }() for ix, market := range markets { wg.Add(1) go produce(ix+1, market, msgC, &wg) } go receive(msgC, &wg) wg.Wait() fmt.Println("Breaking from receiving") }
以上就是本文的全部内容了,是否有顺利帮助你解决问题?若是能给你带来学习上的帮助,请大家多多支持golang学习网!更多关于Golang的相关知识,也可关注golang学习网公众号。
-
502 收藏
-
502 收藏
-
501 收藏
-
501 收藏
-
501 收藏
-
139 收藏
-
204 收藏
-
325 收藏
-
477 收藏
-
486 收藏
-
439 收藏
-
- 前端进阶之JavaScript设计模式
- 设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
- 立即学习 542次学习
-
- GO语言核心编程课程
- 本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
- 立即学习 507次学习
-
- 简单聊聊mysql8与网络通信
- 如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
- 立即学习 497次学习
-
- JavaScript正则表达式基础与实战
- 在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
- 立即学习 487次学习
-
- 从零制作响应式网站—Grid布局
- 本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
- 立即学习 484次学习