因为go语言层面支持并发,所以面试中经常会问到并发的问题,比如说控制go并发数量的方式有哪些?
下面是我个人整理的两个例子,如果有不对的地方请轻喷。
上面主要用到的是go中sync包下的waitGroup,这也是在工作中比较常见的实现方式,关键点就是把握好Add方法的位置,Wait方法则是等待所有的协程执行完毕
上面的例子用到的是go中的channel,利用channel阻塞的特性和带缓冲的channel来实现控制并发数量,其中sc这个channel是可以去掉的,例子里用只是为了防止主程序退出之后,没有全部输出,正常工作中,程序一般都是阻塞式的,所以可以去掉
还有其他实现方式,比如利用原子包,互斥锁等,大家可以多去试试
下面是我个人整理的两个例子,如果有不对的地方请轻喷。
func waitGroup() { count := 10 wg := sync.WaitGroup{} for i := 0; i < count; i++ { wg.Add(1) go func(j int) { fmt.Print(j) wg.Done() // 也可使用 wg.Add(-1) }(i) } wg.Wait() }
上面主要用到的是go中sync包下的waitGroup,这也是在工作中比较常见的实现方式,关键点就是把握好Add方法的位置,Wait方法则是等待所有的协程执行完毕
func channel() { count := 10 // 最大支持并发 sum := 100 // 任务总数 c := make(chan struct{}, count) // 控制任务并发的chan sc := make(chan struct{}, sum) // 控制任务总数的chan defer close(c) defer close(sc) for i:=0; i<sum;i++{ c <- struct{}{} // 作用类似于waitgroup.Add(1) go func(j int) { fmt.Println(j) <- c // 执行完毕,释放资源 sc <- struct {}{} // 记录到执行总数里 }(i) } for i:=sum; i>0;i-- { <- sc } }
上面的例子用到的是go中的channel,利用channel阻塞的特性和带缓冲的channel来实现控制并发数量,其中sc这个channel是可以去掉的,例子里用只是为了防止主程序退出之后,没有全部输出,正常工作中,程序一般都是阻塞式的,所以可以去掉
还有其他实现方式,比如利用原子包,互斥锁等,大家可以多去试试
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