学会 Go select 语句,轻松实现高效并发

简介: 本文主要介绍了 `Go` 语言中的 `select` 语句。先是介绍语法,然后根据示例介绍了基本用法,接着介绍与channel结合使用的场景,最后总结使用的注意事项。

耐心和持久胜过激烈和狂热。

哈喽大家好,我是陈明勇,本文介绍的内容是 Goselect 语句。如果本文对你有帮助,不妨点个赞,如果你是 Go 语言初学者,不妨点个关注,一起成长一起进步,如果本文有错误的地方,欢迎指出!

前言

Go 语言中,GoroutineChannel 是非常重要的并发编程概念,它们可以帮助我们解决并发编程中的各种问题。关于它们的基本概念和用法,前面的文章 一文初探 Goroutine 与 channel 中已经进行了介绍。而本文将重点介绍 select,它是协调多个 channel 的桥梁。

select 介绍

什么是 select

selectGo 语言中的一种控制结构,用于在多个通信操作中选择一个可执行的操作。它可以协调多个 channel 的读写操作,使得我们能够在多个 channel 中进行非阻塞的数据传输、同步和控制。

为什么需要 select

Go 语言中的 select 语句是一种用于多路复用通道的机制,它允许在多个通道上等待并处理消息。相比于简单地使用 for 循环遍历通道,使用 select 语句能够更加高效地管理多个通道。

以下是一些 select 语句的使用场景:

  • 等待多个通道的消息(多路复用)
    当我们需要等待多个通道的消息时,使用 select 语句可以非常方便地等待这些通道中的任意一个通道有消息到达,从而避免了使用多个goroutine进行同步和等待。
  • 超时等待通道消息
    当我们需要在一段时间内等待某个通道有消息到达时,使用 select 语句可以与 time 包结合使用实现定时等待。
  • 在通道上进行非阻塞读写
    在使用通道进行读写时,如果通道没有数据,读操作或写操作将会阻塞。但是使用 select 语句结合 default 分支可以实现非阻塞读写,从而避免了死锁或死循环等问题。

因此,select 的主要作用是在处理多个通道时提供了一种高效且易于使用的机制,简化了多个 goroutine 的同步和等待,使程序更加可读、高效和可靠。

select 基础

语法

select {
    case <- channel1:
        // channel1准备好了
    case data := <- channel2:
        // channel2准备好了,并且可以读取到数据data
    case channel3 <- data:
        // channel3准备好了,并且可以往其中写入数据data
    default:
        // 没有任何channel准备好了
}
复制代码

其中, <- channel1 表示读取 channel1 的数据,data <- channel2 表示用 data 去接收数据;channel3 <- data 表示往 channel3 中写入数据。

select 的语法形式类似于 switch,但是它只能用于 channel 操作。在 select 语句中,我们可以定义多个 case,每个 case 都是一个 channel 操作,用于读取或写入数据。如果有多个 case 同时可执行,则会随机选择其中一个。如果没有任何可执行的 case,则会执行 default 分支(如果存在),或者阻塞等待直到至少有一个 case 可执行为止。

基本用法

package main
import (
   "fmt"
   "time"
)
func main() {
   ch1 := make(chan int)
   ch2 := make(chan int)
   go func() {
      time.Sleep(1 * time.Second)
      ch1 <- 1
   }()
   go func() {
      time.Sleep(2 * time.Second)
      ch2 <- 2
   }()
   for i := 0; i < 2; i++ {
      select {
      case data, ok := <-ch1:
         if ok {
            fmt.Println("从 ch1 接收到数据:", data)
         } else {
            fmt.Println("通道已被关闭")
         }
      case data, ok := <-ch2:
         if ok {
            fmt.Println("从 ch2接收到数据: ", data)
         } else {
            fmt.Println("通道已被关闭")
         }
      }
   }
   select {
   case data, ok := <-ch1:
      if ok {
         fmt.Println("从 ch1 接收到数据:", data)
      } else {
         fmt.Println("通道已被关闭")
      }
   case data, ok := <-ch2:
      if ok {
         fmt.Println("从 ch2接收到数据: ", data)
      } else {
         fmt.Println("通道已被关闭")
      }
   default:
      fmt.Println("没有接收到数据,走 default 分支")
   }
}
复制代码

执行结果

从 ch1 接收到数据: 1
从 ch2接收到数据:  2
没有接收到数据,走 default 分支
复制代码

上述示例中,首先创建了两个 channelch1ch2,分别在不同的 goroutine 中向两个 channel 中写入数据。然后,在主 goroutine 中使用 select 语句监听两个channel,一旦某个 channel 上有数据流动,就打印出相应的数据。由于 ch1 中的数据比 ch2 中的数据先到达,因此首先会打印出 "从 ch1 接收到数据: 1",然后才打印出 "从 ch2接收到数据:  2"

为了方便测试 default 分支,我写了两个 select 代码块,执行到第二个 select 代码块的时候,由于 ch1ch2 都没有数据了,因此执行 default 分支,打印 "没有接收到数据,走 default 分支"

一些使用 select 与 channel 结合的场景

实现超时控制

package main
import (
   "fmt"
   "time"
)
func main() {
   ch := make(chan int)
   go func() {
      time.Sleep(3 * time.Second)
      ch <- 1
   }()
   select {
   case data, ok := <-ch:
      if ok {
         fmt.Println("接收到数据: ", data)
      } else {
         fmt.Println("通道已被关闭")
      }
   case <-time.After(2 * time.Second):
      fmt.Println("超时了!")
   }
}
复制代码

执行结果为:超时了!

在这个例子中,程序将在 3 秒后向 ch 通道里写入数据,而我在 select 代码块里设置的超时时间为 2 秒,如果在 2 秒内没有接收到数据,则会触发超时处理。

实现多任务并发控制

package main
import (
   "fmt"
)
func main() {
   ch := make(chan int)
   for i := 0; i < 10; i++ {
      go func(id int) {
         ch <- id
      }(i)
   }
   for i := 0; i < 10; i++ {
      select {
      case data, ok := <-ch:
         if ok {
            fmt.Println("任务完成:", data)
         } else {
            fmt.Println("通道已被关闭")
         }
      }
   }
}
复制代码

执行结果(每次执行的顺序都会不一致):

任务完成: 1
任务完成: 5
任务完成: 2
任务完成: 3
任务完成: 4
任务完成: 0
任务完成: 9
任务完成: 6
任务完成: 7
任务完成: 8
复制代码

在这个例子中,启动了 10 个 goroutine 并发执行任务,并使用一个 channel 来接收任务的完成情况。在主函数中,使用 select 语句监听这个 channel,每当接收到一个完成的任务时,就进行处理。

监听多个通道的消息

package main
import (
   "fmt"
   "time"
)
func main() {
   ch1 := make(chan int)
   ch2 := make(chan int)
   // 开启 goroutine 1 用于向通道 ch1 发送数据
   go func() {
      for i := 0; i < 5; i++ {
         ch1 <- i
         time.Sleep(time.Second)
      }
   }()
   // 开启 goroutine 2 用于向通道 ch2 发送数据
   go func() {
      for i := 5; i < 10; i++ {
         ch2 <- i
         time.Sleep(time.Second)
      }
   }()
   // 主 goroutine 从 ch1 和 ch2 中接收数据并打印
   for i := 0; i < 10; i++ {
      select {
      case data := <-ch1:
         fmt.Println("Received from ch1:", data)
      case data := <-ch2:
         fmt.Println("Received from ch2:", data)
      }
   }
   fmt.Println("Done.")
}
复制代码

执行结果(每次执行程序打印的顺序都不一致):

Received from ch2: 5
Received from ch1: 0
Received from ch1: 1
Received from ch2: 6
Received from ch1: 2
Received from ch2: 7
Received from ch1: 3
Received from ch2: 8
Received from ch1: 4
Received from ch2: 9
Done.
复制代码

该示例代码中,通过使用 select 多路复用,可以同时监听多个通道的数据,并避免了使用多个 goroutine 进行同步和等待的问题。

使用 default 实现非阻塞读写

import (
   "fmt"
   "time"
)
func main() {
   ch := make(chan int, 1)
   go func() {
      for i := 1; i <= 5; i++ {
         ch <- i
         time.Sleep(1 * time.Second)
      }
      close(ch)
   }()
   for {
      select {
      case val, ok := <-ch:
         if ok {
            fmt.Println(val)
         } else {
            ch = nil
         }
      default:
         fmt.Println("No value ready")
         time.Sleep(500 * time.Millisecond)
      }
      if ch == nil {
         break
      }
   }
}
复制代码

执行结果(每次执行程序打印的顺序都不一致):

No value ready
1
No value ready
2
No value ready
No value ready
3
No value ready
No value ready
4
No value ready
No value ready
5
No value ready
No value ready
复制代码

这个代码中,使用了 default 分支来实现非阻塞的通道读取和写入操作。在 select 语句中,如果有通道已经准备好进行读写操作,那么就会执行相应的分支。但是如果没有任何通道准备好读写,那么就会执行 default 分支中的代码。

select 的注意事项

以下是关于 select 语句的一些注意事项:

  • select 语句只能用于通信操作,如 channel 的读写,不能用于普通的计算或函数调用。
  • select 语句会阻塞,直到至少有一个 case 语句满足条件。 如果有多个 case 语句满足条件,则会随机选择一个执行。
  • 如果没有 case 语句满足条件,并且有 default 语句,则会执行 default 语句。
  • select 语句中使用 channel 时,必须保证 channel 是已经初始化的。
  • 如果一个通道被关闭,那么仍然可以从它中读取数据,直到它被清空,此时会返回通道元素类型的零值和一个布尔值,指示通道是否已关闭。

总之,在使用 select 语句时,要仔细考虑每个 case 语句的条件和执行顺序,避免死锁和其他问题。

总结

本文主要介绍了 Go 语言中的 select 语句。在文章中,首先介绍了 select 的基本概念,包括它是一种用于在多个通道之间进行选择的语句,以及为什么需要使用 select

接下来,文章详细介绍了 select 的基础知识,包括语法和基础用法。在语法方面,讲解了 select 语句的基本结构以及如何使用 case 子句进行通道选择。在基础用法方面,介绍了如何使用 select 语句进行通道的读取和写入操作,并讲解了一些注意事项。

在接下来的内容中,文章列举了一些使用 selectchannel 结合的场景。这些场景包括实现超时控制、实现多任务并发控制、监听多个通道的消息以及使用 default 实现非阻塞读写。对于每个场景,文章都详细介绍了如何使用 select 语句实现。

最后,文章总结了 select 的注意事项,包括选择的通道必须是可读或可写的通道、select 语句中的 case 子句必须是通道操作或者空的 default 子句,不能是其他类型的语句等等。


作者:陈明勇

链接:https://juejin.cn/post/7210005376653377597

来源:稀土掘金

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

目录
相关文章
|
4月前
|
人工智能 安全 算法
Go入门实战:并发模式的使用
本文详细探讨了Go语言的并发模式,包括Goroutine、Channel、Mutex和WaitGroup等核心概念。通过具体代码实例与详细解释,介绍了这些模式的原理及应用。同时分析了未来发展趋势与挑战,如更高效的并发控制、更好的并发安全及性能优化。Go语言凭借其优秀的并发性能,在现代编程中备受青睐。
149 33
|
3月前
|
人工智能 监控 Kubernetes
Go语言在select语句中实现优先级
Go语言中的`select`语句用于监控多个Channel的发送或接收操作,选择就绪的分支执行。它支持多种使用场景,如空`select`永久阻塞、单`case`阻塞读写、多`case`随机选择、配合`default`实现非阻塞操作等。通过嵌套`select`还可实现执行优先级,适用于如Kubernetes中任务调度等实际场景。
|
3月前
|
存储 Go 开发者
Go 语言中如何处理并发错误
在 Go 语言中,并发编程中的错误处理尤为复杂。本文介绍了几种常见的并发错误处理方法,包括 panic 的作用范围、使用 channel 收集错误与结果,以及使用 errgroup 包统一管理错误和取消任务,帮助开发者编写更健壮的并发程序。
79 4
Go 语言中如何处理并发错误
|
1月前
|
数据采集 Go API
Go语言实战案例:多协程并发下载网页内容
本文是《Go语言100个实战案例 · 网络与并发篇》第6篇,讲解如何使用 Goroutine 和 Channel 实现多协程并发抓取网页内容,提升网络请求效率。通过实战掌握高并发编程技巧,构建爬虫、内容聚合器等工具,涵盖 WaitGroup、超时控制、错误处理等核心知识点。
|
1月前
|
Go 开发者
Go语言实战案例:使用select监听多个channel
本文为《Go语言100个实战案例 · 网络与并发篇》第5篇,详解Go并发核心工具`select`的使用。通过实际案例讲解如何监听多个Channel、实现多任务处理、超时控制和非阻塞通信,帮助开发者掌握Go并发编程中的多路异步事件处理技巧。
|
1月前
|
数据采集 消息中间件 编解码
Go语言实战案例:使用 Goroutine 并发打印
本文通过简单案例讲解 Go 语言核心并发模型 Goroutine,涵盖协程启动、输出控制、主程序退出机制,并结合 sync.WaitGroup 实现并发任务同步,帮助理解 Go 并发设计思想与实际应用。
|
3月前
|
Go
理解 Go 语言中的 select 用法
本文深入解析了Go语言中`select`的用法,它类似于`switch case`,但仅用于通道(channel)的操作。文章通过多个示例说明了`select`的基本用法、避免死锁的方法、随机性特点以及如何实现超时机制。同时总结了`select`与`switch`的区别:`select`专用于通道操作,case执行是随机的,需注意死锁问题,且不支持`fallthrough`和函数表达式。
166 1
理解 Go 语言中的 select 用法
|
3月前
|
监控 Go 开发者
深入解析 go 语言中的 select 语句
在 Go 语言中,`select` 是专为并发编程设计的控制结构,用于在多个 channel 操作间进行非阻塞选择。它类似于 `switch`,但所有 case 分支必须是 channel 的 I/O 操作。本文通过通俗易懂的语言和丰富代码示例,详细讲解 `select` 的各种用法,包括基本语法、空 `select`、多分支选择、`default` 分支、特点总结及最佳实践,适合初学者和有经验的开发者学习参考。掌握 `select`,能有效提升 Go 并发编程的灵活性与效率。
115 6
|
3月前
|
Go 调度 开发者
Go 并发编程基础:select 多路复用
Go 语言中的 `select` 是一种强大的并发控制结构,用于同时监听多个通道操作。它支持随机选择就绪的通道、阻塞等待以及通过 `default` 实现非阻塞通信。结合 `time.After()`,可轻松实现超时机制,适用于网络请求、任务调度等场景。本文详细介绍了 `select` 的基本用法、特性及实战技巧,如合并多通道输入、处理通道关闭等,帮助开发者高效管理协程与通道交互,避免常见陷阱。
|
5月前
|
数据采集 监控 Go
用 Go 实现一个轻量级并发任务调度器(支持限速)
本文介绍了如何用 Go 实现一个轻量级的并发任务调度器,解决日常开发中批量任务处理的需求。调度器支持最大并发数控制、速率限制、失败重试及结果收集等功能。通过示例代码展示了其使用方法,并分析了核心组件设计,包括任务(Task)和调度器(Scheduler)。该工具适用于网络爬虫、批量请求等场景。文章最后总结了 Go 并发模型的优势,并提出了扩展功能的方向,如失败回调、超时控制等,欢迎读者交流改进。
181 25