Golang channel 特性

本文详细介绍了Go语言中Channel的关闭特性,包括如何关闭Channel、向已关闭的Channel写入数据会产生什么效果、如何从已关闭的Channel读取数据、以及如何判断一个Channel是否已经被关闭。

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最近在项目中遇到了 Go channel 的一些问题,在此记录下 close channel 的一些特性。

  • 关闭channel
ch := make(chan bool) 
close(ch) 
close(ch)  // 这样会panic的,channel不能close两次 

  

  • 向已经关闭的channel写数据
ch := make(chan string) 
close(ch) 
ch <- "good" // 会panic的
  • 从已经关闭的channel读取数据 
    需要分两种情况: 
    • 无缓冲channel或者缓冲channel已经读取完毕
    • 缓冲channel未读取完毕,可以继续读取channel中的剩余的数据
//无缓冲channel
ch := make(chan string) 
close(ch) 
i := <- ch // 不会panic, i读取到的值是空 "",  如果channel是bool的,那么读取到的是false 
  • 判断channel是否关闭
i, ok := <- ch 
if ok { 
    println(i) 
} else { 
    println("channel closed") 
}

转载于:https://www.cnblogs.com/logo-fox/p/6744017.html

### GolangChannel 的用法与示例 Channel 是 Go 语言中的一个重要特性,用于在 Goroutines 之间安全地传递数据。它提供了一种简洁的方式来实现并发控制和通信。 #### 创建和初始化 Channel 可以使用 `make` 函数创建一个新的 channel。下面是一个简单的例子: ```go ch := make(chan int) ``` 此代码片段定义了一个整数类型的 channel[^1]。 #### 发送和接收数据 通过 `<-` 运算符可以在 channel 上发送或接收数据。以下是基本操作的例子: ```go // 向 channel 发送数据 ch <- value // 从 channel 接收数据 value := <-ch ``` 这些语句分别表示向 channel 发送数据和从 channel 获取数据的操作[^2]。 #### 使用带缓冲区的 Channel 无缓冲的 channel 只有当接收方准备好时才会继续执行;而带缓冲的 channel 则允许存储一定数量的数据项而不阻塞。可以通过指定第二个参数来设置缓冲大小: ```go bufferedCh := make(chan int, 10) ``` 这里创建了一个容量为 10 的带缓冲 channel[^3]。 #### 关闭 Channel 和遍历其值 关闭一个 channel 表明不会再有任何新的值被写入其中。这通常发生在生产者完成所有工作之后。消费者可以通过 range 循环自动处理直到 channel 被关闭为止的所有值: ```go close(ch) for val := range ch { fmt.Println(val) } ``` 注意,在多生产者的场景下应小心管理谁负责关闭 channel,以免引发 panic 错误。 #### Select 语句支持多个通道操作 Go 提供了 select 语句用来等待多个 communication 操作之一变得可用。这是一个典型的非阻塞 I/O 实现方式: ```go select { case msg1 := <-ch1: fmt.Println("received", msg1) case ch2 <- "ping": default: fmt.Println("no activity") } ``` 上述代码展示了如何监听来自不同 channels 的消息或者尝试发送一条新消息给某个 channel。 #### 完整示例:计数器应用 以下展示的是利用 goroutine 和 unbuffered channel 构建的一个简单计数器应用程序: ```go package main import ( "fmt" ) func counter(out chan<- int) { for i := 0; i < 100; i++ { out <- i // 将当前数值传送到 out channel } close(out) // 结束后关闭该 channel } func square(in <-chan int, out chan<- int) { for v := range in { // 遍历输入 channel 的每一个值 out <- v * v // 计算平方并传送至下一个 stage } close(out) // 处理完成后关闭 output channel } func printer(in <-chan int) { for v := range in { // 打印接收到的所有值 fmt.Println(v) } } func main() { naturals := make(chan int) squares := make(chan int) go counter(naturals) go square(naturals, squares) printer(squares) } ``` 在这个程序里,我们启动三个独立的任务——生成自然数序列、计算它们各自的平方以及打印最终的结果集。 ---
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