14.12. 链式操作

未匹配的标注

下面的演示程序 chaining.go 再次演示了启动大量的协程是多么的容易。它发生在 main 函数的 for 循环中。在循环之后,向 rightmost 通道中插入 0 ,在不到 1.5 s 的时间执行了100000 个协程,并将结果 100000 打印。
这个程序还演示了如何通过命令行的参数定义一个协程的数量,并通过 flag.Int 解析,例如: chaining -n=7000 (编译后通过命令行执行),可以生成 7000 个协程。

示例 14.17 - chaining.go:

package main

import (

    "flag"

    "fmt"

)

var ngoroutine = flag.Int("n", 100000, "how many goroutines")

func f(left, right chan int) { left <- 1+<-right }

func main() {

    flag.Parse()

    leftmost := make(chan int)

    var left, right chan int = nil, leftmost

    for i := 0; i < *ngoroutine; i++ {

        left, right = right, make(chan int)

        go f(left, right)

    }

    right <- 0

    // start the chaining 开始链接

    x := <-leftmost // wait for completion 等待完成

    fmt.Println(x)

    // 结果: 100000 , 大约 1,5s (我实际测试只用了不到200ms)

}

译者注:上面的例子变量名以及一些 golang 语法特性的使用不利于刚学习的同学理解 channel 的特性,下面是热心网友投稿,稍微优化了一下变量命名和语法并添加了必要的注释,从而能够帮助更加专注的理解 channel 语法的特性, 仅供参考,不一定对每位同学都有帮助!

package main

import (
    "flag"
    "fmt"
)

var ngoroutine = flag.Int("n", 100000, "how many goroutines")

// last 相当于上一个的意思
func f(last, current chan int) {
    temp := 1 + <-current // 当 current 没有值时,这里会被阻塞
    last <- temp
}
func main() {
    first := make(chan int)

    last := first
    for i := 0; i < *ngoroutine; i++ {
        current := make(chan int)

        // 将上一次循环创建的 chan,和本次循环的 chan 一起交给函数, 函数会帮我们完成 last <- 1+ <- curr 的过程
        go f(last, current)

        // 记录本次循环中的 right,给下一次循环创建使用
        last = current
    }

    // 开始链接
    last <- 0

    x := <-first // wait for completion 等待完成

    fmt.Println(x)
    // 结果: 100000 , 大约 1,5s (我实际测试只用了不到200ms)
}

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