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2024-10-16 00:01:16 +08:00

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16 go语句及其执行规则
你很棒已经学完了关于Go语言数据类型的全部内容。我相信你不但已经知晓了怎样高效地使用Go语言内建的那些数据类型还明白了怎样正确地创造自己的数据类型。
对于Go语言的编程知识你确实已经知道了不少了。不过如果你真想玩转Go语言还需要知道它的一些特色流程和语法。
尤其是我们将会在本篇文章中讨论的go语句这也是Go语言的最大特色了。它足可以代表Go语言最重要的编程哲学和并发编程模式。
让我们再重温一下下面这句话:
Dont communicate by sharing memory; share memory by communicating.
从Go语言编程的角度解释这句话的意思就是不要通过共享数据来通讯恰恰相反要以通讯的方式共享数据。
我们已经知道通道也就是channel类型的值可以被用来以通讯的方式共享数据。更具体地说它一般被用来在不同的goroutine之间传递数据。那么goroutine到底代表着什么呢
简单来说goroutine代表着并发编程模型中的用户级线程。你可能已经知道操作系统本身提供了进程和线程这两种并发执行程序的工具。
前导内容:进程与线程
进程,描述的就是程序的执行过程,是运行着的程序的代表。换句话说,一个进程其实就是某个程序运行时的一个产物。如果说静静地躺在那里的代码就是程序的话,那么奔跑着的、正在发挥着既有功能的代码就可以被称为进程。
我们的电脑为什么可以同时运行那么多应用程序我们的手机为什么可以有那么多App同时在后台刷新这都是因为在它们的操作系统之上有多个代表着不同应用程序或App的进程在同时运行。
再来说说线程。首先,线程总是在进程之内的,它可以被视为进程中运行着的控制流(或者说代码执行的流程)。
一个进程至少会包含一个线程。如果一个进程只包含了一个线程,那么它里面的所有代码都只会被串行地执行。每个进程的第一个线程都会随着该进程的启动而被创建,它们可以被称为其所属进程的主线程。
相对应的,如果一个进程中包含了多个线程,那么其中的代码就可以被并发地执行。除了进程的第一个线程之外,其他的线程都是由进程中已存在的线程创建出来的。
也就是说,主线程之外的其他线程都只能由代码显式地创建和销毁。这需要我们在编写程序的时候进行手动控制,操作系统以及进程本身并不会帮我们下达这样的指令,它们只会忠实地执行我们的指令。
不过在Go程序当中Go语言的运行时runtime系统会帮助我们自动地创建和销毁系统级的线程。这里的系统级线程指的就是我们刚刚说过的操作系统提供的线程。
而对应的用户级线程指的是架设在系统级线程之上的,由用户(或者说我们编写的程序)完全控制的代码执行流程。用户级线程的创建、销毁、调度、状态变更以及其中的代码和数据都完全需要我们的程序自己去实现和处理。
这带来了很多优势,比如,因为它们的创建和销毁并不用通过操作系统去做,所以速度会很快,又比如,由于不用等着操作系统去调度它们的运行,所以往往会很容易控制并且可以很灵活。
但是,劣势也是有的,最明显也最重要的一个劣势就是复杂。如果我们只使用了系统级线程,那么我们只要指明需要新线程执行的代码片段,并且下达创建或销毁线程的指令就好了,其他的一切具体实现都会由操作系统代劳。
但是,如果使用用户级线程,我们就不得不既是指令下达者,又是指令执行者。我们必须全权负责与用户级线程有关的所有具体实现。
操作系统不但不会帮忙,还会要求我们的具体实现必须与它正确地对接,否则用户级线程就无法被并发地,甚至正确地运行。毕竟我们编写的所有代码最终都需要通过操作系统才能在计算机上执行。这听起来就很麻烦,不是吗?
不过别担心Go语言不但有着独特的并发编程模型以及用户级线程goroutine还拥有强大的用于调度goroutine、对接系统级线程的调度器。
这个调度器是Go语言运行时系统的重要组成部分它主要负责统筹调配Go并发编程模型中的三个主要元素Ggoroutine的缩写、Pprocessor的缩写和Mmachine的缩写
其中的M指代的就是系统级线程。而P指的是一种可以承载若干个G且能够使这些G适时地与M进行对接并得到真正运行的中介。
从宏观上说G和M由于P的存在可以呈现出多对多的关系。当一个正在与某个M对接并运行着的G需要因某个事件比如等待I/O或锁的解除而暂停运行的时候调度器总会及时地发现并把这个G与那个M分离开以释放计算资源供那些等待运行的G使用。
而当一个G需要恢复运行的时候调度器又会尽快地为它寻找空闲的计算资源包括M并安排运行。另外当M不够用时调度器会帮我们向操作系统申请新的系统级线程而当某个M已无用时调度器又会负责把它及时地销毁掉。
正因为调度器帮助我们做了很多事所以我们的Go程序才总是能高效地利用操作系统和计算机资源。程序中的所有goroutine也都会被充分地调度其中的代码也都会被并发地运行即使这样的goroutine有数以十万计也仍然可以如此。
M、P、G之间的关系简化版
由于篇幅原因关于Go语言内部的调度器和运行时系统的更多细节我在这里就不再深入讲述了。你需要知道Go语言实现了一套非常完善的运行时系统保证了我们的程序在高并发的情况下依旧能够稳定、高效地运行。
如果你对这些具体的细节感兴趣并还想进一步探索那么我推荐你去看看我写的那本《Go并发编程实战》。我在这本书中用了相当大的篇幅阐释了Go语言并发编程模型的原理、运作机制以及所有与之紧密相关的知识。
下面我会从编程实践的角度出发以go语句的用法为主线向你介绍go语句的执行规则、最佳实践和使用禁忌。
我们来看一下今天的问题什么是主goroutine它与我们启用的其他goroutine有什么不同
我们具体来看一道我在面试中经常提问的编程题。
package main
import "fmt"
func main() {
for i := 0; i < 10; i++ {
go func() {
fmt.Println(i)
}()
}
}
在demo38.go中我只在main函数中写了一条for语句这条for语句中的代码会迭代运行10次并有一个局部变量i代表着当次迭代的序号该序号是从0开始的
在这条for语句中仅有一条go语句这条go语句中也仅有一条语句这条最里面的语句调用了fmt.Println函数并想要打印出变量i的值
这个程序很简单三条语句逐条嵌套我的具体问题是这个命令源码文件被执行后会打印出什么内容
这道题的典型回答是不会有任何内容被打印出来
问题解析
与一个进程总会有一个主线程类似每一个独立的Go程序在运行时也总会有一个主goroutine这个主goroutine会在Go程序的运行准备工作完成后被自动地启用并不需要我们做任何手动的操作
想必你已经知道每条go语句一般都会携带一个函数调用这个被调用的函数常常被称为go函数而主goroutine的go函数就是那个作为程序入口的main函数
一定要注意go函数真正被执行的时间总会与其所属的go语句被执行的时间不同当程序执行到一条go语句的时候Go语言的运行时系统会先试图从某个存放空闲的G的队列中获取一个G也就是goroutine它只有在找不到空闲G的情况下才会去创建一个新的G
这也是为什么我总会说启用一个goroutine而不说创建一个goroutine的原因已存在的goroutine总是会被优先复用
然而创建G的成本也是非常低的创建一个G并不会像新建一个进程或者一个系统级线程那样必须通过操作系统的系统调用来完成在Go语言的运行时系统内部就可以完全做到了更何况一个G仅相当于为需要并发执行代码片段服务的上下文环境而已
在拿到了一个空闲的G之后Go语言运行时系统会用这个G去包装当前的那个go函数或者说该函数中的那些代码然后再把这个G追加到某个存放可运行的G的队列中
这类队列中的G总是会按照先入先出的顺序很快地由运行时系统内部的调度器安排运行虽然这会很快但是由于上面所说的那些准备工作还是不可避免的所以耗时还是存在的
因此go函数的执行时间总是会明显滞后于它所属的go语句的执行时间当然了这里所说的明显滞后是对于计算机的CPU时钟和Go程序来说的我们在大多数时候都不会有明显的感觉
在说明了原理之后我们再来看这种原理下的表象请记住只要go语句本身执行完毕Go程序完全不会等待go函数的执行它会立刻去执行后边的语句这就是所谓的异步并发地执行
这里后边的语句指的一般是for语句中的下一个迭代然而当最后一个迭代运行的时候这个后边的语句是不存在的
在demo38.go中的那条for语句会以很快的速度执行完毕当它执行完毕时那10个包装了go函数的goroutine往往还没有获得运行的机会
请注意go函数中的那个对fmt.Println函数的调用是以for语句中的变量i作为参数的你可以想象一下如果当for语句执行完毕的时候这些go函数都还没有执行那么它们引用的变量i的值将会是什么
它们都会是10对吗那么这道题的答案会是打印出10个10是这样吗
在确定最终的答案之前你还需要知道一个与主goroutine有关的重要特性一旦主goroutine中的代码也就是main函数中的那些代码执行完毕当前的Go程序就会结束运行
如此一来如果在Go程序结束的那一刻还有goroutine未得到运行机会那么它们就真的没有运行机会了它们中的代码也就不会被执行了
我们刚才谈论过当for语句的最后一个迭代运行的时候其中的那条go语句即是最后一条语句所以在执行完这条go语句之后主goroutine中的代码也就执行完了Go程序会立即结束运行那么如果这样的话还会有任何内容被打印出来吗
严谨地讲Go语言并不会去保证这些goroutine会以怎样的顺序运行由于主goroutine会与我们手动启用的其他goroutine一起接受调度又因为调度器很可能会在goroutine中的代码只执行了一部分的时候暂停以期所有的goroutine有更公平的运行机会
所以哪个goroutine先执行完哪个goroutine后执行完往往是不可预知的除非我们使用了某种Go语言提供的方式进行了人为干预然而在这段代码中我们并没有进行任何人为干预
那答案到底是什么呢就demo38.go中如此简单的代码而言绝大多数情况都会是不会有任何内容被打印出来
但是为了严谨起见无论应聘者的回答是打印出10个10还是不会有任何内容被打印出来又或是打印出乱序的0到9我都会紧接着去追问为什么因为只有你知道了这背后的原理你做出的回答才会被认为是正确的
这个原理是如此的重要以至于如果你不知道它那么就几乎无法编写出正确的可并发执行的程序如果你不知道此原理那么即使你写的并发程序看起来可以正确地运行那也肯定是运气好而已
总结
今天我描述了goroutine在操作系统的并发编程体系以及在Go语言并发编程模型中的地位和作用这些知识点会为你打下一个坚实的基础
我还提到了Go语言内部的运行时系统和调度器以及它们围绕着goroutine做的那些统筹调配和维护工作这些内容中的每句话应该都会对你正确理解goroutine起到实质性的作用你可以用这些知识去解释主问题中的那个程序在运行后为什么会产出那样的结果
下一篇内容我们还会继续围绕go语句以及执行规则谈一些扩展知识今天留给你的思考题就是用什么手段可以对goroutine的启用数量加以限制
感谢你的收听我们下次再见
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