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go語言線程 go語言進程

Golang 線程和協(xié)程的區(qū)別

線程:

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多線程是為了解決CPU利用率的問題,線程則是為了減少上下文切換時的開銷,進程和線程在Linux中沒有本質(zhì)區(qū)別,最大的不同就是進程有自己獨立的內(nèi)存空間,而線程是共享內(nèi)存空間。

在進程切換時需要轉(zhuǎn)換內(nèi)存地址空間,而線程切換沒有這個動作,所以線程切換比進程切換代價要小得多。

協(xié)程:

想要簡單,又要性能高,協(xié)程就可以達到我們的目的,它是用戶視角的一種抽象,操作系統(tǒng)并沒有這個概念,主要思想是在用戶態(tài)實現(xiàn)調(diào)度算法,用少量線程完成大量任務(wù)的調(diào)度。

Goroutine是GO語言實現(xiàn)的協(xié)程,其特點是在語言層面就支持,使用起來十分方便,它的核心是MPG調(diào)度模型:M即內(nèi)核線程;P即處理器,用來執(zhí)行Goroutine,它維護了本地可運行隊列;G即Goroutine,代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu);S及調(diào)度器,維護M和P的信息。

golang多線程簡單邏輯

實現(xiàn)指定個核心最大化使用,比如核心總數(shù)減一。

必要的庫。

要使用的cpu數(shù)量,建議不全使用。

建立管道。

聲明使用的cpu數(shù)。

建立互斥關(guān)系,本例中主要為了實現(xiàn)所有線程執(zhí)行完后再執(zhí)行后續(xù)程序。

創(chuàng)建cpu數(shù)減1個線程

后面每個任務(wù)結(jié)束時要done一個wg,這里根據(jù)具體情況加,是循環(huán)就在每個循環(huán)里加,保證后面能全部done即可

沒有緩沖的、阻塞式的往管道傳遞字符串。

Wait是等所有線程都執(zhí)行完,即增加的數(shù)字被全done掉。

關(guān)閉管道。

假設(shè)已有的函數(shù)是ReadLogs,在它的基礎(chǔ)上加個Wg加函數(shù)名的新函數(shù),我覺得這種方式不改變原有的,比較舒服。

大意是:循環(huán)從管道讀取字符串,讀不到了就跳出循環(huán)。

每個ReadLogs()之后加一個wg.Done(),相當(dāng)于計數(shù)減一。

ReadLogs()就是要執(zhí)行的任務(wù),不再解釋。

就是開指定個線程。

管道阻塞傳值。

wg同步。

WgReadLogs循環(huán)接收。

go語言是單線程嗎

是。go語言屬于c語言軟件中的編程語言,該編程語言是單線程的。c語言是一種通用程序設(shè)計語言類的程序軟件。

golang的線程模型——GMP模型

內(nèi)核線程(Kernel-Level Thread ,KLT)

輕量級進程(Light Weight Process,LWP):輕量級進程就是我們通常意義上所講的線程,由于每個輕量級進程都由一個內(nèi)核線程支持,因此只有先支持內(nèi)核線程,才能有輕量級進程

用戶線程與系統(tǒng)線程一一對應(yīng),用戶線程執(zhí)行如lo操作的系統(tǒng)調(diào)用時,來回切換操作開銷相對比較大

多個用戶線程對應(yīng)一個內(nèi)核線程,當(dāng)內(nèi)核線程對應(yīng)的一個用戶線程被阻塞掛起時候,其他用戶線程也阻塞不能執(zhí)行了。

多對多模型是可以充分利用多核CPU提升運行效能的

go線程模型包含三個概念:內(nèi)核線程(M),goroutine(G),G的上下文環(huán)境(P);

GMP模型是goalng特有的。

P與M一般是一一對應(yīng)的。P(上下文)管理著一組G(goroutine)掛載在M(內(nèi)核線程)上運行,圖中左邊藍色為正在執(zhí)行狀態(tài)的goroutine,右邊為待執(zhí)行狀態(tài)的goroutiine隊列。P的數(shù)量由環(huán)境變量GOMAXPROCS的值或程序運行runtime.GOMAXPROCS()進行設(shè)置。

當(dāng)一個os線程在執(zhí)行M1一個G1發(fā)生阻塞時,調(diào)度器讓M1拋棄P,等待G1返回,然后另起一個M2接收P來執(zhí)行剩下的goroutine隊列(G2、G3...),這是golang調(diào)度器厲害的地方,可以保證有足夠的線程來運行剩下所有的goroutine。

當(dāng)G1結(jié)束后,M1會重新拿回P來完成,如果拿不到就丟到全局runqueue中,然后自己放到線程池或轉(zhuǎn)入休眠狀態(tài)。空閑的上下文P會周期性的檢查全局runqueue上的goroutine,并且執(zhí)行它。

另一種情況就是當(dāng)有些P1太閑而其他P2很忙碌的時候,會從其他上下文P2拿一些G來執(zhí)行。

詳細可以翻看下方第一個參考鏈接,寫得真好。

最后用大佬的總結(jié)來做最后的收尾————

Go語言運行時,通過核心元素G,M,P 和 自己的調(diào)度器,實現(xiàn)了自己的并發(fā)線程模型。調(diào)度器通過對G,M,P的調(diào)度實現(xiàn)了兩級線程模型中操作系統(tǒng)內(nèi)核之外的調(diào)度任務(wù)。整個調(diào)度過程中會在多種時機去觸發(fā)最核心的步驟 “一整輪調(diào)度”,而一整輪調(diào)度中最關(guān)鍵的部分在“全力查找可運行G”,它保證了M的高效運行(換句話說就是充分使用了計算機的物理資源),一整輪調(diào)度中還會涉及到M的啟用停止。最后別忘了,還有一個與Go程序生命周期相同的系統(tǒng)監(jiān)測任務(wù)來進行一些輔助性的工作。

淺析Golang的線程模型與調(diào)度器

Golang CSP并發(fā)模型

Golang線程模型

網(wǎng)頁題目:go語言線程 go語言進程
網(wǎng)站URL:http://chinadenli.net/article28/hhgpcp.html

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