当前位置: 首页 > news >正文

golang 的channel

理解 Go 语言的 Channel

Channel 是 Go 语言中用于 goroutine 之间通信和同步的重要机制。通过 channel,goroutine 可以安全地交换数据,避免了共享内存带来的竞态条件和内存一致性问题。

1. Channel 的基本概念

Channel 是一个先进先出(FIFO)的队列,类似于管道。数据通过 channel 进行传输,发送方将数据发送到 channel,接收方从 channel 中接收数据。Channel 的类型由传输的数据类型决定,例如 chan int 表示一个传递整数的 channel。

1.1 声明 Channel

声明 channel 的语法如下:

ch := make(chan int)  

          这里创建了一个无缓冲(unbuffered)的整数 channel。无缓冲 channel 的特点是,只有当有数据被发送后,接收方才能接收到数据,否则接收方会阻塞,直到有数据可用。

1.2 基本操作

Channel 的基本操作包括发送和接收数据。

发送数据

向 channel 发送数据的语法如下:

ch <- value
接收数据

从 channel 接收数据的语法如下:

value = <-ch

如果 channel 中有数据可用,接收方会立即获得数据;否则,接收方会阻塞,直到有数据可用。

2. Buffered Channel

与无缓冲 channel 不同,buffered channel 具有内置的缓冲区,可以存储一定数量的数据。发送方即使在接收方没有立即接收数据的情况下,也可以继续发送数据,直到缓冲区满。

2.1 声明 Buffered Channel

声明 buffered channel 的语法如下:

ch := make(chan int, 5)

这里,5 表示 channel 的缓冲区大小,意味着 channel 最多可以存储 5 个未处理的数据。

2.2 使用场景

Buffered channel 适用于生产者和消费者模式。当生产者发送数据的速度快于消费者接收数据的速度时,buffered channel 可以避免因为阻塞而影响程序的效率。

示例代码
package mainimport ("fmt""time"
)func producer(ch chan int) {for i := 0; i < 10; i++ {fmt.Printf("生产了数据 %d\n", i)ch <- itime.Sleep(time.Second)}close(ch)
}func consumer(ch chan int) {for {select {case data, ok := <-ch:if !ok {fmt.Println("channel 已关闭")return}fmt.Printf("消费了数据 %d\n", data)}}
}func main() {ch := make(chan int, 3)go producer(ch)consumer(ch)
}

在上述代码中,producer goroutine 每秒生产一个数据,发送到 channel 中。consumer goroutine 尝试从 channel 中接收数据。由于 channel 的缓冲区大小为 3,因此 producer 可以在 consumer 开始接收数据之前发送 3 个数据,而不会阻塞。

3. Channel 的关闭与检测

在 Go 中,channel 可以被显式关闭。关闭后的 channel 会不再接受新的数据发送,任何试图发送数据到已关闭 channel 的操作都会导致 panic。一旦 channel 被关闭,接收方会知道 channel 是否已经关闭。

3.1 关闭 Channel

关闭 channel 的语法如下:

close(ch)

关闭 channel 应该在发送方完成数据发送后进行。接收方可以通过二值赋值来检测 channel 是否已经关闭。

3.2 检测 Channel 是否关闭

在接收数据时,可以使用以下语法检测 channel 是否已经关闭:

data, ok := <-ch
if !ok {// channel 已关闭
}

在 channel 关闭后,接收到的 ok 值会是 false

示例代码
package mainimport "fmt"func main() {ch := make(chan int)go func() {for i := 0; i < 5; i++ {fmt.Printf("发送数据 %d\n", i)ch <- i}close(ch)}()for {data, ok := <-chif !ok {fmt.Println("channel 已关闭")return}fmt.Printf("接收到数据 %d\n", data)}
}

在上述代码中,发送方在发送完 5 个数据后关闭 channel。接收方通过检测 ok 值来判断 channel 是否已经关闭。

4. Channel 的其他操作

4.1 Range 循环与 Channel

Go 语言中可以使用 range 循环来简化从 channel 接收数据的逻辑。当 channel 被关闭时,range 循环会自动终止。

示例代码
package mainimport "fmt"func main() {ch := make(chan int)go func() {for i := 0; i < 5; i++ {ch <- i}close(ch)}()for data := range ch {fmt.Printf("接收到数据 %d\n", data)}
}

在上述代码中,range 循环会自动处理 channel 的关闭事件,并在 channel 关闭后终止循环。

4.2 Select 语句

Select 语句用于在多个 channel 之间进行非阻塞的选择。它可以用来处理多个 channel 的发送和接收操作。

示例代码
package mainimport ("fmt""time"
)func main() {ch1 := make(chan int)ch2 := make(chan int)go func() {time.Sleep(time.Second)ch1 <- 1}()go func() {time.Sleep(2 * time.Second)ch2 <- 2}()select {case data := <-ch1:fmt.Printf("从 ch1 接收到数据 %d\n", data)case data := <-ch2:fmt.Printf("从 ch2 接收到数据 %d\n", data)}
}

在上述代码中,主 goroutine 等待 ch1 和 ch2 中的任何一个channel有数据可用。由于 ch1 的数据会更快到达,select 语句会优先处理 ch1 的数据。

4.3 使用 Channel 实现定时器

Channel 也可以用于实现定时功能。通过在 channel 中发送数据,并在接收时等待特定的时间,可以实现定时器的效果。

示例代码
package mainimport ("fmt""time"
)func main() {timer := time.NewTimer(time.Second * 5)fmt.Println("等待 5 秒...")<-timer.Cfmt.Println("5 秒已过。")
}

在上述代码中, time.NewTimer 函数返回一个 Timer,包含一个 channel C。定时器会在 5 秒后向 channel C 发送信号,主 goroutine 会阻塞在 <-timer.C,直到定时器超时。

4.4 Channel 的长度和容量

Channel 的长度是指当前 channel 中的未处理数据的数量。容量是指 channel 的最大缓冲区大小。

语法
len(ch)  // 返回 channel 的当前长度
cap(ch) // 返回 channel 的容量
示例代码
package mainimport "fmt"func main() {ch := make(chan int, 5)fmt.Printf("channel 容量: %d\n", cap(ch))fmt.Printf("channel 当前长度: %d\n", len(ch))ch <- 1ch <- 2fmt.Printf("channel 当前长度: %d\n", len(ch))
}

输出结果:

channel 容量: 5
channel 当前长度: 0
channel 当前长度: 2

在上述代码中,channel 的容量是 5,初始长度为 0。发送两个数据后,channel 的长度变为 2。

5. Channel 的最佳实践

5.1 避免死锁

在使用 channel 时,需要确保发送方和接收方的速度匹配,避免出现死锁的情况。例如,当发送方发送数据的速度远快于接收方接收数据的速度时,发送方可能会被阻塞,导致整个程序死锁。

5.2 不要在未初始化的 channel 上发送或接收数据

未初始化的 channel 为 nil,在 nil channel 上发送或接收数据会导致程序永久阻塞。

5.3 避免在多个 goroutine 中关闭同一个 channel

关闭 channel 应该由发送方在所有数据发送完成后进行。如果在多个 goroutine 中关闭同一个 channel,可能会导致 panic。

5.4 使用 select 语句避免永久阻塞

在接收数据时,可以使用 select 语句设置超时,避免程序永久阻塞。

示例代码
package mainimport ("fmt""time"
)func main() {ch := make(chan int)select {case data := <-ch:fmt.Printf("接收到数据 %d\n", data)case <-time.After(time.Second * 3):fmt.Println("超时,未接收到数据。")}
}

在上述代码中,如果在 3 秒内未接收到数据,select 语句会执行超时分支,避免程序永久阻塞。

5.5 使用只发送或只接收的 channel

可以在函数或方法中将 channel 作为参数时,限定其为只发送或只接收的 channel,以提高代码的安全性和可读性。

只发送的 channel
func sender(ch chan<- int) {ch <- 1
}
只接收的 channel
func receiver(ch <-chan int) {data := <-chfmt.Printf("接收到数据 %d\n", data)
}

6. 总结

Channel 是 Go 语言中并发编程的核心机制。通过 channel,goroutine 可以安全、高效地进行通信和同步。


相关文章:

golang 的channel

理解 Go 语言的 Channel Channel 是 Go 语言中用于 goroutine 之间通信和同步的重要机制。通过 channel&#xff0c;goroutine 可以安全地交换数据&#xff0c;避免了共享内存带来的竞态条件和内存一致性问题。 1. Channel 的基本概念 Channel 是一个先进先出&#xff08;FI…...

HarmonyOS Next~鸿蒙元服务开发指南:核心功能与实践

HarmonyOS Next&#xff5e;鸿蒙元服务开发指南&#xff1a;核心功能与实践 一、元服务核心概念 原子化服务定义 元服务&#xff08;原子服务&#xff09;是鸿蒙系统的核心架构单元&#xff0c;具备独立业务能力的轻量化服务模块&#xff0c;支持免安装、跨设备调用和智能分发…...

stm32面试

数据结构相关问题 stm32面试 数据结构相关问题 目录基础数据结构树与图排序与查找算法 Linux相关问题Linux系统基础Linux命令与脚本Linux网络与服务 操作系统相关问题操作系统基础概念操作系统调度算法操作系统同步与通信 STM32相关问题STM32硬件基础STM32编程与开发STM32应用与…...

构建大语言模型应用:句子转换器(Sentence Transformers)(第三部分)

本系列文章目录 简介数据准备句子转换器&#xff08;本文&#xff09;向量数据库搜索与检索大语言模型开源检索增强生成评估大语言模型服务高级检索增强生成 RAG 在之前的博客中&#xff0c;我们学习了为RAG&#xff08;检索增强生成&#xff0c;Retrieval Augmented Generati…...

新能源汽车空调系统(R134A)性能评估(一)

国内外主流空调系统厂家&#xff1a;贝尔、德尔福、空调国际、法雷奥、电装、松芝、杰信、新电、豫新等 泛亚汽车的空调电子部是比较优秀的整车空调研发团队。 空调系统综合试验台架是一套由试验室、风量测定装置、空气调和器、空气温度测定装置、湿度测定装置、加热器试验辅助…...

STRUCTBERT:将语言结构融入预训练以提升深度语言理解

【摘要】最近&#xff0c;预训练语言模型BERT&#xff08;及其经过稳健优化的版本RoBERTa&#xff09;在自然语言理解&#xff08;NLU&#xff09;领域引起了广泛关注&#xff0c;并在情感分类、自然语言推理、语义文本相似度和问答等各种NLU任务中达到了最先进的准确率。受到E…...

MCP协议的Streamable HTTP:革新数据传输的未来

引言 在数字化时代&#xff0c;数据传输的效率和稳定性是推动技术进步的关键。MCP&#xff08;Model Context Protocol&#xff09;作为AI生态系统中的重要一环&#xff0c;通过引入Streamable HTTP传输机制&#xff0c;为数据交互带来了革命性的变化。本文将深入解读MCP协议的…...

基于 RK3588 的 YOLO 多线程推理多级硬件加速引擎框架设计(代码框架和实现细节)

一、前言 接续上一篇文章&#xff0c;这个部分主要分析代码框架的实现细节和设计理念。 基于RK3588的YOLO多线程推理多级硬件加速引擎框架设计&#xff08;项目总览和加速效果&#xff09;-CSDN博客https://blog.csdn.net/plmm__/article/details/146542002?spm1001.2014.300…...

stm32 can 遥控帧的问题

STM32单片机使用CAN协议进行通信 引用这个博客的一段话 CAN的遥控帧&#xff08;Remote Frame&#xff09;的主要作用是请求其他节点发送具 有特定ID的数据帧。具体来说&#xff0c;当一个节点需要从另一个节点获取数 据时&#xff0c;它可以发送一个遥控帧&#xff0c;而不是…...

机器人基础知识-1

1.六轴机器人中的六轴是什么&#xff1f; 第一轴&#xff08;J1&#xff09;&#xff1a;底座旋转 控制机器人整体绕垂直轴旋转&#xff08;左右摆动&#xff09;&#xff0c;决定工作范围的水平方向。 第二轴&#xff08;J2&#xff09;&#xff1a;下臂前后摆动 驱动机器人的…...

JAVA- 锁机制介绍 进程锁

进程锁 基于文件的锁基于Socket的锁数据库锁分布式锁基于Redis的分布式锁基于ZooKeeper的分布式锁 实际工作中都是集群部署&#xff0c;通过负载均衡多台服务器工作&#xff0c;所以存在多个进程并发执行情况&#xff0c;而在每台服务器中又存在多个线程并发的情况&#xff0c;…...

如何在WordPress中强制用户使用强密码?

在如今网络安全备受关注的环境下&#xff0c;弱密码问题不容忽视。很多用户习惯在多个网站使用相同且简单的密码&#xff0c;这样一来&#xff0c;若不强制他们在 WordPress 网站上使用强密码&#xff0c;网站的安全性就会受到威胁。尤其对于在线商店、会员网站、多作者博客等站…...

鸿蒙NEXT开发Base64工具类(ArkTs)

import util from ohos.util;/*** Base64 工具类* author: 鸿蒙布道师* since: 2025/03/31*/ export class Base64Util {/*** 创建 Base64Helper 实例* returns Base64Helper 实例*/private static createBase64Helper(): util.Base64Helper {return new util.Base64Helper();}…...

基于HUTOOL实现RSA工具类

一、前言&#xff1a;用 Hutool 简化 RSA 加密开发&#xff0c;提升代码安全与效率 在当今数据安全至关重要的时代&#xff0c;RSA 非对称加密作为保护敏感信息的核心技术&#xff0c;广泛应用于通信加密、数字签名、密钥交换等场景。然而&#xff0c;手动实现 RSA 算法涉及复…...

flink 分组窗口聚合 与 窗口表值函数聚合 的区别

警告&#xff1a;分组窗口聚合已经过时。推荐使用更加强大和有效的窗口表值函数聚合。 参考官方文档 在 Apache Flink 中&#xff0c;分组窗口聚合&#xff08;Group Window Aggregation&#xff09; 和 窗口表值函数聚合&#xff08;Windowing TVF Aggregation&#xff09;…...

prompt_status:5: command not found: wc解决办法

问题出现背景 想配置uniapp的命令行&#xff0c;在.zprofile配置路径的时候PATH 前面少打了一个$&#xff0c;执行了 source&#xff0c;导致各种命令都失效。 解决办法 用fider 打开用户文件夹&#xff0c;Command Shift .显示隐藏文件&#xff0c;用文本编辑器修改一下&…...

《STL 六大组件之容器篇:简单了解 list》

目录 一、list 简介二、list 的常用接口1. 构造函数&#xff08;constructor &#xff09;2. 迭代器&#xff08;iterator&#xff09;3. 容量、修改和访问&#xff08;capacity 、modify and access&#xff09; 一、list 简介 简单来说&#xff0c;list 就是数据结构初阶中学…...

向量数据库学习笔记(2) —— pgvector 用法 与 最佳实践

关于向量的基础概念&#xff0c;可以参考&#xff1a;向量数据库学习笔记&#xff08;1&#xff09; —— 基础概念-CSDN博客 一、 pgvector简介 pgvector 是一款开源的、基于pg的、向量相似性搜索 插件&#xff0c;将您的向量数据与其他数据统一存储在pg中。支持功能包括&…...

TCP的连接建立

面向连接 定义&#xff1a;在发送数据之前&#xff0c;需要建立一条点到点的连接 &#xff08;参数协商的过程。因为tcp要保证可靠&#xff0c;所以tcp通信是发生在双方之间、两端之间的&#xff0c;两端在正式发送数据之前需要约定一些初始参数&#xff0c;这个过程就是面向连…...

如何让AI帮你做用户运营:用户消费偏好分层和洞察

随着deepseek的爆火&#xff0c;我一直在想能不能用AI来帮我做用户运营&#xff0c;目前deepseek只能提供框架层面的运营建议&#xff0c;还无法实现将订单数据给到它&#xff0c;能够自动化分析并将用户分层&#xff0c;并给出可视化的运营洞察报表。但是&#xff0c;我要告诉…...

二分答案-P8647 [蓝桥杯 2017 省 AB] 分巧克力

题解&#xff1a;P8647 [蓝桥杯 2017 省 AB] 分巧克力 题目传送门 题目链接 一、题目描述 小明有N块不同尺寸的巧克力&#xff0c;需要切出K块相同大小的正方形巧克力分给小朋友们。要求找到能满足条件的最大的正方形边长。 二、题目分析 我们需要从N块巧克力中切出K个相…...

搜广推校招面经六十一

美团推荐算法 一、ANN算法了解么&#xff1f;说几种你了解的ANN算法 ANN 近似最近邻搜索&#xff08;Approximate Nearest Neighbor Search&#xff09;算法 1.1. KD-Tree&#xff08;K-Dimensional Tree&#xff0c;K 维树&#xff09; 类型: 空间划分数据结构适用场景: 低…...

某地老旧房屋自动化监测项目

1. 项目简介 自从上个世纪90年代以来&#xff0c;我国经济发展迅猛&#xff0c;在此期间大量建筑平地而起&#xff0c;并且多为砖混结构的住房&#xff0c;使用寿命通常约为30-50年&#xff0c;钢筋混凝土结构&#xff0c;钢结构等高层建筑&#xff0c;这些建筑在一般情况下的…...

【第一节】Python爬虫基础-HTTP基本原理

目录 前言 一、URI和URL是什么 二、什么是超文本 三、HTTP和HTTPS的区别 四、HTTP请求过程 五、请求 六、响应 前言 在着手开发爬虫程序之前&#xff0c;我们需要先掌握一些基础概念。本节将详细讲解HTTP的基本工作原理&#xff0c;重点分析从浏览器输入网址到获取网页内…...

docker打包使用有头模式playwright

1.打包镜像 创建Dockerfile文件如下 # playywright 官方镜像 FROM mcr.microsoft.com/playwright:v1.37.0-jammy# 设置非交互式环境变量和时区 ENV DEBIAN_FRONTENDnoninteractive ENV TZEtc/UTC# 安装 Python 3.9 和 pip&#xff08;修复时区阻塞问题&#xff09; RUN apt-g…...

VuePress 和 Docusaurus的对比

VuePress 和 Docusaurus 是两个流行的现代静态网站生成器 vuepress:首页 | VuePress Docusaurus&#xff1a;Docusaurus 博客 | Docusaurus中文文档 | Docusaurus中文网 一、技术栈和设计理念 VuePress 技术栈&#xff1a;基于Vue.js&#xff0c;专为技术文档设计&#xff0c…...

JAVA数据库增删改查

格式 Main.java(测试类) package com.example;import com.example.dao.UserDao; import com.example.model.User;public class Main {public static void main(String[] args) {UserDao userDao new UserDao();// 测试添加用户System.out.println(" 添加用户 ");Us…...

MSTP多域生成树

协议信息 MSTP 兼容 STP 和 RSTP&#xff0c;既可以快速收敛&#xff0c;又提供了数据转发的多个冗余路径&#xff0c;在数据转发过程中实现 VLAN 数据的负载均衡。 MSTP 可以将一个或多个 VLAN 映射到一个 Instance&#xff08;实例&#xff09;&#xff08;一个或多个 VLAN…...

HashMap 在 JDK 1.7 和 JDK 1.8 有什么区别

HashMap 在 JDK 1.7 和 JDK 1.8 中的实现存在显著差异&#xff0c;主要体现在以下几个方面&#xff1a; 1. 数据结构的变化 • JDK 1.7&#xff1a;HashMap 的底层数据结构是数组 单向链表。当哈希冲突发生时&#xff0c;新的元素会插入到链表的头部&#xff08;头插法&#…...

Mysql忽略大小写

🚀欢迎来到我的【Mysql】专栏🚀 🙋我是小蜗,一名在职牛马。🐒我的博客主页​​​​​​ ➡️ ➡️ 小蜗向前冲的主页🙏🙏欢迎大家的关注,你们的关注是我创作的最大动力🙏🙏在 MySQL 中取消大小写区分主要涉及以下两个层面的配置,具体操作如下: 一、表名大…...

基于TradingView和CTPBee的自动化期货交易系统实现

引言 在量化交易领域&#xff0c;TradingView因其强大的技术分析工具和丰富的指标库而广受欢迎&#xff0c;但是其不支持国内期货自动化交易&#xff0c;CTPBee则是一个优秀的国产Python期货交易接口。本文将介绍如何将两者结合&#xff0c;实现一个完整的自动化交易系统。 本…...

昇腾CANN算子共建仓CANN-Ops正式上线Gitee,首批算子已合入

在人工智能技术呈指数级发展的今天&#xff0c;AI创新已走向更底层的算法创新&#xff0c;以DeepSeek为例&#xff0c;通过MoE模型架构和底层算法创新&#xff0c;不仅获取极佳的模型性能&#xff0c;又更大程度释放硬件性能&#xff0c;降低硬件使用成本。 算子&#xff0c;作…...

基于PyQt5的自动化任务管理软件:高效、智能的任务调度与执行管理

基于PyQt5的自动化任务管理软件&#xff1a;高效、智能的任务调度与执行管理 相关资源文件已经打包成EXE文件&#xff0c;可双击直接运行程序&#xff0c;且文章末尾已附上相关源码&#xff0c;以供大家学习交流&#xff0c;博主主页还有更多Python相关程序案例&#xff0c;秉着…...

Pycharm(八):字符串切片

一、字符串分片介绍 对操作的对象截取其中一部分的操作&#xff0c;比如想要获取字符串“888666qq.com前面的qq号的时候就可以用切片。 字符串、列表、元组都支持切片操作。 语法&#xff1a;字符串变量名 [起始:结束:步长] 口诀&#xff1a;切片其实很简单&#xff0c;只顾头来…...

C++编程学习笔记:函数相关特性、引用与编译流程

目录 一、函数的缺省参数 &#xff08;一&#xff09;全缺省参数 &#xff08;二&#xff09;半缺省参数 二、函数重载 &#xff08;一&#xff09;参数类型不同 &#xff08;二&#xff09;参数个数不同 &#xff08;三&#xff09;参数类型顺序不同 三、引用相关问题…...

Nginx 配置 HTTPS 与 WSS 完整指南

Nginx 配置 HTTPS 与 WSS 完整指南 本教程将手把手教你如何为网站配置 HTTPS 加密访问&#xff0c;并通过反向代理实现安全的 WebSocket&#xff08;WSS&#xff09;通信。以 https://www.zhegepai.cn 域名为例&#xff0c;完整流程约需 30 分钟完成。 一、前置准备 1.1 域名…...

链表基本操作

文章目录 1、单链表1.1 链表的创建1.2 链表的遍历1.3 链表的删除1.4 链表的插入1.5 链表和数组 2、双向链表2.1 双链表的创建2.2 双链表的删除2.3 双链表的插入2.4 双向循环链表2.5 双链表优缺点 1、单链表 链表是一种物理存储单元上非连续、非顺序的存储结构&#xff0c;插入…...

【huggingface 数据下载】ssh / https 不同的下载流程,hf 镜像下载注意事项

ssh 下载流程 在 linux 服务器上生成 ssh key将 pub key 放入 huggingface 的 setting 中通过 git lfs install 然后 git clone githf.co … 来下载数据 遇到的问题 一直卡在 Updating files 后 卡住的可能原因&#xff1a; 系统当前限制了允许监视的最大文件数&#xff1…...

简单版CentOS7配置haproxy

一、实验步骤 1、自行下载pes的tar包 然后解压到家目录下 tar -xzvf pes.tar.gz 2、创建一个目录 mkdir docker-compose-pes-lb2 3、在这个目录下写两个文件docker-compose.yml和haproxy.cfg docker-compose.yml version: 3 services: db: image: mysql:5.7.44 container…...

leetcode146.LRU缓存

思路源自 【面试高频】146. LRU 缓存 采用哈希表双向链表 put一个键值对时&#xff0c;采用头插法将缓存块置于等级较高的位置&#xff0c;如果put数量超出限制&#xff0c;那么就将尾部的缓存块删除&#xff0c;以此达到置换的一个效果 get一个键值对也是同样的思路&#xf…...

SpringIoC和DI

文章目录 OCP开闭原则DIP(依赖倒置原则)IOC(控制反转)依赖注入DI基于XML配置Beanset注入构造注入 使用注解存储beanController方法注解Bean扫描路径依赖注入三种注入方式优缺点分析 引入 当我们写了一个程序&#xff0c;遵循SpringMVC三层架构&#xff0c;表现层调用业务逻辑层…...

vue 路由

目录 一、路由的使用 二、声明式导航 2.1 声明式导航 2.2 声明式导航路由传参 2.2.1.字符串写法 2.2.2.对象写法 2.2.3 query 传参和 param 传参总结 2.3 命名路由 2.4 可选操作符 2.5 props 参数 三、编程式导航 3.1 replace 和 push 跳转…...

JAVA常见的 JVM 参数及其典型默认值

在 Java 线上应用中&#xff0c;JVM 参数的默认值取决于具体的 JVM 实现&#xff08;如 Oracle JDK、OpenJDK、Zulu 等&#xff09;、版本&#xff08;如 Java 8、11、17 等&#xff09;以及运行环境&#xff08;物理机、容器等&#xff09;。以下是常见的 JVM 参数及其典型默认…...

文件压缩与解压(zip4j)

maven依赖 <dependency><groupId>net.lingala.zip4j</groupId><artifactId>zip4j</artifactId><version>2.11.5</version></dependency>示例 //参数配置ZipParameters parameters new ZipParameters();parameters.setCompres…...

【操作系统】查内存泄漏方法

【操作系统】查内存泄漏方法 1. 通用检测方法1.1 代码审查1.2 运行时监测 2.Linux平台检测工具2.1 Valgrind工具套件2.2 AddressSanitizer (ASan)2.3 mtrace 3.Windows平台检测工具3.1 Visual Studio诊断工具3.2 CRT调试堆 4.嵌入式系统检测方法4.1 RT-Thread内存检测4.2 自定义…...

oracle常用sql

获取主键 1. 查询主键的两种常用方法 Oracle 的主键信息存储在以下两个视图中&#xff1a; USER_CONSTRAINTS&#xff1a;存储当前用户下所有表的约束信息&#xff08;如主键、外键等&#xff09;。 USER_CONS_COLUMNS&#xff1a;存储约束对应的列信息。 方法 1&#xff…...

【第十三届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛】【2025泰迪杯】【思路篇】A题解题全流程(持续更新)

【第十三届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛】【2025泰迪杯】A题解题全流程-思路&#xff08;持续更新&#xff09; 写在前面&#xff1a; 1、A题、C题将会持续更新&#xff0c;陆续更新发布文章 2、赛题交流咨询Q群&#xff1a;1037590285 3、全家桶依旧包含&#xff1a; 代码、…...

Qt 信号量使用方法

Qt 信号量使用方法 QSemaphore 类 常用函数介绍 函数名称函数功能QSemaphore()构造并初始化对象acquire()尝试获取n个资源&#xff0c;如果没有那么多资源&#xff0c;线程将阻塞直到有n个资源可用available()返回当前信号量可用的资源个数&#xff0c;这个数永远不可能为负…...

C++进阶——封装哈希表实现unordered_map/set

与红黑树封装map/set基本相似&#xff0c;只是unordered_map/set是单向迭代器&#xff0c;模板多传一个HashFunc。 目录 1、源码及框架分析 2、模拟实现unordered_map/set 2.1 复用的哈希表框架及Insert 2.2 iterator的实现 2.2.1 iteartor的核心源码 2.2.2 iterator的实…...

AI Agent 实战:搭建个人在线旅游助手

AI Agent 实战&#xff1a;搭建个人在线旅游助手 本次实验中&#xff0c;我们将继续探索 Agent 的提示词&#xff0c;学习更加规范的提示词撰写方法。 本实验中你将掌握的知识点 使用 Dify 构建 Agent 的方法结构化的提示词撰写技巧变量的使用方法 1. 准备 在新建 Agent 之…...