Go语言中,goroutine的panic不会自动传播,需通过defer结合recover在协程内捕获,防止程序崩溃。示例中通过defer定义recover逻辑,捕获panic后可记录日志或发送错误到channel,实现主流程统一处理。recover必须在defer函数中调用才有效,且应广泛应用于网络请求、定时任务等场景,避免因未处理异常导致goroutine泄露和资源浪费。

Go语言中,goroutine是轻量级线程,用于实现并发。由于每个goroutine独立运行,其中的异常(如panic)不会自动传播到主goroutine或其他goroutine,因此必须显式处理,否则可能导致程序崩溃或资源泄漏。
在goroutine内部,通过defer配合recover可以捕获并处理panic,防止其扩散。
recover必须在defer函数中调用才有效。一旦捕获到panic,程序流程可继续执行,避免整个进程退出。
示例:
立即学习“go语言免费学习笔记(深入)”;
go func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
// 处理异常,例如记录日志
fmt.Println("Recovered from panic:", r)
}
}()
// 可能触发panic的操作
panic("something went wrong")
}()
如果goroutine因panic退出而未被回收,可能造成资源浪费。尤其在长期运行的服务中,这类问题会累积。
建议所有启动的goroutine都包含recover机制,特别是在以下场景:
确保即使发生错误,goroutine也能安全退出,并释放相关资源。
有时不希望仅记录panic,而是将其作为错误通知主goroutine。可通过channel将recover的值发送出去,统一处理。
示例:
立即学习“go语言免费学习笔记(深入)”;
errCh := make(chan error, 1)
go func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
errCh
}
}()
panic("oops")
}()
// 在主流程中接收错误
if err :=
log.Printf("Error: %v", err)
}
基本上就这些。只要在每个可能出错的goroutine里加好recover,再根据需要决定是忽略、记录还是上报,就能有效控制异常影响。不复杂但容易忽略。
以上就是Golang如何处理goroutine中的异常的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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