Go 1.20+ 应使用 rand.New(rand.NewSource(seed)) 创建独立 *rand.Rand 实例,避免弃用的 rand.Seed() 和不安全的全局函数;种子需显式设置(如 time.Now().UnixNano() 或固定值 42),并发安全但推荐按需隔离实例以保障可重现性与性能。

Go 语言中 math/rand 包提供了生成伪随机数的能力,但要注意:它默认不加密、不安全,适合一般用途(如游戏、模拟、测试),**不适用于密码学场景**。关键点是——必须显式设置种子(rand.Seed()),否则每次运行都产生相同序列;Go 1.20+ 推荐直接使用 rand.New(rand.NewSource()) 方式避免全局状态干扰。
Go 1.20 起,rand.Seed() 已被弃用,应使用独立的 *rand.Rand 实例:
rand.New(rand.NewSource(time.Now().UnixNano()))
rand.New(rand.NewSource(42))
rand.* 函数(如 rand.Intn()),它们共享同一个全局生成器,多 goroutine 并发调用可能有竞态调用实例方法比全局函数更安全、更可控:
r.Intn(100) → 0~99 的 intmin + r.Intn(max-min+1)
r.Float64();扩展为 [a, b):a + r.Float64()*(b-a)
r.Intn(2) == 0 或封装为 r.Int63()%2 == 0
利用 rand.Shuffle() 安全高效地洗牌(原地修改):
立即学习“go语言免费学习笔记(深入)”;
r.Shuffle(len(slice), func(i, j int) { slice[i], slice[j] = slice[j], slice[i] })
slice[r.Intn(len(slice))]
Intn + 去重更高效)多个 goroutine 同时用同一个 *rand.Rand 实例是安全的(内部已加锁),但若追求极致性能,可为每个 goroutine 分配独立实例;若需完全可重现(比如压测、回放),务必固定种子且避免依赖系统时间。
基本上就这些。不复杂但容易忽略种子和实例隔离,写对了就能稳定又灵活地用起来。
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