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Go Academy · Leçon

Canaux non tamponnés

Transmission synchrone entre goroutines

Canaux non tamponnés est une leçon Go Academy gratuite sur CoddyKit. Ceci est la leçon 2 sur 4. Tu peux lire la leçon complète ci-dessous gratuitement — puis la pratiquer en direct dans le navigateur avec un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7. Elle fait partie du parcours d'apprentissage Go Academy, et ta progression se synchronise sur le web et l'application CoddyKit. Le cours Go Academy comprend 4 leçons au total.

Qu'est-ce qu'un canal ?

Un canal est un conduit typé permettant de communiquer entre goroutines. Les canaux suivent le principe de Go : Ne communiquez pas en partageant la mémoire ; partagez la mémoire en communiquant.

package main
import "fmt"

func main() {
    ch := make(chan int)   // unbuffered int channel

    go func() {
        ch <- 42  // send: blocks until someone receives
    }()

    v := <-ch  // receive: blocks until someone sends
    fmt.Println(v) // 42
}

Sémantique des canaux sans tampon

Un canal sans tampon n'a aucune capacité. Un envoi est bloqué jusqu'à ce qu'un récepteur soit prêt, et une réception est bloquée jusqu'à ce qu'un sender envoie une valeur. Cela garantit un transfert synchrone :

package main
import "fmt"

func double(in <-chan int, out chan<- int) {
    for v := range in {
        out <- v * 2
    }
    close(out)
}

func main() {
    in := make(chan int)
    out := make(chan int)
    go double(in, out)
    go func() { in <- 3; in <- 5; close(in) }()
    for v := range out { fmt.Println(v) }
    // 6
    // 10
}

Le canal comme mécanisme de synchronisation

Les canaux sans tampon synchronisent les goroutines — utilisez-en un comme signal indiquant que le travail est terminé :

package main
import "fmt"

func compute(result chan<- int) {
    sum := 0
    for i := 1; i <= 100; i++ { sum += i }
    result <- sum
}

func main() {
    ch := make(chan int)
    go compute(ch)
    fmt.Println("Result:", <-ch) // blocks until compute sends
}

Fermeture d'un canal

Le sender ferme un canal avec close(ch) pour signaler qu'aucune autre valeur ne sera envoyée. Les récepteurs détectent la fermeture avec la forme à deux valeurs :

package main
import "fmt"

func generate(ch chan<- int, max int) {
    for i := 0; i < max; i++ {
        ch <- i
    }
    close(ch)  // signal done
}

func main() {
    ch := make(chan int)
    go generate(ch, 5)

    for v := range ch {  // range detects close automatically
        fmt.Println(v)
    }
    fmt.Println("channel closed")
}

Réception à deux valeurs

La réception à deux valeurs v, ok := <-ch vous indique si le canal est toujours ouvert :

package main
import "fmt"

func main() {
    ch := make(chan string, 1)
    ch <- "hello"
    close(ch)

    v1, ok1 := <-ch
    fmt.Println(v1, ok1)  // hello true

    v2, ok2 := <-ch
    fmt.Println(v2, ok2)  // "" false — channel closed
}

L'envoi sur un canal fermé provoque une panique

Envoyer vers un canal fermé provoque une panique. Seul le sender doit fermer un canal — jamais le receiver :

package main
import "fmt"

func main() {
    ch := make(chan int)
    close(ch)

    // Receiving from closed channel returns zero value
    v, ok := <-ch
    fmt.Println(v, ok)  // 0 false

    // Sending to closed channel panics:
    defer func() { recover() }()
    ch <- 1  // panic: send on closed channel
}

Canaux directionnels

Restreignez les canaux à l'envoi uniquement (chan<- T) ou à la réception uniquement (<-chan T) dans les signatures de fonction, pour plus de clarté et de sécurité :

package main
import "fmt"

func producer(out chan<- int) {  // send-only
    for i := 0; i < 3; i++ { out <- i }
    close(out)
}

func consumer(in <-chan int) {   // receive-only
    for v := range in { fmt.Println(v) }
}

func main() {
    ch := make(chan int)
    go producer(ch)
    consumer(ch)
}

Ping-pong entre goroutines et canaux

Deux goroutines s'échangent un message via des canaux — une démonstration classique de la synchronisation :

package main
import "fmt"

func ping(ping, pong chan struct{}) {
    for i := 0; i < 3; i++ {
        <-ping
        fmt.Println("ping")
        pong <- struct{}{}
    }
}

func main() {
    ping := make(chan struct{})
    pong := make(chan struct{})
    go func() { for { <-pong; fmt.Println("pong"); ping <- struct{}{} } }()
    go func() { for i := 0; i < 3; i++ { ping <- struct{}{}; <-pong } }()
    // Simplified version:
    fmt.Println("channels enable structured communication")
}

Les canaux nil se bloquent indéfiniment

Recevoir depuis un canal nil ou y envoyer une valeur bloque indéfiniment. Cette propriété est parfois utilisée intentionnellement dans des instructions select :

package main
import "fmt"

func main() {
    var ch chan int  // nil channel
    fmt.Println(ch == nil) // true

    // select with nil channel — that case is never selected
    active := make(chan int, 1)
    active <- 42
    select {
    case v := <-ch:      // never selected (nil)
        fmt.Println(v)
    case v := <-active:  // selected
        fmt.Println("got:", v)
    }
}

Quand utiliser les canaux sans tampon

Utilisez des canaux sans tampon lorsque :

  • Vous avez besoin d'un transfert synchrone garanti
  • La goroutine doit accuser réception avant que le sender poursuive son exécution
  • Vous implémentez des sémaphores ou de la rétropression
  • Vous créez des chaînes de traitement dont chaque étape doit traiter un seul élément à la fois

Vérification rapide

Que se passe-t-il lorsque vous envoyez une valeur sur un canal sans tampon dont aucun récepteur n'est prêt ?

Récapitulatif : canaux sans tampon

Résumé :

  • Créez-les avec make(chan T) — capacité nulle
  • L'envoi est bloqué jusqu'à ce qu'un récepteur soit prêt ; la réception est bloquée jusqu'à ce qu'un sender envoie une valeur
  • Seul le sender doit fermer un canal
  • range ch effectue une itération jusqu'à la fermeture
  • Réception à deux valeurs : v, ok := <-ch
  • Utilisez des types directionnels pour plus de clarté : chan<- et <-chan

Questions Fréquemment Posées

La leçon « Canaux non tamponnés » est-elle gratuite ?

Oui — le texte complet de « Canaux non tamponnés » est gratuit à lire ici sur le web. Pour la pratiquer de manière interactive (un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7) et déverrouiller le reste du cours Go Academy, passe à CoddyKit PRO. Le cours Go Academy comprend 4 leçons au total.

Qu'est-ce que j'apprendrai dans « Canaux non tamponnés » ?

Transmission synchrone entre goroutines Tu pratiques Go Academy avec du code pratique que tu exécutes directement dans le navigateur, et un tuteur IA 24/7 répond à tes questions au fur et à mesure que tu avances dans la leçon.

Dois-je avoir de l'expérience pour commencer Go Academy ?

Aucune expérience préalable n'est requise. Go Academy sur CoddyKit est structuré pour les débutants jusqu'aux apprenants avancés, donc tu peux commencer ici ou depuis le début et avancer à ton rythme. Ceci est la leçon 2 sur 4.

Combien de temps prend la leçon « Canaux non tamponnés » ?

La plupart des leçons CoddyKit prennent environ 5–10 minutes. Chacune est courte et interactive, tu progresses régulièrement et tu repiques exactement où tu t'es arrêté sur le web et l'app.

Peux-tu écrire et exécuter du code dans cette leçon Go Academy ?

Oui. Chaque leçon Go Academy inclut un éditeur de code intégré, tu écris et exécutes du vrai code directement dans ton navigateur et tu reçois des retours IA instantanés — aucune configuration locale requise.

Toutes les leçons de ce cours

  1. Lancer des goroutines
  2. Canaux non tamponnés
  3. Canaux tamponnés
  4. Direction des canaux et modèles de pipeline
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