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在Go語言中,可以使用sync.Map
來實現一個簡單的緩存系統,它是一個并發安全的map。然而,sync.Map
并不支持LRU(Least Recently Used)策略。為了實現一個支持LRU策略的緩存系統,我們可以使用container/list
包來維護一個雙向鏈表,以及使用sync.Mutex
或sync.RWMutex
來保證線程安全。
下面是一個簡單的示例,展示了如何將sync.Map
與LRU策略結合使用:
package main
import (
"container/list"
"fmt"
"sync"
"time"
)
type LRUCache struct {
capacity int
cache map[string]*list.Element
ll *list.List
mu sync.Mutex
}
type entry struct {
key string
value interface{}
}
func NewLRUCache(capacity int) *LRUCache {
return &LRUCache{
capacity: capacity,
cache: make(map[string]*list.Element),
ll: list.New(),
}
}
func (c *LRUCache) Get(key string) (interface{}, bool) {
c.mu.Lock()
defer c.mu.Unlock()
if elem, ok := c.cache[key]; ok {
c.ll.MoveToFront(elem)
return elem.Value.(*entry).value, true
}
return nil, false
}
func (c *LRUCache) Put(key string, value interface{}) {
c.mu.Lock()
defer c.mu.Unlock()
if elem, ok := c.cache[key]; ok {
c.ll.MoveToFront(elem)
elem.Value.(*entry).value = value
} else {
if len(c.cache) >= c.capacity {
last := c.ll.Back()
delete(c.cache, last.Value.(*entry).key)
c.ll.Remove(last)
}
elem := c.ll.PushFront(&entry{key, value})
c.cache[key] = elem
}
}
func main() {
cache := NewLRUCache(3)
cache.Put("key1", "value1")
cache.Put("key2", "value2")
cache.Put("key3", "value3")
fmt.Println(cache.Get("key1")) // 輸出: value1
cache.Put("key4", "value4") // 移除 key2
fmt.Println(cache.Get("key2")) // 輸出: false
fmt.Println(cache.Get("key3")) // 輸出: value3
fmt.Println(cache.Get("key4")) // 輸出: value4
}
在這個示例中,我們定義了一個LRUCache
結構體,它包含一個容量(capacity
)、一個緩存(cache
,使用map[string]*list.Element
實現)、一個雙向鏈表(ll
)和一個互斥鎖(mu
)。我們還定義了一個entry
結構體來存儲鍵值對。
NewLRUCache
函數用于創建一個新的LRUCache
實例。Get
方法用于獲取緩存中的值,如果存在則將其移動到鏈表的前端。Put
方法用于向緩存中添加或更新鍵值對,如果緩存已滿,則移除鏈表尾部的元素。
這個示例展示了如何實現一個簡單的LRU緩存系統。在實際應用中,你可能需要根據需求對這個實現進行擴展和優化。
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