python并发编程之多进程(实现)

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了python并发编程之多进程(实现)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

一、multipricessing模块的介绍

     python中的多线程无法利用多核优势,如果想要充分的使用多核CPU资源,在python中大部分情况下需要用多线程,python提供了multiprocessing模块

     multiprocessing模块用来开启子进程,并在子进程中执行我们的任务(比如函数),该模块与多线程模块threading类的编程接口类似。

  multiprocessing模块的功能众多:支持子进程、通信和共享数据,执行不同形式的同步,提供了Process类,Queue类,Pipe类,Lock类等组件

二、Process模块的介绍

基本格式:

1 from multiprocessing import Process         #导入模块
2 
3 def func(x):                                #定义一个函数(等待开一个新线程执行的函数)
4     print(x)
5 
6 if __name__ == __main__:                  #windows下一定要加上这句话才能运行
7     p = Process(target=func,args=(传参,)) #实例化一个进程,将函数名作为参数传递,将需要传给函数的参数(元组形式)传递
8     p.start()                               #(通知操作系统)开启此进程

通过类的方式调用:

from multiprocessing import Process     #调用模块

class MyProcess(Process):               #定义一个类,必须要继承Process类
    def __init__(self,name):            #如果需要参数,一定要有init方法
        super().__init__()              #如果有init方法,一定要调用父类的init方法
        self.name = name

    def run(self):                      #一定要实现一个run方法来重写父类的run
        print(子进程%s已开启%self.name)

if __name__ == __main__:
    p = MyProcess(aaa)                #实例化一个自定义类的对象
    p.start()                           #开启进行

参数介绍:

target表示调用对象,既子进程要执行的任务
args表示调用对象的位置参数元组,如:args=(1,)或者args=(1,2)
kwargs表示调用对象的字典,如:kwargs={name:fuyong}

方法介绍:

p.start()    启动进程,并且调用该子进程的run()方法
p.run()      进程启动时运行的方法,正式它去调用target指定的函数,我们自定义类的话一定要实现该方法
P.terminate()强制终止程序p,不会进行任何清理操作,如果p创建了子进程,那么该子进程就成了‘僵尸进程
             使用此方法时要特别小心,如果p还保留了一个锁,那么锁也不会被释放,进而导致了死锁
p.is_alive() 判断p是否还在运行,在运行返回True
p.join()     如果加上此方法,那么主线程将等着此线程运行完毕之后才会运行

属性介绍:

p.daemon 默认值为False,如果设置为True,则代表后台运行的守护进程,当p的父进程终止时,p也会随之终止

p.name 进程名

p.pid 进程的pid

 

三、守护进程

主进程创建守护进程

  其一:守护进程会在主进程代码执行结束后就终止

  其二:守护进程内无法再开启子进程,否则抛出异常:AssertionError: daemonic processes are not allowed to have children

注意:进程之间是互相独立的,主进程代码运行结束,守护进程随即终止



设置守护进程的方法:

p.daemon = True
p.daemon 默认值为False,如果设置为True,则代表后台运行的守护进程,当p的父进程终止时,p也会随之终止

 

五、进程同步(锁)

进程之间数据不共享,但是共享同一套文件系统,所以访问同一个文件,或同一个打印终端,是没有问题的,

而共享带来的是竞争,竞争带来的结果就是错乱,如何控制,就是加锁处理

加锁方式:

1、导入Lock类

2、实例化一个锁   lock = Lock()

3、将lock作为参数传给子进程函数

4、函数在需要枷锁的代码前加上lock.acquire()方法,在需要释放锁的地方加上lock.release()方法

六、队列

   进程彼此之间互相隔离,要实现进程间通信(IPC),multiprocessing模块支持两种形式:队列和管道,这两种方式都是使用消息传递的

from multiprocessing import Queue

q = Queue(3)  #限制最多放3个  如果超过3个则会堵塞,需要等待拿出去1个之后才能继续放

q.put(1)      #放数据(可以放任何数据类型)
q.put(2)      #放数据(可以放任何数据类型)
q.put(3)      #放数据(可以放任何数据类型)

print(q.get()) #拿数据
print(q.get()) #拿数据
print(q.get()) #拿数据

 

以上是关于python并发编程之多进程(实现)的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

二 python并发编程之多进程实现

python并发编程之多进程理论部分

并发编程路线

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