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  • python中threading模块详解(一)

    python中threading模块详解(一) 

    来源 http://blog.chinaunix.net/uid-27571599-id-3484048.html

    threading提供了一个比thread模块更高层的API来提供线程的并发性。这些线程并发运行并共享内存。 

            下面来看threading模块的具体用法: 

         一、Thread的使用 目标函数可以实例化一个Thread对象,每个Thread对象代表着一个线程,可以通过start()方法,开始运行。

         这里对使用多线程并发,和不适用多线程并发做了一个比较:

    首先是不使用多线程的操作:

    代码如下:

     
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    #!/usr/bin/python
    #compare for multi threads
    import time
     
    def worker():
        print "worker"
        time.sleep(1)
        return
     
    if __name__ == "__main__":
        for i in xrange(5):
            worker()

    执行结果如下:

       

    下面是使用多线程并发的操作:

    代码如下:

     
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    12
    #!/usr/bin/python
    import threading
    import time
     
    def worker():
        print "worker"
        time.sleep(1)
        return
     
    for i in xrange(5):
        t = threading.Thread(target=worker)
        t.start()

    可以明显看出使用了多线程并发的操作,花费时间要短的很多。

    二、threading.activeCount()的使用,此方法返回当前进程中线程的个数。返回的个数中包含主线程。

    代码如下:

     
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    #!/usr/bin/python
    #current's number of threads
    import threading
    import time
     
    def worker():
        print "test"
        time.sleep(1)
     
    for i in xrange(5):
        t = threading.Thread(target=worker)
        t.start()
     
    print "current has %d threads" % (threading.activeCount() - 1)

    三、threading.enumerate()的使用。此方法返回当前运行中的Thread对象列表。

    代码如下:

     
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    #!/usr/bin/python
    #test the variable threading.enumerate()
    import threading
    import time
     
    def worker():
        print "test"
        time.sleep(2)
     
    threads = []
    for i in xrange(5):
        t = threading.Thread(target=worker)
        threads.append(t)
        t.start()
     
    for item in threading.enumerate():
        print item
     
    print
     
    for item in threads:
        print item

    四、threading.setDaemon()的使用。设置后台进程。

    代码如下:

     
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    13
    #!/usr/bin/python
    #create a daemon
    import threading
    import time
     
    def worker():
        time.sleep(3)
        print "worker"
     
    t=threading.Thread(target=worker)
    t.setDaemon(True)
    t.start()
    print "haha"

    可以看出worker()方法中的打印操作并没有显示出来,说明已经成为后台进程。

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