一 multiprocessing模块介绍
python中的多线程无法利用多核优势,如果想要充分地使用多核CPU的资源(os.cpu_count()查看),在python中大部分情况需要使用多进程。Python提供了multiprocessing。
multiprocessing模块用来开启子进程,并在子进程中执行我们定制的任务(比如函数),该模块与多线程模块threading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、Queue、Pipe、Lock等组件。
需要再次强调的一点是:与线程不同,进程没有任何共享状态,进程修改的数据,改动仅限于该进程内。
二 Process类的介绍
创建进程的类:
Process([group [, target [, name [, args [, kwargs]]]]]),由该类实例化得到的对象,表示一个子进程中的任务(尚未启动) 强调: 1. 需要使用关键字的方式来指定参数 2. args指定的为传给target函数的位置参数,是一个元组形式,必须有逗号
参数介绍:
group参数未使用,值始终为None target表示调用对象,即子进程要执行的任务 args表示调用对象的位置参数元组,args=(1,2,) kwargs表示调用对象的字典,kwargs={'name':'abc'} name为子进程的名称
方法介绍:
p.start():启动进程,并调用该子进程中的p.run() p.run():进程启动时运行的方法,正是它去调用target指定的函数,我们自定义类的类中一定要实现该方法 p.terminate():强制终止进程p,不会进行任何清理操作,如果p创建了子进程,该子进程就成了僵尸进程,使用该方法需要特别小心这种情况。如果p还保存了一个锁那么也将不会被释放,进而导致死锁 p.is_alive():如果p仍然运行,返回True p.join([timeout]):主线程等待p终止(强调:是主线程处于等的状态,而p是处于运行的状态)。timeout是可选的超时时间,需要强调的是,p.join只能join住start开启的进程,而不能join住run开启的进程
属性介绍:
p.daemon:默认值为False,如果设为True,代表p为后台运行的守护进程,当p的父进程终止时,p也随之终止,并且设定为True后,p不能创建自己的新进程,必须在p.start()之前设置 p.name:进程的名称 p.pid:进程的pid p.exitcode:进程在运行时为None、如果为–N,表示被信号N结束(了解即可) p.authkey:进程的身份验证键,默认是由os.urandom()随机生成的32字符的字符串。这个键的用途是为涉及网络连接的底层进程间通信提供安全性,这类连接只有在具有相同的身份验证键时才能成功(了解即可)
三 Process类的使用
注意:在windows中Process()必须放到# if __name__ == '__main__':下
创建并开启子进程的两种方式
from multiprocessing import Process import time import random def task(name): print("start %s"%name) time.sleep(random.randint(3)) print("end %s"name) if __name__ == '__main__': p = Process(target=task,args=("abc",)) p.start() print("主线程")
from multiprocessing import Process import time import random class MyProcess(Process) def __init__(self,name): super().__init__() self.name = name def run(): print("start %s"%self.name) time.sleep(random.randint(3)) print("end %s"self.name) if __name__ == '__main__': p = MyProcess("abc") p.start() print("主线程")
进程直接的内存空间是隔离的
from multiprocessing import Process import os n = 100 def func(): global n n += 10 print("%s:%d"%(os.getpid(),n)) if __name__ == '__main__': p = Process(target=func) p.start() p.join() print("%s:%d"%(os.getpid(),n)) print("主") 运行结果 17424:110 15080:100 主
Process对象的join方法
#没有加join from multiprocessing import Process import time import os def func(): time.sleep(1) print("start:%s"%(os.getpid())) if __name__ == '__main__': p = Process(target=func) p.start() print("主:%s"%os.getpid()) 运行结果 主:18064 start:7064 #主进程先运行完毕,不会等待子进程 #加join后 from multiprocessing import Process import time import os def func(): time.sleep(1) print("start:%s"%(os.getpid())) if __name__ == '__main__': p = Process(target=func) p.start() p.join() print("主:%s"%os.getpid()) 运行结果 start:16988 主:1716 #主进程会堵塞等待子进程运行完毕后,才继续运行
from multiprocessing import Process import time import os def func(name): time.sleep(1) print("start:%s"%name) if __name__ == '__main__': start_time = time.time() p = Process(target=func,args=("p",)) p2 = Process(target=func,args=("p2",)) p.start() p2.start() p.join() p2.join() end_time = time.time() print("运行时间[%s]"%(end_time-start_time)) print("主:%s"%os.getpid()) 运行结果 start:p start:p2 运行时间[1.2825298309326172] #耗时是运行时间最长的进程,而不是之和 主:12056 #join是让主进程进行堵塞等待,对于其他的进程是不影响的 上述代码中同时开启了进程p和p2在进程p运行的时候,进程p2也是在运行的,等待的只是主进程。
Process对象的其他方法或属性(了解)
from multiprocessing import Process import time import random class MyProcess(Process): def __init__(self, name): super().__init__() self.name = name def run(self): print("start %s" % self.name) time.sleep(random.randint(3)) if __name__ == '__main__': p = MyProcess("abc") p.start() p.terminate() # 关闭进程,不会立即关闭,所以is_alive立刻查看的结果可能还是存活 print(p.is_alive()) # 结果为True time.sleep(0.2) print("主线程") print(p.is_alive()) #结果为False
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
from multiprocessing import Process import time import random class MyProcess(Process): def __init__(self, name): super().__init__() self.name = name def run(self): print("start %s" % self.name) time.sleep(random.randint(3)) if __name__ == '__main__': p = MyProcess("abc") p.daemon = True #设置要在p.start()之前 p.start() print("主线程") 运行结果 主进程 #将p设置为子进程之后,主进程一旦运行完毕,其守护进程不管是否运行完毕,都会被终止。
#主进程代码运行完毕,守护进程就会结束 from multiprocessing import Process from threading import Thread import time def foo(): print(123) time.sleep(1) print("end123") def bar(): print(456) time.sleep(3) print("end456") p1=Process(target=foo) p2=Process(target=bar) p1.daemon=True p1.start() p2.start() print("main-------") #打印该行则主进程代码结束,则守护进程p1应该被终止,可能会有p1任务执行的打印信息123,因为主进程打印main----时,p1也执行了,但是随即被终止
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
1、多个进程共享同一打印终端
from multiprocessing import Process import time import random def foo(name): print("%s start print"%name) time.sleep(0.2) print("%s end print" % name) if __name__ == '__main__': l = [] for i in range(3): p = Process(target=foo,args=(i,)) l.append(p) for i in l: i.start() print("主") 运行结果 主 start print start print start print end print end print end print #进程间竞争打印终端,造成数据穿插
from multiprocessing import Process,Lock import time import random def foo(name,lock): lock.acquire() print("%s start print"%name) time.sleep(0.2) print("%s end print" % name) lock.release() if __name__ == '__main__': l = [] lock = Lock() for i in range(3): p = Process(target=foo,args=(i,lock,)) l.append(p) for i in l: i.start() print("主") 运行结果 主 0 start print 0 end print 1 start print 1 end print 2 start print 2 end print #程序变成串行运行,效率降低,但却保证了数据的安全
2、多个进程共享同一文件
文件当数据库,模拟抢票
#文件db的内容为:{"count":1} #注意一定要用双引号,不然json无法识别 from multiprocessing import Process,Lock import time,json,random def search(): dic=json.load(open('db.txt')) print('