PHP-Multithreading-Klassen und Anwendungsbeispiele
本文实例讲述了PHP多线程类及用法。分享给大家供大家参考。具体分析如下:
一般来说可通过WEB服务器来实现PHP多线程功能,当然,对多线程有深入理解的人都知道通过WEB服务器实现的多线程只能模仿多线程的一些效果,并不是真正意义上的多线程.
但不管怎么样,它还是能满足我们的一些需要的,在需要类似多线程的功能方面还是可以采用这个类,代码如下:
/** * @title: PHP多线程类(Thread) * @version: 1.0 * * PHP多线程应用示例: * require_once 'thread.class.php'; * $thread = new thread(); * $thread->addthread('action_log','a'); * $thread->addthread('action_log','b'); * $thread->addthread('action_log','c'); * $thread->runthread(); * * function action_log($info) { * $log = 'log/' . microtime() . '.log'; * $txt = $info . "rnrn" . 'Set in ' . Date('h:i:s', time()) . (double)microtime() . "rn"; * $fp = fopen($log, 'w'); * fwrite($fp, $txt); * fclose($fp); * } */ class thread { var $hooks = array(); var $args = array(); function thread() { } function addthread($func) { $args = array_slice(func_get_args(), 1); $this->hooks[] = $func; $this->args[] = $args; return true; } function runthread() { if(isset($_GET['flag'])) { $flag = intval($_GET['flag']); } if($flag || $flag === 0) { call_user_func_array($this->hooks[$flag], $this->args[$flag]); } else { for($i = 0, $size = count($this->hooks); $i < $size; $i++) { $fp=fsockopen($_SERVER['HTTP_HOST'],$_SERVER['SERVER_PORT']); if($fp) { $out = "GET {$_SERVER['PHP_SELF']}?flag=$i HTTP/1.1rn"; $out .= "Host: {$_SERVER['HTTP_HOST']}rn"; $out .= "Connection: Closernrn"; fputs($fp,$out); fclose($fp); } } } } }
使用方法,代码如下:
$thread = new thread(); $thread->addthread('func1','info1'); $thread->addthread('func2','info2'); $thread->addthread('func3','info3'); $thread->runthread();
说明:
addthread() 是添加线程函数,第一个参数是函数名,之后的参数(可选)为传递给指定函数的参数.
runthread() 是执行线程的函数.
PHP实例:利用curl实现多线程下载图片
其实是php利用curl实现的一个多线程类,有了这个类,我们也可利用该类执行多线程任务了,代码如下:
class curl_multi{ private $url_list=array(); private $curl_setopt=array( 'CURLOPT_RETURNTRANSFER' => 1,//结果返回给变量 'CURLOPT_HEADER' => 0,//是否需要返回HTTP头 'CURLOPT_NOBODY' => 0,//是否需要返回的内容 'CURLOPT_FOLLOWLOCATION' => 0,//自动跟踪 'CURLOPT_TIMEOUT' => 6//超时时间(s) ); function __construct($seconds=30){ set_time_limit($seconds); } /* * 设置网址 * @list 数组 */ public function setUrlList($list=array()){ $this->url_list=$list; } /* * 设置参数 * @cutPot array */ public function setOpt($cutPot){ $this->curl_setopt=$cutPot+$this->curl_setopt; } /* * 执行 * @return array */ public function execute(){ $mh=curl_multi_init(); foreach($this->url_list as $i=>$url){ $conn[$i]=curl_init($url); foreach($this->curl_setopt as $key => $val){ curl_setopt($conn[$i],preg_replace('/(CURLOPT_w{1,})/ie','$0',$key),$val); } curl_multi_add_handle($mh,$conn[$i]); } $active=false; do{ $mrc=curl_multi_exec($mh,$active); }while($mrc == CURLM_CALL_MULTI_PERFORM); while($active and $mrc == CURLM_OK){ if(curl_multi_select($mh) != -1){ do{ $mrc=curl_multi_exec($mh,$active); }while($mrc == CURLM_CALL_MULTI_PERFORM); } } $res=array(); foreach($this->url_list as $i => $url){ $res[$i]=curl_multi_getcontent($conn[$i]); curl_close($conn[$i]); curl_multi_remove_handle($mh,$conn[$i]);//释放资源 } curl_multi_close($mh); return $res; } }
php使用多线程下载类示例,下载远程图片,代码如下:
$curl_mul=new curl_multi(); $curl_mul->setUrlList(array('http://www.php.cn/img/logo.jpg','http://www.php.cn/img/logo.jpg','http://www.php.cn/img/logo.jpg')); $a=$curl_mul->execute(); $i=1; foreach($a as $v){ $filename=$i.'.gif'; $fp2=@fopen($filename,'a'); fwrite($fp2,$v); fclose($fp2); $i++; }
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Die Behandlung von Funktionsausnahmen in C++ ist in Multithread-Umgebungen besonders wichtig, um Thread-Sicherheit und Datenintegrität sicherzustellen. Mit der try-catch-Anweisung können Sie bestimmte Arten von Ausnahmen abfangen und behandeln, wenn sie auftreten, um Programmabstürze oder Datenbeschädigungen zu verhindern.

Bei der Verwendung von JUnit in einer Multithread-Umgebung gibt es zwei gängige Ansätze: Single-Thread-Tests und Multi-Thread-Tests. Single-Thread-Tests werden im Hauptthread ausgeführt, um Parallelitätsprobleme zu vermeiden, während Multi-Thread-Tests in Arbeitsthreads ausgeführt werden und einen synchronisierten Testansatz erfordern, um sicherzustellen, dass gemeinsam genutzte Ressourcen nicht gestört werden. Zu den häufigen Anwendungsfällen gehört das Testen multithreadsicherer Methoden, etwa die Verwendung von ConcurrentHashMap zum Speichern von Schlüssel-Wert-Paaren, und gleichzeitiger Threads zum Bearbeiten der Schlüssel-Wert-Paare und zum Überprüfen ihrer Richtigkeit, was die Anwendung von JUnit in einer Multithread-Umgebung widerspiegelt .

Parallelitäts- und Multithreading-Techniken mithilfe von Java-Funktionen können die Anwendungsleistung verbessern, einschließlich der folgenden Schritte: Parallelitäts- und Multithreading-Konzepte verstehen. Nutzen Sie die Parallelitäts- und Multithreading-Bibliotheken von Java wie ExecutorService und Callable. Üben Sie Fälle wie die Multithread-Matrixmultiplikation, um die Ausführungszeit erheblich zu verkürzen. Genießen Sie die Vorteile einer erhöhten Reaktionsgeschwindigkeit der Anwendung und einer optimierten Verarbeitungseffizienz durch Parallelität und Multithreading.

PHP-Multithreading bezieht sich auf die gleichzeitige Ausführung mehrerer Aufgaben in einem Prozess, was durch die Erstellung unabhängig laufender Threads erreicht wird. Sie können die Pthreads-Erweiterung in PHP verwenden, um Multithreading-Verhalten zu simulieren. Nach der Installation können Sie die Thread-Klasse zum Erstellen und Starten von Threads verwenden. Wenn beispielsweise eine große Datenmenge verarbeitet wird, können die Daten in mehrere Blöcke unterteilt und eine entsprechende Anzahl von Threads erstellt werden, um sie gleichzeitig zu verarbeiten, um die Effizienz zu verbessern.

In einer Multithread-Umgebung hängt das Verhalten von PHP-Funktionen von ihrem Typ ab: Normale Funktionen: Thread-sicher, können gleichzeitig ausgeführt werden. Funktionen, die globale Variablen ändern: unsicher, müssen einen Synchronisationsmechanismus verwenden. Dateioperationsfunktion: unsicher, zur Koordinierung des Zugriffs muss ein Synchronisierungsmechanismus verwendet werden. Datenbankbetriebsfunktion: Unsicher, Datenbanksystemmechanismus muss verwendet werden, um Konflikte zu verhindern.

Mutexe werden in C++ verwendet, um gemeinsam genutzte Multithread-Ressourcen zu verarbeiten: Erstellen Sie Mutexe über std::mutex. Verwenden Sie mtx.lock(), um einen Mutex zu erhalten und exklusiven Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen bereitzustellen. Verwenden Sie mtx.unlock(), um den Mutex freizugeben.

In einer Multithread-Umgebung steht die C++-Speicherverwaltung vor den folgenden Herausforderungen: Datenrennen, Deadlocks und Speicherlecks. Zu den Gegenmaßnahmen gehören: 1. Verwendung von Synchronisationsmechanismen, wie Mutexe und atomare Variablen; 3. Verwendung von intelligenten Zeigern; 4. Implementierung von Garbage Collection;

Multithread-Programmtests stehen vor Herausforderungen wie Nichtwiederholbarkeit, Parallelitätsfehlern, Deadlocks und mangelnder Sichtbarkeit. Zu den Strategien gehören: Unit-Tests: Schreiben Sie Unit-Tests für jeden Thread, um das Thread-Verhalten zu überprüfen. Multithread-Simulation: Verwenden Sie ein Simulations-Framework, um Ihr Programm mit Kontrolle über die Thread-Planung zu testen. Erkennung von Datenrennen: Verwenden Sie Tools, um potenzielle Datenrennen zu finden, z. B. Valgrind. Debuggen: Verwenden Sie einen Debugger (z. B. GDB), um den Status des Laufzeitprogramms zu untersuchen und die Quelle des Datenwettlaufs zu finden.
