PHP多线程类及用法实例
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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La gestion des exceptions de fonction en C++ est particulièrement importante pour les environnements multithread afin de garantir la sécurité des threads et l’intégrité des données. L'instruction try-catch vous permet d'intercepter et de gérer des types spécifiques d'exceptions lorsqu'elles se produisent afin d'éviter les plantages du programme ou la corruption des données.

Il existe deux approches courantes lors de l'utilisation de JUnit dans un environnement multithread : les tests monothread et les tests multithread. Les tests monothread s'exécutent sur le thread principal pour éviter les problèmes de concurrence, tandis que les tests multithread s'exécutent sur les threads de travail et nécessitent une approche de test synchronisée pour garantir que les ressources partagées ne sont pas perturbées. Les cas d'utilisation courants incluent le test de méthodes multi-thread-safe, telles que l'utilisation de ConcurrentHashMap pour stocker des paires clé-valeur, et des threads simultanés pour opérer sur les paires clé-valeur et vérifier leur exactitude, reflétant l'application de JUnit dans un environnement multi-thread. .

Les techniques de concurrence et de multithreading utilisant les fonctions Java peuvent améliorer les performances des applications, notamment en suivant les étapes suivantes : Comprendre les concepts de concurrence et de multithreading. Tirez parti des bibliothèques de concurrence et multithread de Java telles que ExecutorService et Callable. Pratiquez des cas tels que la multiplication matricielle multithread pour réduire considérablement le temps d'exécution. Profitez des avantages d’une vitesse de réponse accrue des applications et d’une efficacité de traitement optimisée grâce à la concurrence et au multithreading.

Le multithreading PHP fait référence à l'exécution simultanée de plusieurs tâches dans un seul processus, ce qui est réalisé en créant des threads exécutés indépendamment. Vous pouvez utiliser l'extension Pthreads en PHP pour simuler le comportement multi-threading. Après l'installation, vous pouvez utiliser la classe Thread pour créer et démarrer des threads. Par exemple, lors du traitement d'une grande quantité de données, les données peuvent être divisées en plusieurs blocs et un nombre correspondant de threads peut être créé pour un traitement simultané afin d'améliorer l'efficacité.

Les mutex sont utilisés en C++ pour gérer des ressources partagées multithread : créez des mutex via std::mutex. Utilisez mtx.lock() pour obtenir un mutex et fournir un accès exclusif aux ressources partagées. Utilisez mtx.unlock() pour libérer le mutex.

Dans un environnement multi-thread, le comportement des fonctions PHP dépend de leur type : Fonctions normales : thread-safe, peuvent être exécutées simultanément. Fonctions qui modifient les variables globales : dangereuses, doivent utiliser un mécanisme de synchronisation. Fonction d'opération de fichier : dangereuse, nécessité d'utiliser un mécanisme de synchronisation pour coordonner l'accès. Fonction d'exploitation de la base de données : dangereux, le mécanisme du système de base de données doit être utilisé pour éviter les conflits.

Dans un environnement multithread, la gestion de la mémoire C++ est confrontée aux défis suivants : courses de données, blocages et fuites de mémoire. Les contre-mesures incluent : 1. L'utilisation de mécanismes de synchronisation, tels que les mutex et les variables atomiques ; 2. L'utilisation de structures de données sans verrouillage ; 3. L'utilisation de pointeurs intelligents ; 4. (Facultatif) La mise en œuvre du garbage collection ;

Les tests de programmes multithread sont confrontés à des défis tels que la non-répétabilité, les erreurs de concurrence, les blocages et le manque de visibilité. Les stratégies incluent : Tests unitaires : écrivez des tests unitaires pour chaque thread afin de vérifier le comportement du thread. Simulation multithread : utilisez un framework de simulation pour tester votre programme en contrôlant la planification des threads. Détection de courses aux données : utilisez des outils pour trouver des courses aux données potentielles, tels que valgrind. Débogage : utilisez un débogueur (tel que gdb) pour examiner l'état du programme d'exécution et trouver la source de la course aux données.
