


Une explication approfondie de la bibliothèque MultiProcessing en python
Le module MultiProcessing est un excellent package similaire au module multithread MultiThreading pour gérer la concurrence
J'ai été en contact avec cette bibliothèque un peu auparavant, mais je ne l'ai pas étudié en profondeur. Je m'ennuyais et je l'ai étudié un peu pour dissiper ma confusion.
Aujourd'hui, nous étudierons les méthodes apply_async et map. La rumeur veut que ces deux méthodes allouent les processus du pool de processus aux fonctions associées. Je souhaite le vérifier.
Regardez l'explication de ces deux sites officiels :
apply_async(func[, args[, kwds[, callback[, error_callback]]]])
Une variante de la méthode apply() qui renvoie un objet de résultat.
Si le rappel est spécifié, il doit s'agir d'un appelable qui accepte un seul argument. Lorsque le résultat est prêt, le rappel lui est appliqué, sauf si l'appel a échoué, auquel cas le error_callback est appliqué. à la place.
Si error_callback est spécifié, il doit s'agir d'un appelable qui accepte un seul argument. Si la fonction cible échoue, alors error_callback est appelé avec l'instance d'exception.
Les rappels doivent se terminer immédiatement. car sinon, le thread qui gère les résultats sera bloqué.
map(func, iterable[, chunksize])
Un équivalent parallèle de la fonction intégrée map() (elle ne prend en charge que un argument itérable cependant). Il bloque jusqu'à ce que le résultat soit prêt.
Cette méthode découpe l'itérable en un certain nombre de morceaux qu'elle soumet au pool de processus en tant que tâches distinctes. être spécifié en définissant chunksize sur un entier positif.
Le pool peut fournir un nombre spécifié de processus que les utilisateurs peuvent appeler lorsqu'une nouvelle demande est soumise au pool, si le pool n'est pas plein, une nouvelle le sera. être créé. Le processus est utilisé pour exécuter la requête ; mais si le nombre de processus dans le pool a atteint le maximum spécifié, alors la requête attendra la fin d'un processus dans le pool, puis un nouveau processus sera créé pour s'exécuter. it
Jetons un coup d'oeil au programme :
from multiprocessing import Poolimport timeimport osdef func(msg):print('msg: %s %s' % (msg, os.getpid())) time.sleep(3)print("end")if __name__ == '__main__': pool = Pool(4)for i in range(4): msg = 'hello %d' % (i) pool.apply_async(func, (msg, ))# pool.map(func, range(4))print("Mark~ Mark~ Mark~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~") pool.close() pool.join() # 调用join之前,先调用close函数,否则会出错。执行完close后不会有新的进程加入到pool,join函数等待所有子进程结束print("Sub-process(es) done.")
Résultats en cours d'exécution :
Supprimer le mappez l'annotation et ajoutez une annotation à la fonction apply_async
Regardez le programme et les résultats en cours d'exécution lorsqu'il n'y a pas assez de processus dans le pool de processus :
from multiprocessing import Poolimport timeimport osdef func(msg):print('msg: %s %s' % (msg, os.getpid())) time.sleep(3)print("end")if __name__ == '__main__': pool = Pool(3)'''for i in range(4): msg = 'hello %d' % (i) pool.apply_async(func, (msg, ))'''pool.map(func, range(4))print("Mark~ Mark~ Mark~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~") pool.close() pool.join() # 调用join之前,先调用close函数,否则会出错。执行完close后不会有新的进程加入到pool,join函数等待所有子进程结束print("Sub-process(es) done.")
Résultats du programme :
Vous pouvez voir que si le nombre de processus dans le pool de processus est supérieur ou égal au nombre de fois où la fonction doit être exécuté, cela se passera bien et les résultats seront naturels ; mais si le pool de processus Le nombre de processus est inférieur au nombre de fonctions à exécuter, alors un processus sera bloqué, c'est-à-dire deux ou plus les fonctions partagent un processus.
De plus, le deuxième paramètre de la fonction apply_async est passé dans une valeur de paramètre Une fois cette fonction exécutée, un processus sera attribué à la fonction. Par conséquent, si vous en avez besoin. pour attribuer plusieurs processus, vous avez besoin d'une boucle for ou d'une boucle while ; pour la fonction map, sa deuxième valeur de paramètre reçue est un itérateur, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une boucle for. N'oubliez pas que ces deux fonctions implémentent, c'est attribuer tour à tour les processus du pool de processus aux fonctions.
Au fait, le site officiel de MultiProcessing, qui est entièrement en anglais, est très déroutant et pénible à lire, mais aussi très intéressant, je dois dire, qu'il est quand même très utile pour l'anglais...
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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VS Code peut fonctionner sur Windows 8, mais l'expérience peut ne pas être excellente. Assurez-vous d'abord que le système a été mis à jour sur le dernier correctif, puis téléchargez le package d'installation VS Code qui correspond à l'architecture du système et l'installez comme invité. Après l'installation, sachez que certaines extensions peuvent être incompatibles avec Windows 8 et doivent rechercher des extensions alternatives ou utiliser de nouveaux systèmes Windows dans une machine virtuelle. Installez les extensions nécessaires pour vérifier si elles fonctionnent correctement. Bien que le code VS soit possible sur Windows 8, il est recommandé de passer à un système Windows plus récent pour une meilleure expérience de développement et une meilleure sécurité.

Les extensions de code vs posent des risques malveillants, tels que la cachette de code malveillant, l'exploitation des vulnérabilités et la masturbation comme des extensions légitimes. Les méthodes pour identifier les extensions malveillantes comprennent: la vérification des éditeurs, la lecture des commentaires, la vérification du code et l'installation avec prudence. Les mesures de sécurité comprennent également: la sensibilisation à la sécurité, les bonnes habitudes, les mises à jour régulières et les logiciels antivirus.

PHP convient au développement Web et au prototypage rapide, et Python convient à la science des données et à l'apprentissage automatique. 1.Php est utilisé pour le développement Web dynamique, avec une syntaxe simple et adapté pour un développement rapide. 2. Python a une syntaxe concise, convient à plusieurs champs et a un écosystème de bibliothèque solide.

Dans VS Code, vous pouvez exécuter le programme dans le terminal via les étapes suivantes: Préparez le code et ouvrez le terminal intégré pour vous assurer que le répertoire de code est cohérent avec le répertoire de travail du terminal. Sélectionnez la commande Run en fonction du langage de programmation (tel que Python de Python your_file_name.py) pour vérifier s'il s'exécute avec succès et résoudre les erreurs. Utilisez le débogueur pour améliorer l'efficacité du débogage.

PHP est principalement la programmation procédurale, mais prend également en charge la programmation orientée objet (POO); Python prend en charge une variété de paradigmes, y compris la POO, la programmation fonctionnelle et procédurale. PHP convient au développement Web, et Python convient à une variété d'applications telles que l'analyse des données et l'apprentissage automatique.

VS Code peut être utilisé pour écrire Python et fournit de nombreuses fonctionnalités qui en font un outil idéal pour développer des applications Python. Il permet aux utilisateurs de: installer des extensions Python pour obtenir des fonctions telles que la réalisation du code, la mise en évidence de la syntaxe et le débogage. Utilisez le débogueur pour suivre le code étape par étape, trouver et corriger les erreurs. Intégrez Git pour le contrôle de version. Utilisez des outils de mise en forme de code pour maintenir la cohérence du code. Utilisez l'outil de liaison pour repérer les problèmes potentiels à l'avance.

VS Code est disponible sur Mac. Il a des extensions puissantes, l'intégration GIT, le terminal et le débogueur, et offre également une multitude d'options de configuration. Cependant, pour des projets particulièrement importants ou un développement hautement professionnel, le code vs peut avoir des performances ou des limitations fonctionnelles.

La clé de l'exécution du cahier Jupyter dans VS Code est de s'assurer que l'environnement Python est correctement configuré, de comprendre que l'ordre d'exécution du code est cohérent avec l'ordre cellulaire et d'être conscient des fichiers volumineux ou des bibliothèques externes qui peuvent affecter les performances. Les fonctions d'achèvement et de débogage du code fournies par VS Code peuvent considérablement améliorer l'efficacité du codage et réduire les erreurs.
