Pythonによるログ(ロギングモジュール)のパフォーマンスとマルチプロセスの総合分析
使用Python来写后台任务时,时常需要使用输出日志来记录程序运行的状态,并在发生错误时将错误的详细信息保存下来,以别调试和分析。Python的logging模块就是这种情况下的好帮手。本文就介绍了python中日志logging模块性能及多进程的相关资料,需要的朋友可以参考下。
前言
Java 中最通用的日志模块莫过于 Log4j 了,在 python 中,也自带了 logging 模块,该模块的用法其实和 Log4j 类似。日志是记录操作的一种好方式。但是日志,基本都是基于文件的,也就是要写到磁盘上的。这时候,磁盘将会成为一个性能瓶颈。对于普通的服务器硬盘(机械磁盘,非固态硬盘),Python日志的性能瓶颈是多少呢?今天我们就来测一下。下面话不多说,来一起看看详细的介绍:
测试代码如下:
#! /usr/bin/env python #coding=utf-8 # ============================ # Describe : 给平台提供的日志 # D&P Author By: 常成功 # Create Date: 2016/08/01 # Modify Date: 2016/08/01 # ============================ import time import os import logging print "Start test ...." s_tm = time.time() test_time = 10.0 # 测试时间10秒 e_tm = s_tm + 10 j = 0 pid = str(os.getpid()) while 1: now_time = time.time() j += 1 if now_time > e_tm: break # 生成文件夹 lujing = "d:\\test_log" if not os.path.exists(lujing): os.mkdir(lujing) fm2 = '%Y%m%d' YMD = time.strftime(fm2, time.localtime(now_time)) filename = 'recharge_' + YMD + '.log' log_file = os.path.join(lujing, filename) t = "\t" log_msg = str(j) +t+ str(now_time) +t+ pid the_logger = logging.getLogger('recharge_log') f_handler = logging.FileHandler(log_file) the_logger.addHandler(f_handler) the_logger.setLevel(logging.INFO) # To pass exception information, use the keyword argument exc_info with a true value the_logger.info(log_msg, exc_info=False) the_logger.removeHandler(f_handler) rps = j/test_time print rps, "rows per second"
结果为:
Start test ....
2973.0 rows per second
Python的logging性能:
7200转的机械磁盘,测了几次,每秒的能写入日志的行数(每行就是一条日志),数量基本在 2800-3000 之间。此时,磁盘IO基本已经跑满。(在3.3Ghz的CPU上,CPU占用大约40%)。
Python的logging多进程:
python 的 logging模块,是线程安全的。但对于多进程的程序来说,怎么去写日志文件呢?我的解决办法是,每个进程的PID,写一个单独的日志文件。再用算法把所有进程的日志合并起来,生成新的日志。
提示:由于磁盘IO已经到达瓶颈,所以多进程并不能提高日志性能。高性能日志,需要用缓存,或者分布式日志。
总结
以上がPythonによるログ(ロギングモジュール)のパフォーマンスとマルチプロセスの総合分析の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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XMLをMP3に変換する手順には、XMLからオーディオデータを抽出します:XMLファイルを解析し、オーディオデータを含むBase64エンコード文字列を見つけ、バイナリ形式にデコードします。オーディオデータをmp3にエンコードします:mp3エンコーダーをインストールし、エンコードパラメーターを設定し、バイナリオーディオデータをmp3形式にエンコードし、ファイルに保存します。

XMLデータの変更は、手動で行うか、プログラミング言語とライブラリを使用することができます。手動の変更は、要素や属性の追加、変更、削除など、小規模なドキュメントの少量の変更に適しています。より複雑な変更については、XMLデータを処理するためのツールを提供するPythonのXml.domやJavaのjavaのjavax.xml.parsersなどのプログラミング言語とライブラリ。 XMLデータを変更するときは、その有効性を確保し、バックアップを作成し、正しいタグやプロパティを含むXML構文ルールに従ってください。

XML形式を変更する方法はいくつかあります。Atepadなどのテキストエディターを使用して手動で編集する。 XmlBeautifierなどのオンラインまたはデスクトップXMLフォーマットツールを使用して自動的にフォーマットします。 XSLTなどのXML変換ツールを使用して変換ルールを定義します。または、Pythonなどのプログラミング言語を使用して解析および操作します。元のファイルを変更してバックアップするときは注意してください。

明確で明確なものは区別に関連していますが、それらは異なる方法で使用されます。明確な(形容詞)は、物事自体の独自性を説明し、物事の違いを強調するために使用されます。明確な(動詞)は、区別の動作または能力を表し、差別プロセスを説明するために使用されます。プログラミングでは、個別は、重複排除操作などのコレクション内の要素の独自性を表すためによく使用されます。明確なは、奇数や偶数の偶数を区別するなど、アルゴリズムまたは関数の設計に反映されます。最適化する場合、異なる操作は適切なアルゴリズムとデータ構造を選択する必要がありますが、異なる操作は、論理効率の区別を最適化し、明確で読み取り可能なコードの書き込みに注意を払う必要があります。

XMLを単語に変換するには、Microsoft Wordの使用、XMLコンバーターの使用、またはプログラミング言語の使用方法が3つあります。

!X理解!Xは、C言語の論理的な非操作者です。 Xの値をブーリングします。つまり、虚偽の真の変化、trueへの誤った変更です。ただし、Cの真実と虚偽はブール型ではなく数値で表されていることに注意してください。非ゼロは真であると見なされ、0のみが偽と見なされます。したがって、!xは正の数と同じ負の数を扱い、真実と見なされます。
