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如何實現多個線程的等待同時結束

發布時間:2021-06-16 10:03:18 來源:億速云 閱讀:254 作者:chen 欄目:web開發

這篇文章主要介紹“如何實現多個線程的等待同時結束”,在日常操作中,相信很多人在如何實現多個線程的等待同時結束問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”如何實現多個線程的等待同時結束”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!

我們在寫多線程代碼的時候,可能會需要等待多個線程同時結束,然后再進行后續的流程。例如,我做了一個聚合搜索引擎,用戶輸入一個關鍵詞,我需要同時在很多個搜索引擎上搜索,然后把搜索結果匯總以后返回給用戶。

示例代碼如下:

@app.get('/api/search') def search(keyword: str):     google_result = requests.get('Google 搜索地址').text     baidu_result = requests.get('百度搜索地址').text     bing_result = requests.get('Bing搜索地址').text     result = combine(google_result, baidu_result, bing_result)     return {'success': True, 'result': result}

從上面這段代碼,大家可能會發現一個問題,就是在請求多個搜索引擎的時候是串行的,先訪問 Google,訪問完成再訪問百度,訪問完成最后訪問  Bing。這樣顯然會浪費大量的時間。

如果你不會async/await,那么為了解決這個問題,你能想到的顯然就是使用多線程。使用3個線程同時訪問 Google、百度和  Bing,然后把結果匯總傳入combine函數,不就解決問題了嗎?

如果僅僅是啟動多個線程,那么做法很簡單:

import threading  def get_url(url):     result = requests.get(url, headers=HEADERS).text     return result  @app.get('/api/search') def search(keyword: str):     google_thead = threading.Thread(target=get_url, 'Google 搜索地址')     baidu_thread = threading.Thread(target=get_url, '百度搜索地址')     bing_thread = threading.Thread(target=get_url, 'Bing搜索地址')     google_thread.start()     baidu_thread.start()     bing_thread.start()     ...

現在問題來了,三個線程確實已經啟動了,但你怎么知道到什么時候為止,所有線程都運行完畢?

這里我們給出幾個方法。

使用 join

調用線程的.join()方法,就可以卡住主線程,直到這個子線程運行完畢才能讓主線程繼續運行后面的代碼。所以我們可以修改代碼為:

import threading  def get_url(url):     result = requests.get(url, headers=HEADERS).text     return result  @app.get('/api/search') def search(keyword: str):     google_thead = threading.Thread(target=get_url, 'Google 搜索地址')     baidu_thread = threading.Thread(target=get_url, '百度搜索地址')     bing_thread = threading.Thread(target=get_url, 'Bing搜索地址')     google_thread.start()     baidu_thread.start()     bing_thread.start()          google_thread.join()     baidu_thread.join()     bing_thread.join()

但等一等,我怎么拿到子線程的返回呢?在默認情況下,你確實拿不到返回的數據。所以你需要傳入一個東西去子線程接收結果。所以代碼可以改為:

import threading  def get_url(url, output):     result = requests.get(url, headers=HEADERS).text     output.append(result)  @app.get('/api/search') def search(keyword: str):     result = []     google_thead = threading.Thread(target=get_url, args=['Google 搜索地址', result])     baidu_thread = threading.Thread(target=get_url, args=['百度搜索地址', result])     bing_thread = threading.Thread(target=get_url, args=['Bing搜索地址', result])     google_thread.start()     baidu_thread.start()     bing_thread.start()          google_thread.join()     baidu_thread.join()     bing_thread.join()     combine(*result)

因為線程是共享內存的,所以他們可以直接修改主線程傳入的列表。

在使用.join()的時候,需要小心不要把.join()放錯了地方,否則你的多線程就會變成單線程。詳情可以看我的這篇文章: 等一等,你的多線程可別再亂  join 了。

ThreadPoolExecutor

Python  自帶了一個concurrent模塊,它就是專門用來處理并發問題的。我們也可以使用這個模塊中的ThreadPoolExecutor來解決問題:

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed  def get_url(url):     result = requests.get(url, headers=HEADERS).text     return result  @app.get('/api/search') def search(keyword: str):     tasks = []     with ThreadPoolExecutor() as executor:         for url in ['Google 搜索地址', '百度搜索地址', 'Bing搜索地址']             task = executor.submit(get_url, url)             tasks.append(task)         result = [x.result() for x in as_completed(tasks)]       combine(*result)     ...

concurrent.futures里面的as_completed函數接收一個列表,列表里面是多個并發任務。當所有并發任務都運行結束時,它才會返回一個可迭代對象。對它進行迭代以后,每個元素的.result()就是每個子線程運行的返回結果。

其他方法

除了上面兩個方法外,還可以使用multiprocessing.dummy里面的Pool來實現更簡單的多線程。

到此,關于“如何實現多個線程的等待同時結束”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續學習更多相關知識,請繼續關注億速云網站,小編會繼續努力為大家帶來更多實用的文章!

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