线程同步-锁

进程同步-锁

互斥锁

模拟抢票程序:

from multiprocessing import Process,Lock   # 导入锁模块
import json
import time
import random
import os

def search():
    time.sleep(random.randint(1,3))
    dic=json.load(open('db.txt','r',encoding='utf-8'))
    print('%s 查看到余票数%s' %(os.getpid(),dic['count']))

def get():
    dic=json.load(open('db.txt','r',encoding='utf-8'))
    if dic['count'] > 0:
        dic['count'] -= 1
        time.sleep(random.randint(1,3))
        json.dump(dic,open('db.txt','w',encoding='utf-8'))
        print("%s 购票成功!" %os.getpid())

def task(mutex):
    search()
    mutex.acquire()     # 对写操作加锁
    get() 
    mutex.release()     # 写完成后解锁

if __name__=='__main__':
    mutex=Lock()
    for i in range(10):
        p=Process(target=task,args=(mutex,))
        p.start()

在多个进程要对同一个文件进行修改时,要避免出现多个进程同时修改的情况,这种情况下我们需要对修改这一步操作加锁,使他们串行运行(只在修改处串行运行),修改完成后解锁,只有解锁后下一个进程才能修改。

将并发变成串行,牺牲了效率,但是保证了数据安全。

信号量

信号量指是多个线程可以同时执行,可以理解为大家排队上厕所,而信号量就是厕所里面的坑位,一时抢占不到坑位的线程就排队等待,直到坑位被空出:

from threading import Thread, Semaphore, current_thread
import time, random

sm = Semaphore(5)  # 信号量,允许同时开几个线程,这里指5个


def task():
    with sm:
        print('%s is laing' % current_thread().getName())
        time.sleep(random.randint(1, 3))


if __name__ == '__main__':
    for i in range(20):
        t = Thread(target=task)
        t.start()

死锁与递归锁

死锁现象: 当进程/线程A 那到A锁后接着想要获取B锁,而此时B锁被进程/线程B拥有,B进程/线程想要获取A锁,这样A,B两个进程/线程相互等待的卡死的现象叫做死锁现象。

解决办法,使用递归锁:

from threading import Thread, RLock
import time

mutexA = mutexB = RLock()


class MyThread(Thread):
    def run(self):
        self.f1()
        self.f2()

    def f1(self):
        mutexA.acquire()
        print('%s 拿到了A锁' % self.name)
        mutexB.acquire()
        print('%s 拿到了B锁' % self.name)
        mutexA.release()
        mutexB.release()

    def f2(self):
        mutexB.acquire()
        print('%s 拿到了B锁' % self.name)
        time.sleep(0.1)

        mutexA.acquire()
        print('%s 拿到了A锁' % self.name)
        mutexA.release()
        mutexB.release()


if __name__ == '__main__':
    for i in range(10):
        t = MyThread()
        t.start()


输出结果:

Thread-1 拿到了A锁
Thread-1 拿到了B锁
Thread-1 拿到了B锁
Thread-1 拿到了A锁
Thread-2 拿到了A锁
Thread-2 拿到了B锁
Thread-2 拿到了B锁
Thread-2 拿到了A锁
Thread-4 拿到了A锁
Thread-4 拿到了B锁
Thread-4 拿到了B锁
Thread-4 拿到了A锁
Thread-6 拿到了A锁
Thread-6 拿到了B锁
Thread-6 拿到了B锁
Thread-6 拿到了A锁
Thread-8 拿到了A锁
Thread-8 拿到了B锁
Thread-8 拿到了B锁
Thread-8 拿到了A锁
Thread-10 拿到了A锁
Thread-10 拿到了B锁
Thread-10 拿到了B锁
Thread-10 拿到了A锁
Thread-5 拿到了A锁
Thread-5 拿到了B锁
Thread-5 拿到了B锁
Thread-5 拿到了A锁
Thread-9 拿到了A锁
Thread-9 拿到了B锁
Thread-9 拿到了B锁
Thread-9 拿到了A锁
Thread-7 拿到了A锁
Thread-7 拿到了B锁
Thread-7 拿到了B锁
Thread-7 拿到了A锁
Thread-3 拿到了A锁
Thread-3 拿到了B锁
Thread-3 拿到了B锁
Thread-3 拿到了A锁

使用Rlock,当锁被加到线程后,会对锁进行一次计数,再次加锁计数会增加1次,只有当锁全部释放后计数归零,此时才能允许其他线程加锁。

Event 事件

当一个线程运行前必须有其他初始化的工作,等待其他线程初始化完成之后才能启动此进程开始工作,或者在有些场景下唤起某个正在等待的线程继续工作,在这种场景下就需要使用event事件进行处理。

初始情况下Event对象中的信号标志被设置为假,如果有线程等待一个Event对象,而这个Event对象的标志位假,难么这个线程将会被一直阻塞直至该标志为真。一个线程如果将一个Event对象的信号设置为真,它将唤醒所有等待这个Event对象的线程。如果一个线程等待一个已经被设置为真的Event对象,那么它将忽略这个事件,继续执行。

常用方法如下:

event.isSet(): 返回event的状态值
event.wait(): 如果event.isSet() == False 将阻塞线程
event.set(): 设置event的状态值为True,所有阻塞池的线程激活进入就绪状态,等待操作系统调度
event.clear(): 恢复event的状态值为False

示例代码:

from threading import Thread, Event, current_thread
import time

event = Event()  # 初始状态下event回阻塞其他线程


def check():
    print('checking MySQL ...')
    time.sleep(5)
    event.set()  # 激活其他线程,修改event状态为True
    print(event.is_set())


def conn():
    count = 1
    while not event.is_set():  # 判断当前的状态是否为阻塞状态,阻塞状态为False
        if count > 3:  # 设置尝试次数,超过3次抛出超时异常
            raise TimeoutError('time out...')
        print('%s trying  to connect MySQL %s times...' % (current_thread().getName(), count))
        event.wait(3)
        count += 1
    print('%s connect MySQL' % current_thread().getName())


if __name__ == '__main__':
    t1 = Thread(target=check)
    t2 = Thread(target=conn)
    t3 = Thread(target=conn)

    t1.start()
    t2.start()
    t3.start()

输出结果:

checking MySQL ...
Thread-2 trying  to connect MySQL 1 times...
Thread-3 trying  to connect MySQL 1 times...
Thread-3 trying  to connect MySQL 2 times...
Thread-2 trying  to connect MySQL 2 times...
TrueThread-3 connect MySQL
Thread-2 connect MySQL

定时器

在一段时间以后运行一个任务,一般可以用于验证码的场景。


from threading import Timer


def hello(name):
    print('hello world! %s' % name)


t = Timer(3, hello, args=('come on!',))  # 3秒之后自动触发运行 hello
t.start()
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