返回顶部
首页 > 资讯 > 后端开发 > Python >举例讲解Python中的死锁、可重入锁和互斥锁
  • 510
分享到

举例讲解Python中的死锁、可重入锁和互斥锁

死锁互斥Python 2022-06-04 19:06:59 510人浏览 薄情痞子

Python 官方文档:入门教程 => 点击学习

摘要

一、死锁 简单来说,死锁是一个资源被多次调用,而多次调用方都未能释放该资源就会造成死锁,这里结合例子说明下两种常见的死锁情况。 1、迭代死锁 该情况是一个线程“迭代”请求同一个资源,直接就会造成死锁:

一、死锁

简单来说,死是一个资源被多次调用,而多次调用方都未能释放该资源就会造成死锁,这里结合例子说明下两种常见的死锁情况。

1、迭代死锁

该情况是一个线程“迭代”请求同一个资源,直接就会造成死锁:


import threading
import time
class MyThread(threading.Thread):
  def run(self):
    global num
    time.sleep(1)
    if mutex.acquire(1):
      num = num+1
      msg = self.name+' set num to '+str(num)
      print msg
      mutex.acquire()
      mutex.release()
      mutex.release()
num = 0
mutex = threading.Lock()
def test():
  for i in range(5):
    t = MyThread()
    t.start()
if __name__ == '__main__':
  test()

上例中,在run函数的if判断中第一次请求资源,请求后还未 release ,再次acquire,最终无法释放,造成死锁。这里例子中通过将print下面的两行注释掉就可以正常执行了 ,除此之外也可以通过可重入锁解决,后面会提到。

2、互相调用死锁

上例中的死锁是在同一个def函数内多次调用造成的,另一种情况是两个函数中都会调用相同的资源,互相等待对方结束的情况。如果两个线程分别占有一部分资源并且同时等待对方的资源,就会造成死锁。


import threading
import time
class MyThread(threading.Thread):
  def do1(self):
    global resA, resB
    if mutexA.acquire():
       msg = self.name+' Got resA'
       print msg
       if mutexB.acquire(1):
         msg = self.name+' got resB'
         print msg
         mutexB.release()
       mutexA.release()
  def do2(self):
    global resA, resB
    if mutexB.acquire():
       msg = self.name+' got resB'
       print msg
       if mutexA.acquire(1):
         msg = self.name+' got resA'
         print msg
         mutexA.release()
       mutexB.release()
  def run(self):
    self.do1()
    self.do2()
resA = 0
resB = 0
mutexA = threading.Lock()
mutexB = threading.Lock()
def test():
  for i in range(5):
    t = MyThread()
    t.start()
if __name__ == '__main__':
  test()

这个死锁的示例稍微有点复杂。具体可以理下。

二、可重入锁

为了支持在同一线程中多次请求同一资源,python提供了“可重入锁”:threading.RLock。RLock内部维护着一个Lock和一个counter变量,counter记录了acquire的次数,从而使得资源可以被多次require。直到一个线程所有的acquire都被release,其他的线程才能获得资源。这里以例1为例,如果使用RLock代替Lock,则不会发生死锁:


import threading
import time
class MyThread(threading.Thread):
  def run(self):
    global num
    time.sleep(1)
    if mutex.acquire(1):
      num = num+1
      msg = self.name+' set num to '+str(num)
      print msg
      mutex.acquire()
      mutex.release()
      mutex.release()
num = 0
mutex = threading.RLock()
def test():
  for i in range(5):
    t = MyThread()
    t.start()
if __name__ == '__main__':
  test()

和上面那个例子的不同之处在于threading.Lock()换成了threading.RLock() 。

三、互斥锁
Python threading模块有两类锁:互斥锁(threading.Lock )和可重用锁(threading.RLock)。两者的用法基本相同,具体如下:


lock = threading.Lock()
lock.acquire()
dosomething……
lock.release()

RLock的用法是将threading.Lock()修改为threading.RLock()。便于理解,先来段代码:


[root@361way lock]# cat lock1.py

#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import threading              # 导入threading模块
import time               # 导入time模块
class mythread(threading.Thread):    # 通过继承创建类
  def __init__(self,threadname):   # 初始化方法
    # 调用父类的初始化方法
    threading.Thread.__init__(self,name = threadname)
  def run(self):             # 重载run方法
    global x         # 使用global表明x为全局变量
    for i in range(3):
      x = x + 1
    time.sleep(5)     # 调用sleep函数,让线程休眠5秒
    print x
tl = []               # 定义列表
for i in range(10):
  t = mythread(str(i))        # 类实例化
  tl.append(t)           # 将类对象添加到列表中
x=0                 # 将x赋值为0
for i in tl:
  i.start() 

这里执行的结果和想想的不同,结果如下:


[root@361way lock]# python lock1.py

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

为什么结果都是30呢?关键在于global 行和 time.sleep行。

1、由于x是一个全局变量,所以每次循环后 x 的值都是执行后的结果值;

2、由于该代码是多线程的操作,所以在sleep 等待的时候,之前已经执行完成的线程会在这等待,而后续的进程在等待的5秒这段时间也执行完成 ,等待print。同样由于global 的原理,x被重新斌值。所以打印出的结果全是30 ;

3、便于理解,可以尝试将sleep等注释,你再看下结果,就会发现有不同。

在实际应用中,如抓取程序等,也会出现类似于sleep等待的情况。在前后调用有顺序或打印有输出的时候,就会现并发竞争,造成结果或输出紊乱。这里就引入了锁的概念,上面的代码修改下,如下:


[root@361way lock]# cat lock2.py

#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import threading              # 导入threading模块
import time               # 导入time模块
class mythread(threading.Thread):          # 通过继承创建类
  def __init__(self,threadname):         # 初始化方法
    threading.Thread.__init__(self,name = threadname)
  def run(self):             # 重载run方法
    global x            # 使用global表明x为全局变量
    lock.acquire()           # 调用lock的acquire方法
    for i in range(3):
      x = x + 1
    time.sleep(5)      # 调用sleep函数,让线程休眠5秒
    print x
    lock.release()        # 调用lock的release方法
lock = threading.Lock()        # 类实例化
tl = []             # 定义列表
for i in range(10):
  t = mythread(str(i))      # 类实例化
  tl.append(t)       # 将类对象添加到列表中
x=0            # 将x赋值为0
for i in tl:
  i.start()           # 依次运行线程

执行的结果如下:


[root@361way lock]# python lock2.py

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

加锁的结果会造成阻塞,而且会造成开锁大。会根据顺序由并发的多线程按顺序输出,如果后面的线程执行过快,需要等待前面的进程结束后其才能结束 --- 写的貌似有点像队列的概念了 ,不过在加锁的很多场景下确实可以通过队列去解决。

--结束END--

本文标题: 举例讲解Python中的死锁、可重入锁和互斥锁

本文链接: https://lsjlt.com/news/15712.html(转载时请注明来源链接)

有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com    QQ/279061341

猜你喜欢
  • 举例讲解Python中的死锁、可重入锁和互斥锁
    一、死锁 简单来说,死锁是一个资源被多次调用,而多次调用方都未能释放该资源就会造成死锁,这里结合例子说明下两种常见的死锁情况。 1、迭代死锁 该情况是一个线程“迭代”请求同一个资源,直接就会造成死锁: ...
    99+
    2022-06-04
    死锁 互斥 Python
  • python多线程中互斥锁与死锁的示例分析
    小编给大家分享一下python多线程中互斥锁与死锁的示例分析,希望大家阅读完这篇文章之后都有所收获,下面让我们一起去探讨吧!一、多线程间的资源竞争以下列task1(),task2()两个函数为例,分别将对全局变量num加一重复一千万次循环(...
    99+
    2023-06-29
  • python多线程互斥锁与死锁问题详解
    目录一、多线程共享全局变量二、给线程加一把锁锁三、死锁问题总结一、多线程共享全局变量 代码实现的功能: 创建work01与worker02函数,对全局变量进行加一操作创建main函数...
    99+
    2024-04-02
  • Redisson可重入锁解锁逻辑详细讲解
    目录主动释放自动释放本篇文章基于redisson-3.17.6版本源码进行分析 相比较Redisson可重入锁的加锁逻辑,释放锁的逻辑就相对简单一些。释放锁分为主动释放和自动释放两种...
    99+
    2023-02-11
    Redisson可重入锁 Redisson可重入锁解锁
  • C++详细讲解互斥量与lock_guard类模板及死锁
    目录互斥量的基本概念互斥量的使用lock_guard类模板死锁lock与lock_guard的使用保护共享数据,操作时,用代码把共享数据锁住、操作数据、解锁 其他想操作共享数据的线程...
    99+
    2024-04-02
  • 深入解析Golang中的互斥锁机制
    Golang中锁的实现机制详解 在多线程编程中,为了保证共享资源的安全性,我们经常需要使用锁。锁的作用是用来确保在同一时间只有一个线程可以访问共享资源,从而避免数据竞争导致的错误。在Golang中,提供了一些...
    99+
    2024-01-24
    (lock)
  • GoLang中的互斥锁Mutex和读写锁RWMutex使用教程
    目录一、竞态条件与临界区和同步工具(1)竞态条件(2)临界区(3)同步工具二、互斥量三、使用互斥锁的注意事项(1)使用互斥锁的注意事项(2)使用defer语句解锁(3)sync.Mu...
    99+
    2023-01-09
    Go Mutex和RWMutex Go Mutex GoLang RWMutex
  • Linux中线程互斥锁的示例分析
    小编给大家分享一下Linux中线程互斥锁的示例分析,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!在编程中,引入了对象互斥锁的概念,来保证共享数据操作的完整性。每个...
    99+
    2023-06-28
  • GO语言协程互斥锁Mutex和读写锁RWMutex用法实例详解
    sync.Mutex Go中使用sync.Mutex类型实现mutex(排他锁、互斥锁)。在源代码的sync/mutex.go文件中,有如下定义: // A Mutex is a m...
    99+
    2024-04-02
  • 举例讲解Python编程中对线程锁的使用
    锁 python的内置数据结构比如列表和字典等是线程安全的,但是简单数据类型比如整数和浮点数则不是线程安全的,要这些简单数据类型的通过操作,就需要使用锁。 #!/usr/bin/env python3 ...
    99+
    2022-06-04
    线程 中对 Python
  • Python中死锁的形成示例及死锁情况的防止
    死锁示例 搞多线程的经常会遇到死锁的问题,学习操作系统的时候会讲到死锁相关的东西,我们用Python直观的演示一下。 死锁的一个原因是互斥锁。假设银行系统中,用户a试图转账100块给用户b,与此同时用户b试...
    99+
    2022-06-04
    死锁 示例 情况
  • 一篇文章让你彻底了解Java可重入锁和不可重入锁
    可重入锁  广义上的可重入锁指的是可重复可递归调用的锁,在外层使用锁之后,在内层仍然可以使用,并且不发生死锁(前提得是同一个对象或者class),这样的锁就叫做可重入锁。 ...
    99+
    2024-04-02
  • 熟悉 Go 语言中的锁和互斥机制
    Go 语言是一种非常流行的编程语言,尤其在并发编程方面表现尤为出色。而当我们在处理并发编程的时候,锁和互斥机制是不可避免的。本文将介绍 Go 语言中的锁和互斥机制。 一、互斥锁 互斥锁...
    99+
    2024-04-02
  • C++多线程互斥锁和条件变量的详解
    目录互斥锁:std::mutex::try_lock         条件变量:condition_variable总结我们了解互斥...
    99+
    2024-04-02
  • Golang实现可重入锁的示例代码
    目录什么是可重入锁具体实现项目中遇到了可重入锁的需求和实现,具体记录下。 什么是可重入锁 我们平时说的分布式锁,一般指的是在不同服务器上的多个线程中,只有一个线程能抢到一个锁,从而执...
    99+
    2024-04-02
  • Python实现的多线程同步与互斥锁功能示例
    本文实例讲述了Python实现的多线程同步与互斥锁功能。分享给大家供大家参考,具体如下: #! /usr/bin/env python #coding=utf-8 import threading im...
    99+
    2022-06-04
    示例 多线程 功能
  • mysql中的锁机制深入讲解
    前言 为了保证数据的一致完整性,任何一个数据库都存在锁定机制。锁定机制的优劣直接应想到一个数据库系统的并发处理能力和性能,所以锁定机制的实现也就成为了各种数据库的核心技术之一。 大概几个月之前项目中用到事...
    99+
    2024-04-02
  • 在python中解决死锁的问题
    1.添加超时时间: fromthreading import Thread, Lock importtime mutex1= Lock() # 创建一个互斥锁 mutex2=...
    99+
    2024-04-02
  • iOS中的线程死锁实例详解
    什么是线程死锁 是指两个或两个以上的线程在执行过程中,因争夺资源而造成的一种互相等待的现象,若无外力作用,它们都将无法推进下去。 线程死锁怎么发生 发生死锁的情况一般是两个对象的锁相...
    99+
    2022-05-15
    ios 线程 死锁
  • java 中死锁问题的实例详解
    java 中死锁问题的实例详解先看代码在做解释public class DeadLock implements Runnable{ String a; String b; boolean flag; public DeadLock(...
    99+
    2023-05-31
    java 死锁 ava
软考高级职称资格查询
编程网,编程工程师的家园,是目前国内优秀的开源技术社区之一,形成了由开源软件库、代码分享、资讯、协作翻译、讨论区和博客等几大频道内容,为IT开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 商务合作