我使用多进程的一般方式,都是multiprocessing模块中的Pool.map()方法。下面写一个简单的示例和解析。至于此种方法使用多进程的效率问题,还希望大佬予以指正。
示例:
"""
探索pool.map多进程执行方式的实质
"""
from multiprocessing import Pool
from time import sleep
from datetime import datetime
class forMap:
def __init__(self):
self.name = '没啥用的初始化'
def forPrinit(self, i):
sleep(i)
print(i)
return i ** 2
基本的代码已经写好,下面看看怎么使用多进程去执行。
执行示例1:
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if __name__ == '__main__':
s = datetime.now()
tt = forMap()
# 进程池中创建两个进程,调用计算机的两个内核去帮我做事。
p = Pool(2)
l = [2, 4, 6]
rList = p.map(tt.forTest, l)
print(rList)
p.close()
p.join()
e = datetime.now()
print('多进程执行时间:', e - s)
运行结果:
2
4
6
[4, 16, 36]
多进程执行时间: 0:00:08.191251
由于在进程池中创建了两个进程,所以代码会调用计算机的两个内核。而列表l中的三个元素中的前两个(“2”和“4”),会依次传入函数中,由计算机内核A和B去执行。当某一个内核执行完,会继续接收下一个传入参数“6”函数。而且内核A执行的函数,只会sleep两秒,所以,传入参数“6”的函数会由内核A去执行。所以A一共执行了2 + 6 为8秒,又由于是并行,所以总的执行时间是8秒(多的那零点几是初始化、赋值、打印等操作)。
执行示例2:
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if __name__ == '__main__':
s = datetime.now()
tt = forMap()
# 进程池中创建三个进程
p = Pool(3)
l = [2, 4, 6]
rList = p.map(tt.forTest, l)
print(rList)
p.close()
p.join()
e = datetime.now()
print('多进程执行时间:', e - s)
执行结果:
2
4
6
[4, 16, 36]
多进程执行时间: 0:00:06.273263
创建了三个进程 ,并行执行,所以执行时间是6秒
执行示例3:
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'''
if __name__ == '__main__':
s = datetime.now()
tt = forMap()
# 进程池中创建三个进程
p = Pool(3)
l = [2, 4, 6, 8]
rList = p.map(tt.forTest, l)
print(rList)
p.close()
p.join()
e = datetime.now()
print('多进程执行时间:', e - s)
执行结果:
2
4
6
8
[4, 16, 36, 64]
多进程执行时间: 0:00:10.211451
在列表中添加一个元素,首先内核A、B、C分别执行2, 4, 6。A先结束,所以8也会由A来执行。
执行示例4:
if __name__ == '__main__':
s = datetime.now()
tt = forMap()
# 进程池中创建三个进程
p = Pool(2)
l = [2, 4, 8, 6]
rList = p.map(tt.forTest, l)
print(rList)
p.close()
p.join()
e = datetime.now()
print('多进程执行时间:', e - s)
执行结果:
2
4
8
6
[4, 16, 64, 36]
多进程执行时间: 0:00:10.200389
还是创建两个进程,将列表中第3和第4个元素交换位置,执行结果为10秒多,而且返回值也是交换过位置之后的,说明map方法中,可迭代对象传入函数是从前到后逐个提取元素。