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python 類別變數 在多執行緒下的共享與釋放問題

高洛峰
高洛峰原創
2016-10-18 10:32:201232瀏覽

最近被多線程給坑了下,沒意識到類變量在多線程下是共享的,還有一個就是沒意識到內存釋放問題,導致越累越大

1.python 類變量在多線程情況下的是共享的

2.python 類別變數在多執行緒情況下的釋放是不完全的

3.python 類別變數在多執行緒情況下沒釋放的那部分記憶體是可以重複使用的

import threading
 import time
   
 class Test:
   
     cache = {}
       
     @classmethod
     def get_value(self, key):
         value = Test.cache.get(key, [])
         return len(value)
   
     @classmethod
     def store_value(self, key, value):
         if not Test.cache.has_key(key):
             Test.cache[key] = range(value)
         else:
             Test.cache[key].extend(range(value))
         return len(Test.cache[key])
   
     @classmethod
     def release_value(self, key):
         if Test.cache.has_key(key):
             Test.cache.pop(key)
         return True
   
     @classmethod
     def print_cache(self):
         print 'print_cache:'
         for key in Test.cache:
             print 'key: %d, value:%d' % (key, len(Test.cache[key]))
   
 def worker(number, value):
     key = number % 5
     print 'threading: %d, store_value: %d' % (number, Test.store_value(key, value))
     time.sleep(10)
     print 'threading: %d, release_value: %s' % (number, Test.release_value(key))
   
 if __name__ == '__main__':
     thread_num = 10
       
     thread_pool = []
     for i in range(thread_num):
         th = threading.Thread(target=worker,args=[i, 1000000])
         thread_pool.append(th)
         thread_pool[i].start()
   
     for thread in thread_pool:
         threading.Thread.join(thread)
       
     Test.print_cache()
     time.sleep(10)
       
     thread_pool = []
     for i in range(thread_num):
         th = threading.Thread(target=worker,args=[i, 100000])
         thread_pool.append(th)
         thread_pool[i].start()
   
     for thread in thread_pool:
         threading.Thread.join(thread)
       
     Test.print_cache()
     time.sleep(10)

公用的數據,除非是唯讀的,不然不要當類別成員變量,一是會共享,二是不好釋放。

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