python线程

线程指的是:进程中的每个子任务,不能同时存在、

进程:独立的所有的子任务的集合

线程和进程:目的都是想同时完成任务

进程的特点:独立(CPU使用独立,内存独立)、启动进程开销大(速率低) 进程之间很难共享数据,和数据通信

Python3 线程中常用的两个模块为:

  1. _thread
  2. threading(一般使用这个)

Python中使用线程有两种方式:函数或者用类来包装线程对象。

     函数式:调用 _thread 模块中的start_new_thread()函数来产生新线程。

[html]  view plain  copy
 
  1. _thread.start_new_thread ( function, args[, kwargs] )  

具体小例子:

[html]  view plain  copy
 
  1. import threading  
  2. import time  
  3. def test():  
  4.     for i in range(11):  
  5.         print(i)  
  6.         time.sleep(1)  
  7. print('-----main------')  
  8. threading._start_new_thread(test,())  
  9. for i in range(50,39,-1):  
  10.     print(i)  
  11.     time.sleep(1)  
  12. input()  
第二种是线程类方法
[html]  view plain  copy
 
  1. import threading  
  2. import time  
  3. class Mythread(threading.Thread):  
  4.     def __init__(self,name = None):  
  5.         threading.Thread.__init__(self)  
  6.         self.name = name  
  7.         print('mythreading......')  
  8.     def run(self):  
  9.         for i in range(11):  
  10.             print("%s \t %d"%(self.name,i))  
  11.             time.sleep(1)  
  12.     def start(self):  
  13.         print("旭辉,站着吃不着鸡")  
  14.         super().start()  
  15. t = Mythread("ewew")  
  16. t2 = Mythread("sdfd")  
  17. t.start()  
  18. t2.start()  
  19. for i in range (50,39,-1):  
  20.     print(i)  
  21.     time.sleep(1)  

除了使用方法外,线程模块同样提供了Thread类来处理线程,Thread类提供了以下方法:

  • run(): 表示线程活动的方法。
  • start():调用start()方法,启动线程

  • join([time]): 如线程一正在运行, 线程二突然穿插进来,接下来运行的应是线程二!等线程2运行结束,再是1
  • isAlive(): 返回线程是否活动的
  • getName(): 返回线程名
  • setName(): 设置线程名
接下来谈一谈线程锁的实例:

       可以通过直接从 threading.Thread 继承创建一个新的子类,并实例化后调用 start() 方法,启动新线程,即它调用了线程的 run() 方法:

[html]  view plain  copy
 
  1. import threading  
  2. import time  
  3. class Mythread(threading.Thread):           #线程一    写一个类继承threading.Thread  
  4.     def run(self):  
  5.         for i in range(11):  
  6.             if i == 3:  
  7.                  cond.acquire()         #当运行到3的时候,将线程1锁住  
  8.                  cond.wait()  
  9.                  cond.release()  
  10.             print(i)  
  11.             time.sleep(1)  
  12. t = Mythread()  
  13. t.start()  
  14.   
  15.   
  16. lock = threading.Lock()             #写一个锁的方法Lock()  
  17. cond = threading.Condition(lock=lock)  
  18. class Mythread2(threading.Thread):  
  19.     def run(self):  
  20.         for i in range(50,39,-1):  
  21.             print(i)  
  22.             time.sleep(1)  
  23.         cond.acquire()  
  24.         cond.notify()             #线程二和线程一,共用一个锁,当线程二运行结束,用notify()唤醒线程一,并解锁继续运行  
  25.         cond.release()  
  26.   
  27. t1 = Mythread2()  
  28. t1.start()  



 线程从创建、运行到结束总是处于下面五个状态之一:新建状态  、就绪状态  、运行状态  、阻塞状态 及死亡状态。

a) 新建状态(New): 
        当用new操作符创建一个线程时, 例如new Thread(r),此时线程处于新建状态, 程序还没有开始运行线程中的代码

b)就绪状态(Runnable)

        一个新创建的线程,自己不会自动开始运行。要执行线程的话,必须去调用start()方法。当线程对象调用start()方法时,就意味着启动了线程,start()方法创建线程运行的系统资源,并调度线程运行run()方法。当start()方法返回后,线程就处于就绪状态。

如果是多线程的话,处于就绪状态的线程,不一定马上去运行run()方法,它还必须要跟其他的线程竞争CPU,只有在获得CPU时间后,才可以运行线程。因为在单CPU的计算机系统中,多个线程是不可能一起运行的,在某一个时间点,只会有一个线程是正在运行。这个时候处于就绪状态的就不一定是一个,也有可能是好几个

c)运行状态(Running) :      一个线程,它在获得CPU时间后,才进入运行状态,真正开始执行run()方法

d)阻塞状态(Blocked):        线程运行过程中,会因为各种原因,进入到阻塞状态:

        1。线程通过调用sleep方法进入睡眠状态;
        2。线程想要得到一个锁,而这个锁正被其他线程占着,用不了;
        3。线程在等待某个触发条件;
        ......    
        说白了,阻塞状态说的就是: 正在运行的线程还没有运行结束,只是暂时的让出CPU,这个时候其他处于就绪状态的线程,就获得了CPU的时间,进入运行状态。

 e)死亡状态(Dead) :    两个原因会导致线程死亡

           (1) run方法正常退出而自然死亡,
           (2) 一个未捕获的异常,终止了run方法,而使线程死亡。
        为了确定线程在当前是否存活着(一个是被阻塞了,二个是正常在运行着),就要用到isAlive方法。  如果是可运行或被阻塞,这个方法返回true; 如果线程仍旧是new状态,且不是可运行的, 或者线程死亡了,则返回false。


欧姆龙FINS(工厂集成网络系统)协议是专为该公司自动化设备间数据交互而设计的网络通信标准。该协议构建于TCP/IP基础之上,允许用户借助常规网络接口执行远程监控、程序编写及信息传输任务。本文档所附的“欧ronFins.zip”压缩包提供了基于C与C++语言开发的FINS协议实现代码库,旨在协助开发人员便捷地建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信连接。 FINS协议的消息框架由指令头部、地址字段、操作代码及数据区段构成。指令头部用于声明消息类别与长度信息;地址字段明确目标设备所处的网络位置与节点标识;操作代码定义了具体的通信行为,例如数据读取、写入或控制器指令执行;数据区段则承载实际交互的信息内容。 在采用C或C++语言实施FINS协议时,需重点关注以下技术环节: 1. **网络参数设置**:建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信前,必须获取控制器的网络地址、子网划分参数及路由网关地址,这些配置信息通常记载于设备技术手册或系统设置界面。 2. **通信链路建立**:通过套接字编程技术创建TCP连接至控制器。该过程涉及初始化套接字实例、绑定本地通信端口,并向控制器网络地址发起连接请求。 3. **协议报文构建**:依据操作代码与目标功能构造符合规范的FINS协议数据单元。例如执行输入寄存器读取操作时,需准确配置对应的操作代码与存储器地址参数。 4. **数据格式转换**:协议通信过程中需进行二进制数据的编码与解码处理,包括将控制器的位状态信息或数值参数转换为字节序列进行传输,并在接收端执行逆向解析。 5. **异常状况处理**:完善应对通信过程中可能出现的各类异常情况,包括连接建立失败、响应超时及错误状态码返回等问题的处理机制。 6. **数据传输管理**:运用数据发送与接收函数完成信息交换。需注意FINS协议可能涉及数据包的分割传输与重组机制,因单个协议报文可能被拆分为多个TCP数据段进行传送。 7. **响应信息解析**:接收到控制器返回的数据后,需对FINS响应报文进行结构化解析,以确认操作执行状态并提取有效返回数据。 在代码资源包中,通常包含以下组成部分:展示连接建立与数据读写操作的示范程序;实现协议报文构建、传输接收及解析功能的源代码文件;说明库函数调用方式与接口规范的指导文档;用于验证功能完整性的测试案例。开发人员可通过研究这些材料掌握如何将FINS协议集成至实际项目中,从而实现与欧姆龙可编程逻辑控制器的高效可靠通信。在工程实践中,还需综合考虑网络环境稳定性、通信速率优化及故障恢复机制等要素,以确保整个控制系统的持续可靠运行。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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