_thread— API de segmentação de baixo nível¶
Este módulo fornece primitivos de baixo nível para trabalhar com vários threads (também chamados processos leves ou tarefas) — vários threads de controle compartilhando seu espaço de dados global. Para sincronização, travas simples (também chamadas de mutexes, exclusão mútua ou semáforos binários) são fornecidas. O módulo threading fornece uma API de segmentação mais fácil de usar e de nível mais alto, construída sobre este módulo.
Alterado na versão 3.7: Este módulo costumava ser opcional, agora está sempre disponível.
Este módulo define as seguintes constantes e funções:
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exception
_thread.error¶ Gerado em erros específicos de segmento.
Alterado na versão 3.3: Agora este é um sinônimo da exceção embutida
RuntimeError.
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_thread.LockType¶ Este é o tipo de objetos de trava.
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_thread.start_new_thread(function, args[, kwargs])¶ Começa uma nova thread e retorna seu identificador. A thread executa a função function com a lista de argumentos args (que deve ser uma tupla). O argumento opcional kwargs especifica um dicionário de argumentos nomeados.
Quando a função retorna, a thread termina silenciosamente.
Quando a função termina com uma exceção não processada,
sys.unraisablehook()é chamada para lidar com a exceção. O atributo object do argumento do hook é function. Por padrão, um stack trace (situação da pilha de execução) é exibido e, em seguida, a thread termina (mas outras threads continuam a ser executadas).Quando a função gera uma exceção
SystemExit, ela é ignorada.Alterado na versão 3.8:
sys.unraisablehook()agora é usada para tratar exceções não tratadas.
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_thread.interrupt_main()¶ Simula o efeito de
signal.SIGINTsignal chegando na thread principal. Uma thread pode usar essa função para interromper a thread principal.Se
signal.SIGINTnão for manipulado pelo Python (foi definido comosignal.SIG_DFLousignal.SIG_IGN), essa função não faz nada.
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_thread.exit()¶ Levanta a exceção
SystemExit. Quando não for detectada, a thread terminará silenciosamente.
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_thread.allocate_lock()¶ Retorna um novo objeto de trava. Métodos de trava são descritos abaixo. A trava é desativada inicialmente.
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_thread.get_ident()¶ Retorna o ‘identificador de thread’ do thread atual. Este é um número inteiro diferente de zero. Seu valor não tem significado direto; pretende-se que seja um cookie mágico para ser usado, por exemplo, para indexar um dicionário de dados específicos do thread. identificadores de thread podem ser reciclados quando um thread sai e outro é criado.
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_thread.get_native_id()¶ Retorna a ID de thread integral nativa da thread atual atribuída pelo kernel. Este é um número inteiro não negativo. Seu valor pode ser usado para identificar exclusivamente essa thread específica em todo o sistema (até que a thread termine, após o que o valor poderá ser reciclado pelo sistema operacional).
Disponibilidade: Windows, FreeBSD, Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD, AIX.
Novo na versão 3.8.
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_thread.stack_size([size])¶ Retorna o tamanho da pilha de threads usado ao criar novos threads. O argumento opcional size especifica o tamanho da pilha a ser usado para threads criados posteriormente e deve ser 0 (usar plataforma ou padrão configurado) ou um valor inteiro positivo de pelo menos 32.768 (32 KiB). Se size não for especificado, 0 será usado. Se a alteração do tamanho da pilha de threads não for suportada, uma
RuntimeErrorserá levantada. Se o tamanho da pilha especificado for inválido, umaValueErrorserá levantada e o tamanho da pilha não será modificado. Atualmente, 0 KiB é o valor mínimo de tamanho de pilha suportado para garantir espaço suficiente para o próprio interpretador. Observe que algumas plataformas podem ter restrições específicas sobre valores para o tamanho da pilha, como exigir um tamanho mínimo de pilha > 32 KiB ou exigir alocação em múltiplos do tamanho da página de memória do sistema – a documentação da plataforma deve ser consultada para obter mais informações (4 páginas KiB são comuns; usar múltiplos de 4096 para o tamanho da pilha é a abordagem sugerida na ausência de informações mais específicas).Disponibilidade: Windows, sistemas com threads POSIX.
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_thread.TIMEOUT_MAX¶ O valor máximo permitido para o parâmetro timeout de
Lock.acquire(). A especificação de um tempo limite maior que esse valor vai levantar umOverflowError.Novo na versão 3.2.
Os objetos de trava têm os seguintes métodos:
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lock.acquire(waitflag=1, timeout=-1)¶ Sem nenhum argumento opcional, esse método adquire a trava incondicionalmente, se necessário, aguardando até que seja liberada por outra thread (apenas uma thread por vez pode adquirir uma trava — esse é o motivo da sua existência).
Se o argumento inteiro waitflag estiver presente, a ação dependerá do seu valor: se for zero, o bloqueio será adquirido apenas se puder ser adquirido imediatamente sem aguardar, enquanto se for diferente de zero, o bloqueio será adquirido incondicionalmente, conforme acima.
Se o argumento de ponto flutuante timeout estiver presente e positivo, ele especificará o tempo máximo de espera em segundos antes de retornar. Um argumento negativo timeout especifica uma espera ilimitada. Você não pode especificar um timeout se waitflag for zero.
O valor de retorno é
Truese a trava for adquirida com sucesso, se nãoFalse.Alterado na versão 3.2: O parâmetro timeout é novo.
Alterado na versão 3.2: As aquisições de trava agora podem ser interrompidas por sinais no POSIX.
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lock.release()¶ Libera a trava. A trava deve ter sido adquirido anteriormente, mas não necessariamente pela mesma thread.
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lock.locked()¶ Retorna o status da trava:
Truese tiver sido adquirida por alguma thread,Falsese não for o caso.
Além desses métodos, os objetos de trava também podem ser usados através da instrução with, por exemplo:
import _thread
a_lock = _thread.allocate_lock()
with a_lock:
print("a_lock is locked while this executes")
Ressalvas:
Threads interagem estranhamente com interrupções: a exceção
KeyboardInterruptserá recebida por uma thread arbitrário. (Quando o módulosignalestá disponível, as interrupções sempre vão para a thread principal.)Chamar
sys.exit()ou levantar a exceçãoSystemExité o equivalente a chamar_thread.exit().Não é possível interromper o método
acquire()em um bloqueio — a exceçãoKeyboardInterruptocorrerá após o bloqueio ter sido adquirido.Quando a thread principal se encerra, o fato de outras threads sobreviverem depende do sistema. Na maioria dos sistemas, elas são eliminadas sem executar cláusulas
try…finallyou destruidores de objetos.Quando a thread principal é encerrada, ela não realiza nenhuma limpeza usual (exceto que as cláusulas
try…finallysão honradas) e os arquivos de E/S padrão não são liberados.