


Comment intercepter l'exception d'un thread dans le thread appelant en Python??
Nov 09, 2024 am 09:25 AMDétectez l'exception d'un thread dans le fil de l'appelant
La programmation multithread, les taches exécutées simultanément, offre une efficacité dans la gestion des opérations complexes. Cependant, les exceptions rencontrées dans les threads peuvent devenir difficiles à gérer. En Python, le bloc standard ? try-sauf ? ne peut pas gérer les exceptions déclenchées dans un thread enfant. Cet article explore une technique permettant de capturer les exceptions d'un thread dans le thread appelant, permettant ainsi aux développeurs de les gérer efficacement.
Comprendre le problème
Considérez le scénario suivant?: un script exécute un fichier copier dans un fil de discussion séparé, dans le but d'afficher des indicateurs de progression. Cependant, lorsque la copie d'un fichier échoue, une exception est levée dans le thread. L'extrait de code ci-dessous tente de gérer cette exception?:
try: threadClass = TheThread(param1, param2, etc.) threadClass.start() ##### **Exception takes place here** except: print "Caught an exception"
Malheureusement, cette approche échoue car la méthode "start" retourne immédiatement, provoquant l'apparition de l'exception dans le contexte du thread enfant. La trace de la pile d'exceptions reste isolée dans ce thread, la rendant inaccessible au thread appelant.
Résoudre l'exception
Pour résoudre ce problème, une approche prometteuse consiste à utiliser la transmission de messages. En utilisant une file d'attente de messages, les exceptions peuvent être communiquées du thread enfant au thread appelant. Voici un exemple d'implémentation?:
import sys import threading import queue class ExcThread(threading.Thread): def __init__(self, bucket): threading.Thread.__init__(self) self.bucket = bucket def run(self): try: raise Exception('An error occured here.') except Exception: self.bucket.put(sys.exc_info()) def main(): bucket = queue.Queue() thread_obj = ExcThread(bucket) thread_obj.start() while True: try: exc = bucket.get(block=False) except queue.Empty: pass else: exc_type, exc_obj, exc_trace = exc # deal with the exception print exc_type, exc_obj print exc_trace thread_obj.join(0.1) if thread_obj.isAlive(): continue else: break if __name__ == '__main__': main()
Explication?:
- ExcThread?: une classe de thread personnalisée qui place les informations d'exception dans une file d'attente de messages nommée bucket.
- main?: Le thread appelant qui vérifie en permanence la file d'attente pour les exceptions à l'aide d'une opération get non bloquante.
- exc_type, exc_obj, exc_trace?: contenu de l'exception récupérée qui peut être géré en conséquence.
Conclusion
En employant des techniques de transmission de messages, il devient possible de capturer les exceptions d'un thread enfant et de les gérer efficacement dans le thread appelant. Cela permet aux développeurs de résoudre rapidement les erreurs potentielles, conduisant ainsi à des applications multithread plus robustes et plus réactives.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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La clé pour gérer l'authentification de l'API est de comprendre et d'utiliser correctement la méthode d'authentification. 1. Apikey est la méthode d'authentification la plus simple, généralement placée dans l'en-tête de demande ou les paramètres d'URL; 2. BasicAuth utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la transmission de codage Base64, qui convient aux systèmes internes; 3. OAuth2 doit d'abord obtenir le jeton via client_id et client_secret, puis apporter le Bearertoken dans l'en-tête de demande; 4. Afin de gérer l'expiration des jetons, la classe de gestion des jetons peut être encapsulée et rafra?chie automatiquement le jeton; En bref, la sélection de la méthode appropriée en fonction du document et le stockage en toute sécurité des informations clés sont la clé.

Assert est un outil d'affirmation utilisé dans Python pour le débogage et lance une affirmation d'établissement lorsque la condition n'est pas remplie. Sa syntaxe est affirmer la condition plus les informations d'erreur facultatives, qui conviennent à la vérification de la logique interne telle que la vérification des paramètres, la confirmation d'état, etc., mais ne peuvent pas être utilisées pour la sécurité ou la vérification des entrées des utilisateurs, et doit être utilisée en conjonction avec des informations d'invite claires. Il n'est disponible que pour le débogage auxiliaire au stade de développement plut?t que pour remplacer la manipulation des exceptions.

Une méthode courante pour parcourir deux listes simultanément dans Python consiste à utiliser la fonction zip (), qui appariera plusieurs listes dans l'ordre et sera la plus courte; Si la longueur de liste est incohérente, vous pouvez utiliser itertools.zip_langest () pour être le plus long et remplir les valeurs manquantes; Combiné avec enumerate (), vous pouvez obtenir l'index en même temps. 1.zip () est concis et pratique, adapté à l'itération des données appariées; 2.zip_langest () peut remplir la valeur par défaut lorsqu'il s'agit de longueurs incohérentes; 3. L'énumération (zip ()) peut obtenir des indices pendant la traversée, en répondant aux besoins d'une variété de scénarios complexes.

TypeHintsInpythonsolvetheproblebandofambigu?té et opposant à un montant de type de type parallèlement au développement de l'aménagement en fonction des types de type.

Inpython, itérateurslawjectsThatallowloopingthroughCollectionsbyImpleting __iter __ () et__Next __ (). 1) iteratorsworkVeatheitorat

Pour créer des API modernes et efficaces à l'aide de Python, FastAPI est recommandé; Il est basé sur des invites de type Python standard et peut générer automatiquement des documents, avec d'excellentes performances. Après avoir installé FastAPI et ASGI Server Uvicorn, vous pouvez écrire du code d'interface. En définissant les itinéraires, en écrivant des fonctions de traitement et en renvoyant des données, les API peuvent être rapidement construites. Fastapi prend en charge une variété de méthodes HTTP et fournit des systèmes de documentation SwaggerUI et Redoc générés automatiquement. Les paramètres d'URL peuvent être capturés via la définition du chemin, tandis que les paramètres de requête peuvent être implémentés en définissant des valeurs par défaut pour les paramètres de fonction. L'utilisation rationnelle des modèles pydantiques peut aider à améliorer l'efficacité du développement et la précision.

Pour tester l'API, vous devez utiliser la bibliothèque des demandes de Python. Les étapes consistent à installer la bibliothèque, à envoyer des demandes, à vérifier les réponses, à définir des délais d'attente et à réessayer. Tout d'abord, installez la bibliothèque via PiPinstallRequests; Utilisez ensuite les demandes.get () ou les demandes.Post () et d'autres méthodes pour envoyer des demandes GET ou POST; Vérifiez ensuite la réponse.status_code et la réponse.json () pour vous assurer que le résultat de retour est en conformité avec les attentes; Enfin, ajoutez des paramètres de délai d'expiration pour définir l'heure du délai d'expiration et combinez la bibliothèque de réessayer pour obtenir une nouvelle tentative automatique pour améliorer la stabilité.

Dans Python, les variables définies à l'intérieur d'une fonction sont des variables locales et ne sont valides que dans la fonction; Les variables globales sont définies à l'extérieur qui peuvent être lues n'importe où. 1. Les variables locales sont détruites lors de l'exécution de la fonction; 2. La fonction peut accéder aux variables globales mais ne peut pas être modifiée directement, donc le mot-clé global est requis; 3. Si vous souhaitez modifier les variables de fonction externes dans les fonctions imbriquées, vous devez utiliser le mot-clé non local; 4. Les variables avec le même nom ne se affectent pas dans différentes lunettes; 5. Global doit être déclaré lors de la modification des variables globales, sinon une erreur non liée à la dorsale sera augmentée. Comprendre ces règles permet d'éviter les bogues et d'écrire des fonctions plus fiables.
