本篇內(nèi)容介紹了“Python怎么實現(xiàn)任務(wù)調(diào)度并行算法”的有關(guān)知識,在實際案例的操作過程中,不少人都會遇到這樣的困境,接下來就讓小編帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)一下如何處理這些情況吧!希望大家仔細(xì)閱讀,能夠?qū)W有所成!
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Python版本的初版如下,我在考慮是否要引入第二維度作為參考,根據(jù)額外的維度來達(dá)到一種彈性的調(diào)度策略。
import randomARRAY_SIZE = 10def random_int_list(start, stop, length):start, stop = (int(start), int(stop)) if start <= stop else (int(stop), int(start))length = int(abs(length)) if length else 0random_list = []for i in range(length+1):random_list.append(random.randint(start, stop))return random_listrandom_list = random_int_list(1,100,ARRAY_SIZE)print(random_list)random_list.sort(reverse=1)print(random_list)GRP_NO = 4array_group = [[0]*1 for i in range(GRP_NO)]print array_groupsum_value_array = []for i in range(GRP_NO):sum_value_array.append(i)print(sum_value_array)for i in random_list[1:ARRAY_SIZE+1]:print(i)array_sum_group=[0]*GRP_NOfor index,val in enumerate(random_list[1:GRP_NO+1]):#print 'index is %d, val is %d' % (index,val)array_group[index][0]=valarray_sum_group[index]=valprint(array_sum_group,array_sum_group.index(min(array_sum_group)))print(random_list)for index,val in enumerate(random_list[GRP_NO+1:]):#print 'index is %d, val is %d' % (index,val)min_group_no = array_sum_group.index(min(array_sum_group))array_group[min_group_no].append(val)array_sum_group[min_group_no] += valprint("array_group",array_group)print("array_sum_group",array_sum_group)
先看看目前的實現(xiàn)結(jié)果吧。如果是100個元素,分為4組,元素的分布還算比較平均。
('array_group', [[84, 24, 21], [73, 51, 3], [63, 62], [63, 61]])('array_sum_group', [129, 127, 125, 124])
這在元素的量級比較大的時候,效果就很明顯了,比如元素是1000個,分為4組,得到的每組的結(jié)果集都是非常平均的。
('array_sum_group', [12951, 12951, 12951, 12951])
如果元素為1000,并行度為10,結(jié)果還不賴,達(dá)到了自己的初步預(yù)期了。
('array_sum_group', [4877, 4876, 4876, 4876, 4876, 4876, 4876, 4876, 4876, 4876])
“Python怎么實現(xiàn)任務(wù)調(diào)度并行算法”的內(nèi)容就介紹到這里了,感謝大家的閱讀。如果想了解更多行業(yè)相關(guān)的知識可以關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)-成都網(wǎng)站建設(shè)公司網(wǎng)站,小編將為大家輸出更多高質(zhì)量的實用文章!