Функция asyncio.wait() это еще один способ вызвать множество асинхронных задач.
Она работает в нескольких режимах.
1. Самый простой - ждем завершения всех задач
async def main():
tasks = [asyncio.create_task(do_it(i)) for i in range(10)]
done, pending = await asyncio.wait(
tasks,
return_when=asyncio.ALL_COMPLETED
)
for task in done:
try:
print(task.result())
except Exception as e:
print(e)
Очень похоже на gather, но работает не так.
▫️возвращает не результаты, а два сета с объектами Task у которых можно забрать результат через task.result() если они в списке done
▫️не гарантирует порядок результатов так как оба объекта это set
▫️не выбрасывает исключение когда оно появляется, а сохраняет его в Task. Исключение появится когда попробуете забрать резултьтат.
2. Ждем завершения первой задачи, даже если там ошибка.
async def main():
tasks = [asyncio.create_task(do_it(i)) for i in range(3)]
done, pending = await asyncio.wait(
tasks,
return_when=asyncio.FIRST_COMPLETED
)
# в done может быть несколько задач!
for task in done:
try:
print(task.result())
except Exception as e:
print(f"Fail: {e}")
# Оставшиеся задачи в pending, как правило, нужно отменить, иначе они будут продолжать работать
for task in pending:
task.cancel()
В сете done будут таски которые успели завершится, причем как успешно так и нет.
3. До первой ошибки.
Тоже самое, но с аргументом FIRST_EXCEPTION
done, pending = await asyncio.wait(
tasks,
return_when=asyncio.FIRST_EXCEPTION
)
Функция завершается как только первая задача упадет с ошибкой.
Учтите, что в любом случае done вы можете обранужить несколько задач, как с ошибками так и успешные.
↗️ Полный листинг примеров здесь
#async
Слушая лекции по протистам академика Владимира Васильевича Малахова из курса зоологии беспозвоночных для студентов МГУ без жуков не обойтись. Вот и грегарины тесно связаны с чернотелкой рода Blaps#Tenebrionidae.
Грегарины (Gregarinasina) — одноклеточные организмы, внеклеточные паразиты практически всех известных на сегодняшний момент типов беспозвоночных.
Beetles of the World🪲 — жуки и не только
Высокая холодостойкость жука-чернотелки Centorus rufipes #Tenebrionidae – одна из причин его успешности во время ледниковых периодов плейстоцена.
Изучена холодостойкостьCentorus rufipes в сравнении с минимальными температурами в местах его зимовки – в верхних сантиметрах почвы. Выбор этого жука не случаен – это единственный вид семейства чернотелок, обычный в конце плейстоцена в перигляциальных степях юга Западной Сибири, существовавших там во время ледниковых периодов. Напротив, в степных котловинах Южной Сибири и Монголии, современных аналогах перигляциальных степей, чернотелки являются одной из лидирующих групп.
Ранее было показано, что вероятной причиной слабой представленности чернотелок в плейстоцене является их недостаточная холодостойкость. Однако этот вывод был недостаточно обоснован без выяснения причин успешности Centorus rufipes. В новой работе проверялись две гипотезы: высокая по сравнению с другими чернотелками холодоустойчивость Centorus rufipes, и относительная мягкость условий его обитания — берегов соленых озер. Были измерены два показателя холодостойкости: температура переохлаждения, при которой происходит замерзание жуков, в среднем составляет –31 °C; температура, при которой гибнет 50% особей, составляет около –27 °C. Эти показатели как минимум на 5° ниже, чем даже у массовых видов чернотелок из Чуйской котловины Алтая, известной своими экстремальными зимними температурами. Таким образом, гипотеза о повышенной холодоустойчивости Centorus rufipes подтвердилась. Напротив, отепляющего влияния озёр в местах его обитания не обнаружено.
Полученные результаты – очередной шаг в понимании природной обстановки холодных этапов плейстоцена, в частности, трудно реконструируемых зимних температур, а также в объяснении различий перигляциальных степей и их современных аналогов.
Beetles of the World🪲 — первый жучиный
Исчезнувшие чернотелки Polposipus herculeanus#Tenebrionidae — эндемики острова Фрегат, эти нелетающие жуки вымерли в природе из-за подорванной человеком кормовой базы и завоза на остров крыс. Вид сохранился в культуре.
Beetles of the World🪲 — первый жучиный
Скоро «родится» еще один кандидат биологических наук. Хотя это формальность, по совокупности работ и вкладу в систематику чернотелок #Tenebrionidae довольно непростой подтрибы Blaptina И.А. Чиграй уже давно признанный специалист. Но отзыв на автореферат обязательно напишем.
Усики — пропуск в трусики 🔞
Одиниз первых постов на нашем канале (2022 года), но он хорошо вписывается в тему «Сексуальная жизнь насекомых»
В статье китайских учёных «Precopulatory oral sex contact plays an important role in copulatory success in a cryptic desert beetle» речь идёт о монгольской чернотелке Platyope mongolica Faldermann, 1835 #Coleoptera#Tenebrionidae.
В 2021 был описан интересный случай полового поведения. Полевые и лабораторные исследования показали, что полный цикл спаривания включал четыре этапа: преследование, оральный сексуальный контакт, подготовка к спариванию (самец взбирается на самку), и само спаривание. Оральные ласки самцы проводили верхнечелюстными щупиками. Если оральные ласки не удовлетворяли самку, она уклонялась от спаривания. Оказалось, что чем меньше времени самец тратит на оральные ласки, тем меньше у него шансов на совокупление. Самцы с удалёнными усиками не различали пол партнера, и тогда наблюдались гомосексуальные контакты.
Beetles of the World🪲
Чернотелки #Tenebrionidae как чернокнижники умеют в магию форм и могут стать хоть тарелкой.
Такая затейливая форма характерна, например, видам австралийского рода Helea (на видео Helea scaphiformis) или жукам из совсем другого подсемейства (бывшие мохнатки #Lagriinae) — Cossyphus, представители которого есть и у нас.
Видео нашел и поделился Алексей.
Beetles of the World🪲 — первый жучиный