python并发编程阻塞IO模型原理解析-创新互联
阻塞IO(blocking IO)
在linux中,默认情况下所有的socket都是blocking,一个典型的读操作流程大概是这样:
当用户进程调用了recvfrom这个系统调用,kernel内核就开始了IO的第一个阶段:准备数据。对于network io( 网络io )来说,很多时候数据在一开始还没有到达(比如,还没有收到一个完整的UDP包),这个时候kernel( 内核 )就要等待足够的数据到来。
等着对方把数据放到自己操作系统内存
而在用户进程这边,整个进程会被阻塞。当kernel一直等到数据准备好了,它就会将数据从kernel操作系统缓存中拷贝到用户应用程序内存,
然后kernel返回结果,用户进程才解除block的状态,重新运行起来。
这就是阻塞IO
所以,blocking IO的特点就是在IO执行的两个阶段(等待数据和拷贝数据两个阶段)都被block了
网络编程都是从listen\(\)、send\(\)、recv\(\) 等接口开始的,
使用这些接口可以很方便的构建服务器/客户机的模型。然而大部分的socket接口都是阻塞型的。如下图ps:
所谓阻塞型接口是指系统调用(一般是IO接口)不返回调用结果并让当前线程一直阻塞
只有当该系统调用获得结果或者超时出错时才返回。
服务端:
from socket import * server = socket(AF_INET,SOCK_STREAM) server.bind(('127.0.0.1',8000)) server.listen(5) while True: print("starting...") conn,addr = server.accept() print(addr) while True: try: data = conn.recv(1024) if not data:break conn.send(data.upper()) except ConnectionResetError: break server.close()
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标题名称:python并发编程阻塞IO模型原理解析-创新互联
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