高性能网络编程 - 解读3种线程模型

文章目录

  • Pre
  • 线程模型1:传统阻塞 I/O 服务模型
  • 线程模型2:Reactor 模式
  • Reactor 模式的基本设计思想
    • Reactor 模式中的关键组成
    • 3种典型实现
      • 单 Reactor 单线程
      • 单 Reactor 多线程
      • 主从 Reactor 多线程
    • 小结
  • 线程模型3:Proactor 模型

在这里插入图片描述


Pre

高性能网络编程 - 解读5种I/O模型 介绍完服务器如何基于 I/O 模型管理连接,获取输入数据,下面将介绍基于进程/线程模型,服务器如何处理请求。

值得说明的是,具体选择线程还是进程,更多是与平台及编程语言相关。

例如 C 语言使用线程和进程都可以(例如 Nginx 使用进程,Memcached 使用线程),Java 语言一般使用线程(例如 Netty),为了描述方便,下面都使用线程来进行描述。


线程模型1:传统阻塞 I/O 服务模型

在这里插入图片描述

  • 1)采用阻塞式 I/O 模型获取输入数据;
  • 2)每个连接都需要独立的线程完成数据输入,业务处理,数据返回的完整操作。

存在问题:

  • 1)当并发数较大时,需要创建大量线程来处理连接,系统资源占用较大;
  • 2)连接建立后,如果当前线程暂时没有数据可读,则线程就阻塞在 Read 操作上,造成线程资源浪费。

线程模型2:Reactor 模式

Reactor 模式的基本设计思想

基本介绍

针对传统阻塞 I/O 服务模型的 2 个缺点,比较常见的有如下解决方案:

  • 1)基于 I/O 复用模型:多个连接共用一个阻塞对象,应用程序只需要在一个阻塞对象上等待,无需阻塞等待所有连接。当某条连接有新的数据可以处理时,操作系统通知应用程序,线程从阻塞状态返回,开始进行业务处理;

  • 2)基于线程池复用线程资源:不必再为每个连接创建线程,将连接完成后的业务处理任务分配给线程进行处理,一个线程可以处理多个连接的业务。

I/O 复用结合线程池,这就是 Reactor 模式基本设计思想

如下图
在这里插入图片描述

Reactor 模式,是指通过一个或多个输入同时传递给服务处理器的服务请求的事件驱动处理模式。

服务端程序处理传入多路请求,并将它们同步分派给请求对应的处理线程,Reactor 模式也叫 Dispatcher 模式

即 I/O 多路复用统一监听事件,收到事件后分发(Dispatch 给某进程),是编写高性能网络服务器的必备技术之一。


Reactor 模式中的关键组成

Reactor 模式中有 2 个关键组成:

  • 1)Reactor:Reactor 在一个单独的线程中运行,负责监听和分发事件,分发给适当的处理程序来对 IO 事件做出反应。 它就像公司的电话接线员,它接听来自客户的电话并将线路转移到适当的联系人;

  • 2)Handlers:处理程序执行 I/O 事件要完成的实际事件,类似于客户想要与之交谈的公司中的实际官员。Reactor 通过调度适当的处理程序来响应 I/O 事件,处理程序执行非阻塞操作。


3种典型实现

根据 Reactor 的数量和处理资源池线程的数量不同,有 3 种典型的实现:

  • 1)单 Reactor 单线程;
  • 2)单 Reactor 多线程;
  • 3)主从 Reactor 多线程。

单 Reactor 单线程

在这里插入图片描述

其中,Select 是前面 I/O 复用模型介绍的标准网络编程 API,可以实现应用程序通过一个阻塞对象监听多路连接请求,其他方案示意图类似。

方案说明:

  • 1)Reactor 对象通过 Select 监控客户端请求事件,收到事件后通过 Dispatch 进行分发;
  • 2)如果是建立连接请求事件,则由 Acceptor 通过 Accept 处理连接请求,然后创建一个 Handler 对象处理连接完成后的后续业务处理;
  • 3)如果不是建立连接事件,则 Reactor 会分发调用连接对应的 Handler 来响应;
  • 4)Handler 会完成 Read→业务处理→Send 的完整业务流程。

优点:模型简单,没有多线程、进程通信、竞争的问题,全部都在一个线程中完成。

缺点:性能问题,只有一个线程,无法完全发挥多核 CPU 的性能。Handler 在处理某个连接上的业务时,整个进程无法处理其他连接事件,很容易导致性能瓶颈。

可靠性问题,线程意外跑飞,或者进入死循环,会导致整个系统通信模块不可用,不能接收和处理外部消息,造成节点故障。

使用场景:客户端的数量有限,业务处理非常快速,比如 Redis,业务处理的时间复杂度 O(1)。


单 Reactor 多线程

在这里插入图片描述

方案说明:

  • 1)Reactor 对象通过 Select 监控客户端请求事件,收到事件后通过 Dispatch 进行分发;
  • 2)如果是建立连接请求事件,则由 Acceptor 通过 Accept 处理连接请求,然后创建一个 Handler 对象处理连接完成后续的各种事件;
  • 3)如果不是建立连接事件,则 Reactor 会分发调用连接对应的 Handler 来响应;
  • 4)Handler 只负责响应事件,不做具体业务处理,通过 Read 读取数据后,会分发给后面的 Worker 线程池进行业务处理;
  • 5)Worker 线程池会分配独立的线程完成真正的业务处理,如何将响应结果发给 Handler 进行处理;
  • 6)Handler 收到响应结果后通过 Send 将响应结果返回给 Client。

优点:可以充分利用多核 CPU 的处理能力。

缺点:多线程数据共享和访问比较复杂;Reactor 承担所有事件的监听和响应,在单线程中运行,高并发场景下容易成为性能瓶颈。


主从 Reactor 多线程

在这里插入图片描述

针对单 Reactor 多线程模型中,Reactor 在单线程中运行,高并发场景下容易成为性能瓶颈,可以让 Reactor 在多线程中运行。

方案说明:

  • 1)Reactor 主线程 MainReactor 对象通过 Select 监控建立连接事件,收到事件后通过 Acceptor 接收,处理建立连接事件;
  • 2)Acceptor 处理建立连接事件后,MainReactor 将连接分配 Reactor 子线程给 SubReactor 进行处理;
  • 3)SubReactor 将连接加入连接队列进行监听,并创建一个 Handler 用于处理各种连接事件;
  • 4)当有新的事件发生时,SubReactor 会调用连接对应的 Handler 进行响应;
  • 5)Handler 通过 Read 读取数据后,会分发给后面的 Worker 线程池进行业务处理;
  • 6)Worker 线程池会分配独立的线程完成真正的业务处理,如何将响应结果发给 Handler 进行处理;
  • )Handler 收到响应结果后通过 Send 将响应结果返回给 Client。

优点:父线程与子线程的数据交互简单职责明确,父线程只需要接收新连接,子线程完成后续的业务处理

父线程与子线程的数据交互简单,Reactor 主线程只需要把新连接传给子线程,子线程无需返回数据。

这种模型在许多项目中广泛使用,包括 Nginx 主从 Reactor 多进程模型,Memcached 主从多线程,Netty 主从多线程模型的支持。


小结

3 种模式可以用个比喻来理解:(餐厅常常雇佣接待员负责迎接顾客,当顾客入坐后,侍应生专门为这张桌子服务)

  • 1)单 Reactor 单线程,接待员和侍应生是同一个人,全程为顾客服务;
  • 2)单 Reactor 多线程,1 个接待员,多个侍应生,接待员只负责接待;
  • 3)主从 Reactor 多线程,多个接待员,多个侍应生。

Reactor 模式具有如下的优点:

  • 1)响应快,不必为单个同步时间所阻塞,虽然 Reactor 本身依然是同步的;
  • 2)编程相对简单,可以最大程度的避免复杂的多线程及同步问题,并且避免了多线程/进程的切换开销;
  • 3)可扩展性,可以方便的通过增加 Reactor 实例个数来充分利用 CPU 资源;
  • 4)可复用性,Reactor 模型本身与具体事件处理逻辑无关,具有很高的复用性。

线程模型3:Proactor 模型

在 Reactor 模式中,Reactor 等待某个事件或者可应用或者操作的状态发生(比如文件描述符可读写,或者是 Socket 可读写)。

然后把这个事件传给事先注册的 Handler(事件处理函数或者回调函数),由后者来做实际的读写操作。

其中的读写操作都需要应用程序同步操作,所以 Reactor 是非阻塞同步网络模型

如果把 I/O 操作改为异步,即交给操作系统来完成就能进一步提升性能,这就是异步网络模型 Proactor

在这里插入图片描述
Proactor 是和异步 I/O 相关的,详细方案如下:

  • 1)Proactor Initiator 创建 ProactorHandler 对象,并将 ProactorHandler 都通过 AsyOptProcessor(Asynchronous Operation Processor)注册到内核;
  • 2)AsyOptProcessor 处理注册请求,并处理 I/O 操作;
  • 3)AsyOptProcessor 完成 I/O 操作后通知 Proactor;
  • 4)Proactor 根据不同的事件类型回调不同的 Handler 进行业务处理;
  • 5)Handler 完成业务处理。

可以看出 Proactor 和 Reactor 的区别:

  • 1)Reactor 是在事件发生时就通知事先注册的事件(读写在应用程序线程中处理完成);
  • 2)Proactor 是在事件发生时基于异步 I/O 完成读写操作(由内核完成),待 I/O 操作完成后才回调应用程序的处理器来进行业务处理。

理论上 Proactor 比 Reactor 效率更高,异步 I/O 更加充分发挥 DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)的优势。

但是Proactor有如下缺点:

  • 1)编程复杂性,由于异步操作流程的事件的初始化和事件完成在时间和空间上都是相互分离的,因此开发异步应用程序更加复杂。应用程序还可能因为反向的流控而变得更加难以 Debug;
  • 2)内存使用,缓冲区在读或写操作的时间段内必须保持住,可能造成持续的不确定性,并且每个并发操作都要求有独立的缓存,相比 Reactor 模式,在 Socket 已经准备好读或写前,是不要求开辟缓存的;
  • 3)操作系统支持,Windows 下通过 IOCP 实现了真正的异步 I/O,而在 Linux 系统下,Linux 2.6 才引入,目前异步 I/O 还不完善。

因此在 Linux 下实现高并发网络编程都是以 Reactor 模型为主。

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/130928.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

深入理解 TCP;场景复现,掌握鲜为人知的细节

握手失败 第一次握手丢失了,会发生什么? 当客户端想和服务端建立 TCP 连接的时候,首先第一个发的就是 SYN 报文,然后进入到 SYN_SENT 状态。 在这之后,如果客户端迟迟收不到服务端的 SYN-ACK 报文(第二次…

管易云与电商平台的无代码集成:实现API连接与用户运营

管易云简介及其与电商平台的合作 金蝶管易云是金蝶集团旗下以电商为核心业务的子公司,是国内最早的电商ERP服务商之一,总部在上海,与淘宝、天猫、 京东、拼多多、抖音等300多家主流电商平台建立合作关系,同时管易云是互联网平台首…

MATLAB中deconvwnr函数用法

目录 语法 说明 示例 使用 Wiener 滤波对图像进行去模糊处理 deconvwnr函数的功能是使用 Wiener 滤波对图像进行去模糊处理。 语法 J deconvwnr(I,psf,nsr) J deconvwnr(I,psf,ncorr,icorr) J deconvwnr(I,psf) 说明 J deconvwnr(I,psf,nsr) 使用 Wiener 滤波算法对…

操作系统 | 编写内核

🌈个人主页:Sarapines Programmer🔥 系列专栏:《操作系统实验室》🔖少年有梦不应止于心动,更要付诸行动。 目录结构 1. 操作系统实验之编写内核 1.1 实验目的 1.2 实验内容 1.3 实验步骤 1.4 实验过程 …

1.linux极速进阶

目录 概述文件相关vi文件编辑查找字符串查找某一行内容复制粘贴快速删除快速跳到文件首行和末行 进程相关ps/netstatjpstopkill linux三剑客grepsed添加方面操作删除方面替换操作 awk 结束 概述 身为后端开发,大数据平台搭建,对 linux 系统的操作最起码…

高阶组件和Hooks

目录 1. 高阶组件(Higher-Order Components) 1.1 创建高阶组件 1.2 使用高阶组件 2. Hooks 2.1 使用useState Hook管理状态 2.2 创建自定义Hook 结论 1. 高阶组件(Higher-Order Components) 高阶组件是一个接受一个组件作为…

面向对象--------三巨头

꒰˃͈꒵˂͈꒱ write in front ꒰˃͈꒵˂͈꒱ ʕ̯•͡˔•̯᷅ʔ大家好,我是xiaoxie.希望你看完之后,有不足之处请多多谅解,让我们一起共同进步૮₍❀ᴗ͈ . ᴗ͈ ა 本文由xiaoxieʕ̯•͡˔•̯᷅ʔ 原创 CSDN 如需转载还请通知˶⍤⃝˶个人主页&am…

Apache Airflow (四) :Airflow 调度shell命令

🏡 个人主页:IT贫道_大数据OLAP体系技术栈,Apache Doris,Clickhouse 技术-CSDN博客 🚩 私聊博主:加入大数据技术讨论群聊,获取更多大数据资料。 🔔 博主个人B栈地址:豹哥教你大数据的个人空间-豹…

Unity 制作血量滑动条(Slider)

1.创建UI slider 层级面板点击右键-UI-slider 2.调整UI位置 选择2D视图,调整锚点和滑动条位置 3.PS中制作UI 导出2个图层,PNG格式。 4.改成精灵模式(sprite2d) 把两个PNG导入Unity仓库中,选中两个图,右…

【LeetCode刷题笔记】堆和优先级队列

358. K 距离间隔重排字符串 解题思路: 大根堆 + 队列 , 1)首先 计数数组 统计 每个字符出现的次数 ,然后将 计数 > 0 的 字符 和 次数 一起放入 大根堆 ,大根堆中

Matlab的多项式留数与极点的计算

Matlab的多项式留数与极点的计算 以下面的多项式为例: 运算代码: clc clear closesyms p % 定义多项式 Zp(5*p^571*p^370*p)/(2*p^635*p^4117*p^236); % 提取分子与分母 [I,D]numden(Zp); Idouble(coeffs(I,p,"All"));%分子 Ddouble(coeffs…

Git系列之Git集成开发工具及git扩展使用

🎉🎉欢迎来到我的CSDN主页!🎉🎉 🏅我是君易--鑨,一个在CSDN分享笔记的博主。📚📚 🌟推荐给大家我的博客专栏《Git实战开发》。🎯🎯 &a…

基于若依的ruoyi-nbcio流程管理系统仿钉钉流程json转bpmn的flowable的xml格式(支持并行网关)

更多ruoyi-nbcio功能请看演示系统 gitee源代码地址 前后端代码: https://gitee.com/nbacheng/ruoyi-nbcio 演示地址:RuoYi-Nbcio后台管理系统 这个章节来完成并行网关,前端无需修改,直接后端修改就可以了。 1、并行网关后端修…

C#开发的OpenRA游戏之世界存在的属性CombatDebugOverlay(3)

C#开发的OpenRA游戏之世界存在的属性CombatDebugOverlay(3) 这次来分析CombatDebugOverlay属性,这个属性只有在调试游戏的时候才会使用。当你设置这个属性的时候,就可以看到如下图的结果: 可以看到物品的周边都有一个圆圈,以及有一些十字的点位标志。 那些十字表示的点…

【ATTCK】MITRE Caldera 朴素贝叶斯规划器

CALDERA是一个由python语言编写的红蓝对抗工具(攻击模拟工具)。它是MITRE公司发起的一个研究项目,该工具的攻击流程是建立在ATT&CK攻击行为模型和知识库之上的,能够较真实地APT攻击行为模式。 通过CALDERA工具,安全…

C++源文件的编译过程 学习 CMake 文档的前置知识

OHHHH,发现自己的基础知识真他妈的是呼呼漏风,,,,,,,,,,, 尴尬得意识到,不仅是英语水平有问题,他码的基础知识…

Web实验总

目录 网站需求: 思路: 实验步骤: 第一步:准备工作 第二步:新建一个存储网页的目录 第三步:修改本地hosts映射 第四步:修改配置文件,建立基于http服务的网站 1)创建用户song和…

iOS移动应用安全加固:保护您的App免受恶意攻击的重要步骤

目录 iOS移动应用安全加固:保护您的App免受恶意攻击的重要步骤 摘要 引言 一、APP加固的概念 二、APP加固方案的比较 三、保护iOS应用的安全 四、总结 参考资料 摘要 本文介绍了移动应用程序(App)加固的概念和流程,以及市…

[模版总结] - 树的基本算法1 - 遍历

树结构定义 一种非线性存储结构,具有存储“一对多”关系的数据元素集合 种类 General Tree TrieB/B 树二叉树 满/完满/完全二叉树 完美BT : 除了叶子结点外所有节点都有两个字节点,每一层都完满填充完全BT: 除最后一层以外其他每一层都完美…

单元测试工具-Junit

文章目录 一. 认识Junit二. Junit中常用的注解1. Test2. Disabled3. BeforeAll & AfterAll4. BeforeEach & AfterEach 三. ParameterizedTest参数化1. 单参数2. 多参数2.1. CSV 获取参数2.2. 方法获取参数 四. Order控制测试用例的执行顺序五. 断言六. 测试套件1. 通过…