当前位置: 首页 > news >正文

高性能网络编程 - 解读5种I/O模型

文章目录

  • 服务端处理网络请求流程图
  • 基础概念
    • 阻塞调用 vs 非阻塞调用
    • 同步处理 vs 异步处理
    • 阻塞、非阻塞 和 同步、异步的区别
    • recvfrom 函数
  • 五种I/O模型
    • I/O模型1:阻塞式 I/O 模型(blocking I/O)
    • I/O模型2:非阻塞式 I/O 模型(non-blocking I/O)
    • I/O模型3:I/O 复用模型(I/O multiplexing)
    • I/O模型4:信号驱动式 I/O 模型(signal-driven I/O)
    • I/O模型5:异步 I/O 模型(即AIO,全称asynchronous I/O)
  • 5 种 I/O 模型总结

在这里插入图片描述


服务端处理网络请求流程图

在这里插入图片描述

大致流程如下:

  • 1)获取请求数据,客户端与服务器建立连接发出请求,服务器接受请求(1-3);
  • 2)构建响应,当服务器接收完请求,并在用户空间处理客户端的请求,直到构建响应完成(4);
  • 3)返回数据,服务器将已构建好的响应再通过内核空间的网络 I/O 发还给客户端(5-7)。

设计服务端并发模型时,主要有如下两个关键点:

  • 1)服务器如何管理连接,获取输入数据;
  • 2)服务器如何处理请求。

以上两个关键点最终都与操作系统的 I/O 模型以及线程(进程)模型相关,我们先详细看一下I/O模型 。


基础概念

阻塞调用 vs 非阻塞调用

  • 阻塞调用是指调用结果返回之前,当前线程会被挂起,调用线程只有在得到结果之后才会返回;
  • 非阻塞调用指在不能立刻得到结果之前,该调用不会阻塞当前线程。

两者的最大区别在于被调用方在收到请求到返回结果之前的这段时间内,调用方是否一直在等待。

阻塞是指调用方一直在等待而且别的事情什么都不做;非阻塞是指调用方先去忙别的事情。


同步处理 vs 异步处理

  • 同步处理是指被调用方得到最终结果之后才返回给调用方;
  • 异步处理是指被调用方先返回应答,然后再计算调用结果,计算完最终结果后再通知并返回给调用方

阻塞、非阻塞 和 同步、异步的区别

阻塞、非阻塞和同步、异步其实针对的对象是不一样的

  • 1)阻塞、非阻塞的讨论对象是调用者
  • 2)同步、异步的讨论对象是被调用者

recvfrom 函数

recvfrom 函数(经 Socket 接收数据),这里把它视为系统调用

阻塞式 I/O 模型中的 recvfrom 是一个用于接收数据报的系统调用或函数。它通常用于网络编程中,特别是在UDP协议中。这个函数会阻塞应用程序的进程,直到有数据报准备好可以被接收。

具体来说,recvfrom 通常用于接收来自网络的数据报,例如从套接字(socket)中接收数据。当应用程序调用 recvfrom 时,如果没有数据报可用,它会等待直到有数据报到达,然后将数据报的内容复制到应用程序指定的缓冲区中,并返回成功。

在阻塞式 I/O 模型中,这个调用会导致应用程序阻塞,即应用程序的执行被暂停,直到数据可用为止。这通常意味着应用程序无法执行其他操作,直到 recvfrom 返回并提供接收的数据。这种模型在某些情况下非常简单,但也可能导致应用程序出现延迟,因为它必须等待数据的到达。


一个输入操作通常包括两个不同的阶段:

1)等待数据准备好;
2)从内核向进程复制数据。

对于一个套接字上的输入操作,

  • 第一步通常涉及等待数据从网络中到达。当所等待分组到达时,它被复制到内核中的某个缓冲区。
  • 第二步就是把数据从内核缓冲区复制到应用进程缓冲区。

实际应用程序在系统调用完成上面的 2 步操作时,

  • 调用方式的阻塞、非阻塞,
  • 操作系统在处理应用程序请求时,处理方式的同步、异步处理的不同,可以分为 5 种 I/O 模型

五种I/O模型

I/O模型1:阻塞式 I/O 模型(blocking I/O)

在这里插入图片描述
在阻塞式 I/O 模型中,应用程序在从调用 recvfrom 开始到它返回有数据报准备好这段时间是阻塞的,recvfrom 返回成功后,应用进程开始处理数据报。

  • 比喻:一个人在钓鱼,当没鱼上钩时,就坐在岸边一直等。
  • 优点:程序简单,在阻塞等待数据期间进程/线程挂起,基本不会占用 CPU 资源。
  • 缺点:每个连接需要独立的进程/线程单独处理,当并发请求量大时为了维护程序,内存、线程切换开销较大,这种模型在实际生产中很少使用。

I/O模型2:非阻塞式 I/O 模型(non-blocking I/O)

在这里插入图片描述

在非阻塞式 I/O 模型中,应用程序把一个套接口设置为非阻塞,就是告诉内核,当所请求的 I/O 操作无法完成时,不要将进程睡眠。

而是返回一个错误,应用程序基于 I/O 操作函数将不断的轮询数据是否已经准备好,如果没有准备好,继续轮询,直到数据准备好为止

  • 比喻:边钓鱼边玩手机,隔会再看看有没有鱼上钩,有的话就迅速拉杆。
  • 优点:不会阻塞在内核的等待数据过程,每次发起的 I/O 请求可以立即返回,不用阻塞等待,实时性较好。
  • 缺点:轮询将会不断地询问内核,这将占用大量的 CPU 时间,系统资源利用率较低,所以一般 Web 服务器不使用这种 I/O 模型。

EWOULDBLOCK 是一个错误码(或错误常量),通常在网络编程和非阻塞 I/O 中使用。它表示某个操作(通常是非阻塞的)因为当前状态而无法立即执行,但并不算是一种错误。在不同的操作系统和编程语言中,它有时也被称为 EAGAIN,表示 “操作再次尝试”。

当你在非阻塞模式下进行 I/O 操作(如读取或写入数据),有时可能会遇到 EWOULDBLOCK 错误。这通常发生在以下情况下:

  1. 针对非阻塞套接字的读取操作,但没有数据可供读取,因此需要稍后再次尝试。
  2. 针对非阻塞套接字的写入操作,但发送缓冲区已满,因此需要稍后再次尝试。

这并不是一种严重的错误,而是提示应用程序需要稍后再次尝试相同的操作,因为当前条件不允许立即执行。应用程序可以通过重新调用相同的操作来处理 EWOULDBLOCK 错误,直到操作成功完成。

在C语言中,通常使用 errno 变量来获取最后一次发生的错误码,而 EWOULDBLOCK 可以表示为 EAGAIN。例如:

if (recvfrom(socket_fd, buffer, buffer_size, 0) == -1) {if (errno == EWOULDBLOCK || errno == EAGAIN) {// 需要稍后再次尝试} else {// 处理其他错误}
}

这样,你可以在适当的情况下处理 EWOULDBLOCK 错误,以实现非阻塞的I/O操作。


I/O模型3:I/O 复用模型(I/O multiplexing)

在这里插入图片描述

在 I/O 复用模型中,会用到 Select 或 Poll 函数或 Epoll 函数(Linux 2.6 以后的内核开始支持),这两个函数也会使进程阻塞,但是和阻塞 I/O 有所不同。

这两个函数可以同时阻塞多个 I/O 操作,而且可以同时对多个读操作,多个写操作的 I/O 函数进行检测,直到有数据可读或可写时,才真正调用 I/O 操作函数。

  • 比喻:放了一堆鱼竿,在岸边一直守着这堆鱼竿,没鱼上钩就玩手机。
  • 优点:可以基于一个阻塞对象,同时在多个描述符上等待就绪,而不是使用多个线程(每个文件描述符一个线程),这样可以大大节省系统资源。
  • 缺点:当连接数较少时效率相比多线程+阻塞 I/O 模型效率较低,可能延迟更大,因为单个连接处理需要 2 次系统调用,占用时间会有增加。

众所周之,Nginx这样的高性能互联网反向代理服务器大获成功的关键就是得益于Epoll


I/O模型4:信号驱动式 I/O 模型(signal-driven I/O)

在这里插入图片描述

在信号驱动式 I/O 模型中,应用程序使用套接口进行信号驱动 I/O,并安装一个信号处理函数,进程继续运行并不阻塞。

当数据准备好时,进程会收到一个 SIGIO 信号,可以在信号处理函数中调用 I/O 操作函数处理数据。

  • 比喻:鱼竿上系了个铃铛,当铃铛响,就知道鱼上钩,然后可以专心玩手机。
  • 优点:线程并没有在等待数据时被阻塞,可以提高资源的利用率。
  • 缺点:信号 I/O 在大量 IO 操作时可能会因为信号队列溢出导致没法通知。

信号驱动 I/O 尽管对于处理 UDP 套接字来说有用,即这种信号通知意味着到达一个数据报,或者返回一个异步错误。

但是,对于 TCP 而言,信号驱动的 I/O 方式近乎无用,因为导致这种通知的条件为数众多,每一个来进行判别会消耗很大资源,与前几种方式相比优势尽失


I/O模型5:异步 I/O 模型(即AIO,全称asynchronous I/O)

在这里插入图片描述

由 POSIX 规范定义,应用程序告知内核启动某个操作,并让内核在整个操作(包括将数据从内核拷贝到应用程序的缓冲区)完成后通知应用程序。

这种模型与信号驱动模型的主要区别在于:信号驱动 I/O 是由内核通知应用程序何时启动一个 I/O 操作,而异步 I/O 模型是由内核通知应用程序 I/O 操作何时完成。

  • 优点:异步 I/O 能够充分利用 DMA 特性,让 I/O 操作与计算重叠。
  • 缺点:要实现真正的异步 I/O,操作系统需要做大量的工作。目前 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 AIO 并不完善,因此在 Linux 下实现高并发网络编程时都是以 IO 复用模型模式为主。


5 种 I/O 模型总结

在这里插入图片描述

从上图中我们可以看出,越往后,阻塞越少,理论上效率也是最优。

这五种 I/O 模型中,前四种属于同步 I/O,因为其中真正的 I/O 操作(recvfrom)将阻塞进程/线程,只有异步 I/O 模型才与 POSIX 定义的异步 I/O 相匹配。

相关文章:

高性能网络编程 - 解读5种I/O模型

文章目录 服务端处理网络请求流程图基础概念阻塞调用 vs 非阻塞调用同步处理 vs 异步处理阻塞、非阻塞 和 同步、异步的区别recvfrom 函数 五种I/O模型I/O模型1:阻塞式 I/O 模型(blocking I/O)I/O模型2:非阻塞式 I/O 模型(non-blocking I/O&a…...

复盘一个诡异的Bug

该Bug的诡异之处在于这是一个由多种因素综合碰撞之后形成的综合体。纵观整个排查过程,一度被错误的目标误导,花费大量功夫后才找到问题点所在,成熟的组件在没有确凿证据之前不能随意怀疑其稳定性。 前言 此前在接入两台粒径谱仪(…...

【uniapp】通用列表封装组件

uniapp页面一般都会有像以下的列表页面,封装通用组件,提高开发效率; (基于uView前端框架) 首先,通过设计图来分析一下页面展示和数据结构定义 w-table组件参数说明 参数说明类型可选值默认值toggle列表是…...

17 Linux 中断

一、Linux 中断简介 1. Linux 中断 API 函数 ① 中断号 每个中断都有一个中断号,通过中断号可以区分出不同的中断。在 Linux 内核中使用一个 int 变量表示中断号。 ② request_irq 函数 在 Linux 中想要使用某个中断是需要申请的,request_irq 函数就是…...

微信小程序真机调试连接状态一直在正常和未链接之间反复横跳?

背景:小程序真机调试的时候,发现真机的network不显示接口调用情况,控制台也没有输出内容。具体如下所示; 解决方法: 1、确保手机端连接的网络和微信开发者工具网络一致,比如用同一个WiFi 2、真机自动调试…...

最新Next 14快速上手基础部分

最新Next 14快速上手基础部分 最新的NEXT快速上手文档,2023.10.27 英文官网同步,版本Next14.0.0 本项目案例:GitHub地址,可以根据git回滚代码到对应知识,若有错误,欢迎指正! 一、介绍 1.什么是…...

【uniapp/uview】Collapse 折叠面板更改右侧小箭头图标

最终效果是这样的: 官方没有给出相关配置项,后来发现小箭头不是 uview 的图标,而是 unicode 编码,具体代码: // 箭头图标 ::v-deep .uicon-arrow-down[data-v-6e20bb40]:before {content: \1f783; }附一个查询其他 u…...

企业如何落地搭建商业智能BI系统

随着新一代信息化、数字化技术的应用,引发了新一轮的科技革命,现代化社会和数字化的联系越来越紧密,数据也变成继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素,这一切都表明世界已经找准未来方向,前沿科技也与落地并…...

RedisTemplate连接密码设置教程

最近在一个项目中使用Redis保存Token时,出现连接Redis报错的情况 org.springframework.data.redis.RedisConnectionFailureException: Unable to connect to Redis; nested exception is io.lettuce.core.RedisConnectionException: Unable to connect to localhos…...

基于SSM的二手车交易网站的设计与实现

末尾获取源码 开发语言:Java Java开发工具:JDK1.8 后端框架:SSM 前端:Vue 数据库:MySQL5.7和Navicat管理工具结合 服务器:Tomcat8.5 开发软件:IDEA / Eclipse 是否Maven项目:是 目录…...

温故知新:探究Android UI 绘制刷新流程

一、说明: 基于之前的了解知道ui的绘制最终会走到Android的ViewRootImpl中scheduleTraversals进行发送接收vsync信号绘制,在ViewRootImpl中还会进行主线程检测,也就是我们所谓子线程更新ui会抛出异常。 像我们常用的刷新ui,inval…...

设计模式-命令模式(Command)

设计模式-命令模式(Command) 一、命令模式概述1.1 什么是命令模式1.2 简单实现命令模式1.3 使用命令模式的注意事项 二、命令模式的用途三、命令模式实现方式3.1 使用匿名内部类实现命令模式3.2 使用Lambda表达式实现命令模式3.3 使用Java内置的函数式接…...

linux批量解压zip

方法一 1&#xff0c;创建unzip.sh #!/bin/bashwhile read line do unzip $linedone < filelist.txt #!/bin/bashwhile read line dounzip "$line" >& log & done < filelist.txt3. 在终端中执行以下命令 $ chmod x unzip.sh $ ./unzip.sh 这…...

HBase导出建表语句

HBase导出建表语句 HBase是一个面向大数据的分布式列存数据库&#xff0c;它以Hadoop作为底层存储和计算平台。在HBase中&#xff0c;数据以表的形式存储&#xff0c;每个表由行和列组成。本文将介绍如何使用HBase导出建表语句&#xff0c;并提供相应的代码示例。 HBase建表语…...

Linux环境配置(云服务器)

目录 1.第一步&#xff1a;购买云服务器 2.第二步&#xff1a;下载Xshell 7 3.第三步&#xff1a;打开Xshell&#xff0c;登录云服务器 4.第四步&#xff1a;更加便捷的云服务器登录方式 1.第一步&#xff1a;购买云服务器 &#xff08;推荐&#xff1a;阿里云、华为云、腾…...

【性能测试】Linux下Docker安装与docker-compose管理容器(超细整理)

目录&#xff1a;导读 前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结&#xff08;尾部小惊喜&#xff09; 前言 1、Linux下Docker…...

陪玩2.0升级版源码/价值18500元的最新商业版游戏陪玩语音聊天系统源码

陪玩2.0升级版源码&#xff0c;价值18500元的最新商业版游戏陪玩语音聊天系统源码。 修复部分逻辑以及bug 修复bug&#xff1a;店员拒单后&#xff0c;退款会退到店员账号里而不是用户账户里。 修复bug&#xff1a;客户在盲盒下单后&#xff0c;马上取消了订单&#xff0c;但…...

读程序员的制胜技笔记08_死磕优化(上)

1. 过早的优化是万恶之源 1.1. 著名的计算机科学家高德纳(Donald Knuth)的一句名言 1.2. 原话是&#xff1a;“对于约97%的微小优化点&#xff0c;我们应该忽略它们&#xff1a;过早的优化是万恶之源。而对于剩下的关键的3%&#xff0c;我们则不能放弃优化的机会。” 2. 过早…...

【gltf-pipeline】安装gltf-pipeline 进行文件格式转换

问题 想使用gltf-pipeline进行gltf和glb格式转换。简单记录一下安装过程。 解决 1、安装Node.js Node.js下载路径&#xff1a;https://nodejs.org/en 建议默认设置安装。 添加系统环境变量&#xff1a; 测试安装是否成功&#xff1a; 在cmd.exe中运行&#xff1a; no…...

Android OpenGL ES踩坑记录

因为项目中的一个自定义绘图控件性能不行&#xff0c;改用OpenGL实现&#xff0c;也是第一次使用OpenGL&#xff0c;由于只是绘制2D图形&#xff0c;参考官方以及网上的教程&#xff0c;实现起来还是比较顺畅的&#xff0c;开发时只用了两个手机测试&#xff0c;运行良好&#…...

Lombok 的 @Data 注解失效,未生成 getter/setter 方法引发的HTTP 406 错误

HTTP 状态码 406 (Not Acceptable) 和 500 (Internal Server Error) 是两类完全不同的错误&#xff0c;它们的含义、原因和解决方法都有显著区别。以下是详细对比&#xff1a; 1. HTTP 406 (Not Acceptable) 含义&#xff1a; 客户端请求的内容类型与服务器支持的内容类型不匹…...

<6>-MySQL表的增删查改

目录 一&#xff0c;create&#xff08;创建表&#xff09; 二&#xff0c;retrieve&#xff08;查询表&#xff09; 1&#xff0c;select列 2&#xff0c;where条件 三&#xff0c;update&#xff08;更新表&#xff09; 四&#xff0c;delete&#xff08;删除表&#xf…...

汽车生产虚拟实训中的技能提升与生产优化​

在制造业蓬勃发展的大背景下&#xff0c;虚拟教学实训宛如一颗璀璨的新星&#xff0c;正发挥着不可或缺且日益凸显的关键作用&#xff0c;源源不断地为企业的稳健前行与创新发展注入磅礴强大的动力。就以汽车制造企业这一极具代表性的行业主体为例&#xff0c;汽车生产线上各类…...

2.Vue编写一个app

1.src中重要的组成 1.1main.ts // 引入createApp用于创建应用 import { createApp } from "vue"; // 引用App根组件 import App from ./App.vue;createApp(App).mount(#app)1.2 App.vue 其中要写三种标签 <template> <!--html--> </template>…...

家政维修平台实战20:权限设计

目录 1 获取工人信息2 搭建工人入口3 权限判断总结 目前我们已经搭建好了基础的用户体系&#xff0c;主要是分成几个表&#xff0c;用户表我们是记录用户的基础信息&#xff0c;包括手机、昵称、头像。而工人和员工各有各的表。那么就有一个问题&#xff0c;不同的角色&#xf…...

Qwen3-Embedding-0.6B深度解析:多语言语义检索的轻量级利器

第一章 引言&#xff1a;语义表示的新时代挑战与Qwen3的破局之路 1.1 文本嵌入的核心价值与技术演进 在人工智能领域&#xff0c;文本嵌入技术如同连接自然语言与机器理解的“神经突触”——它将人类语言转化为计算机可计算的语义向量&#xff0c;支撑着搜索引擎、推荐系统、…...

高等数学(下)题型笔记(八)空间解析几何与向量代数

目录 0 前言 1 向量的点乘 1.1 基本公式 1.2 例题 2 向量的叉乘 2.1 基础知识 2.2 例题 3 空间平面方程 3.1 基础知识 3.2 例题 4 空间直线方程 4.1 基础知识 4.2 例题 5 旋转曲面及其方程 5.1 基础知识 5.2 例题 6 空间曲面的法线与切平面 6.1 基础知识 6.2…...

Rust 异步编程

Rust 异步编程 引言 Rust 是一种系统编程语言,以其高性能、安全性以及零成本抽象而著称。在多核处理器成为主流的今天,异步编程成为了一种提高应用性能、优化资源利用的有效手段。本文将深入探讨 Rust 异步编程的核心概念、常用库以及最佳实践。 异步编程基础 什么是异步…...

什么?连接服务器也能可视化显示界面?:基于X11 Forwarding + CentOS + MobaXterm实战指南

文章目录 什么是X11?环境准备实战步骤1️⃣ 服务器端配置(CentOS)2️⃣ 客户端配置(MobaXterm)3️⃣ 验证X11 Forwarding4️⃣ 运行自定义GUI程序(Python示例)5️⃣ 成功效果![在这里插入图片描述](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/55aefaea8a9f477e86d065227851fe3d.pn…...

JVM 内存结构 详解

内存结构 运行时数据区&#xff1a; Java虚拟机在运行Java程序过程中管理的内存区域。 程序计数器&#xff1a; ​ 线程私有&#xff0c;程序控制流的指示器&#xff0c;分支、循环、跳转、异常处理、线程恢复等基础功能都依赖这个计数器完成。 ​ 每个线程都有一个程序计数…...