epoll的ET和LT模式详解

从man手册中,得到ET和LT的具体描述如下

EPOLL事件有两种模型:
Edge Triggered (ET)
Level Triggered (LT)

假如有这样一个例子:
1. 我们已经把一个用来从管道中读取数据的文件句柄(RFD)添加到epoll描述符
2. 这个时候从管道的另一端被写入了2KB的数据
3. 调用epoll_wait(2),并且它会返回RFD,说明它已经准备好读取操作
4. 然后我们读取了1KB的数据
5. 调用epoll_wait(2)......

Edge Triggered 工作模式:
如果我们在第1步将RFD添加到epoll描述符的时候使用了EPOLLET标志,那么在第5步调用epoll_wait(2)之后将有可能会挂起,因为剩余的数据还存在于文件的输入缓冲区内,而且数据发出端还在等待一个针对已经发出数据的反馈信息。只有在监视的文件句柄上发生了某个事件的时候 ET 工作模式才会汇报事件。因此在第5步的时候,调用者可能会放弃等待仍在存在于文件输入缓冲区内的剩余数据。在上面的例子中,会有一个事件产生在RFD句柄上,因为在第2步执行了一个写操作,然后,事件将会在第3步被销毁。因为第4步的读取操作没有读空文件输入缓冲区内的数据,因此我们在第5步调用 epoll_wait(2)完成后,是否挂起是不确定的。epoll工作在ET模式的时候,必须使用非阻塞套接口,以避免由于一个文件句柄的阻塞读/阻塞写操作把处理多个文件描述符的任务饿死。最好以下面的方式调用ET模式的epoll接口,在后面会介绍避免可能的缺陷。
   i    基于非阻塞文件句柄
   ii   只有当read(2)或者write(2)返回EAGAIN时才需要挂起,等待。但这并不是说每次read()时都需要循环读,直到读到产生一个EAGAIN才认为此次事件处理完成,当read()返回的读到的数据长度小于请求的数据长度时,就可以确定此时缓冲中已没有数据了,也就可以认为此事读事件已处理完成。

Level Triggered 工作模式
相反的,以LT方式调用epoll接口的时候,它就相当于一个速度比较快的poll(2),并且无论后面的数据是否被使用,因此他们具有同样的职能。因为即使使用ET模式的epoll,在收到多个chunk的数据的时候仍然会产生多个事件。调用者可以设定EPOLLONESHOT标志,在 epoll_wait(2)收到事件后epoll会与事件关联的文件句柄从epoll描述符中禁止掉。因此当EPOLLONESHOT设定后,使用带有 EPOLL_CTL_MOD标志的epoll_ctl(2)处理文件句柄就成为调用者必须作的事情。


然后详细解释ET, LT:

LT(level triggered)是缺省的工作方式,并且同时支持block和no-block socket.在这种做法中,内核告诉你一个文件描述符是否就绪了,然后你可以对这个就绪的fd进行IO操作。如果你不作任何操作,内核还是会继续通知你的,所以,这种模式编程出错误可能性要小一点。传统的select/poll都是这种模型的代表.

ET(edge-triggered)是高速工作方式,只支持no-block socket。在这种模式下,当描述符从未就绪变为就绪时,内核通过epoll告诉你。然后它会假设你知道文件描述符已经就绪,并且不会再为那个文件描述符发送更多的就绪通知,直到你做了某些操作导致那个文件描述符不再为就绪状态了(比如,你在发送,接收或者接收请求,或者发送接收的数据少于一定量时导致了一个EWOULDBLOCK 错误)。但是请注意,如果一直不对这个fd作IO操作(从而导致它再次变成未就绪),内核不会发送更多的通知(only once),不过在TCP协议中,ET模式的加速效用仍需要更多的benchmark确认(这句话不理解)。

在许多测试中我们会看到如果没有大量的idle -connection或者dead-connection,epoll的效率并不会比select/poll高很多,但是当我们遇到大量的idle- connection(例如WAN环境中存在大量的慢速连接),就会发现epoll的效率大大高于select/poll。(未测试)

 

另外,当使用epoll的ET模型来工作时,当产生了一个EPOLLIN事件后,
读数据的时候需要考虑的是当recv()返回的大小如果等于请求的大小,那么很有可能是缓冲区还有数据未读完,也意味着该次事件还没有处理完,所以还需要再次读取:
while(rs)
{
  buflen = recv(activeevents[i].data.fd, buf, sizeof(buf), 0);
  if(buflen < 0)
  {
    // 由于是非阻塞的模式,所以当errno为EAGAIN时,表示当前缓冲区已无数据可读
    // 在这里就当作是该次事件已处理处.
    if(errno == EAGAIN)
     break;
    else
     return;
   }
   else if(buflen == 0)
   {
     // 这里表示对端的socket已正常关闭.
   }
   if(buflen == sizeof(buf)
     rs = 1;   // 需要再次读取
   else
     rs = 0;
}


还有,假如发送端流量大于接收端的流量(意思是epoll所在的程序读比转发的socket要快),由于是非阻塞的socket,那么send()函数虽然返回,但实际缓冲区的数据并未真正发给接收端,这样不断的读和发,当缓冲区满后会产生EAGAIN错误(参考man send),同时,不理会这次请求发送的数据.所以,需要封装socket_send()的函数用来处理这种情况,该函数会尽量将数据写完再返回,返回-1表示出错。在socket_send()内部,当写缓冲已满(send()返回-1,且errno为EAGAIN),那么会等待后再重试.这种方式并不很完美,在理论上可能会长时间的阻塞在socket_send()内部,但暂没有更好的办法.

ssize_t socket_send(int sockfd, const char* buffer, size_t buflen)
{
  ssize_t tmp;
  size_t total = buflen;
  const char *p = buffer;

  while(1)
  {
    tmp = send(sockfd, p, total, 0);
    if(tmp < 0)
    {
      // 当send收到信号时,可以继续写,但这里返回-1.
      if(errno == EINTR)
        return -1;

      // 当socket是非阻塞时,如返回此错误,表示写缓冲队列已满,
      // 在这里做延时后再重试.
      if(errno == EAGAIN)
      {
        usleep(1000);
        continue;
      }

      return -1;
    }

    if((size_t)tmp == total)
      return buflen;

    total -= tmp;
    p += tmp;
  }

  return tmp;
}

 

本文来自优快云博客,转载请标明出处:http://blog.youkuaiyun.com/eroswang/archive/2009/08/25/4481521.aspx

&lt;think> 我们注意到用户的问题是关于epollepolletepolllt的详细介绍。根据之前的对话历史引用内容,我们已经知道: - epoll是Linux下的高效I/O多路复用机制。 - epoll有两种工作模式LT(水平触发)ET(边缘触发),其中ET模式可以通过设置EPOLLET标志来启用。 用户提到的“epolletepolllt”实际上分别指的是ET模式LT模式。在Linux的epoll系统中,并没有直接叫做“epolletepolllt”的函数或结构,而是通过设置epoll_event结构中的events字段来指定模式(例如,EPOLLIN | EPOLLET代表边缘触发模式的读事件)。 因此,我们将详细解释epoll的两种工作模式LTET)以及它们的使用方法区别。 根据引用[1][2][3]的内容,我们可以总结如下: 1. LT(水平触发)模式:默认模式。当文件描述符就绪时,如果没有处理完,epoll_wait会持续通知。 2. ET(边缘触发)模式:需要显式设置(使用EPOLLET)。当文件描述符就绪状态发生变化时,只通知一次,因此要求应用程序必须一次性处理完所有数据。 下面我们将详细展开介绍。 &lt;/think> ### epollEPOLLETEPOLLLT详解 epoll是Linux内核提供的高性能I/O多路复用机制,核心包含两种工作模式LT(水平触发,EPOLLLTET(边缘触发,EPOLLET)。下面从工作原理、实现机制使用场景进行详细解析。 --- #### 一、核心机制对比 | 特性 | LT模式(默认) | ET模式EPOLLET) | |--------------|-------------------------|---------------------------| | **触发条件** | 缓冲区有数据即可触发 | 缓冲区状态变化时触发一次 | | **通知频率** | 持续通知直到数据被处理完 | 仅通知一次 | | **事件处理** | 可不立即处理 | **必须立即处理且清空缓存** | | **效率** | 较低(重复通知) | 较高(减少系统调用) | | **设置方式** | epoll_event默认 | 需显式设置`EPOLLET`标志 | **数学表示触发条件**: 设$B_{fd}$为文件描述符$fd$的缓冲区数据量,$\Delta B$为数据变化量 - **LT模式**:$B_{fd} > 0$时持续触发 - **ET模式**:仅当$\Delta B > 0$时触发 --- #### 二、工作原理解析 1. **LT模式EPOLLLT)** - 当socket接收缓冲区有数据时,每次调用`epoll_wait`都会返回就绪事件 - 示例流程: ```mermaid graph LR A[客户端发送2KB数据] --> B[内核缓冲区>0] B --> C[epoll_wait返回事件] D[应用读取1KB] --> E[缓冲区仍>0] E --> C ``` - 优势:编程简单,允许分多次处理数据 - 风险:高并发时频繁唤醒导致性能下降[^1] 2. **ET模式EPOLLET)** - 仅在缓冲区状态变化时触发(如空→非空) - **必须配合非阻塞I/O**并循环读取至`EAGAIN`: ```c while (1) { n = read(fd, buf, BUF_SIZE); if (n == -1) { if (errno == EAGAIN) break; // 数据已读完 else handle_error(); } // 处理数据... } ``` - 优势:减少系统调用次数,吞吐量更高 - 典型场景:高频交易系统、视频直播服务器[^2] --- #### 三、关键代码实现 1. **设置ET模式** 通过`epoll_ctl`添加`EPOLLET`标志: ```c struct epoll_event ev; ev.events = EPOLLIN | EPOLLET; // ET模式读事件 ev.data.fd = sockfd; epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, sockfd, &ev); ``` 2. **模式切换** 动态修改监听事件类型(如读→写): ```c ev.events = EPOLLOUT | EPOLLET; // 改为监听写事件 epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_MOD, sockfd, &ev); ``` --- #### 四、应用场景选择 | **场景** | **推荐模式** | 原因 | |------------------------|-------------|------------------------------| | 低并发简单应用 | LT | 开发简单,避免遗漏数据处理 | | 高并发长连接服务 | ET | 减少唤醒次数,提升吞吐量 | | 需要精确控制事件响应 | ET | 避免无效通知,降低CPU占用 | | 文件传输服务 | ET+零拷贝 | 最大化I/O效率[^3] | > **性能公式**:在连接数$N$下,ET模式减少的系统调用次数$\Delta C$为: > $$\Delta C = N \times (k_{avg} - 1)$$ > 其中$k_{avg}$是LT模式下平均每次数据就绪的冗余通知次数 --- #### 五、最佳实践建议 1. **ET模式必须遵守**: - 设置非阻塞fd:`fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK)` - 循环读写直到`EAGAIN`错误 - 一次性处理完整请求(如HTTP报文) 2. **LT模式适用场景**: - 低延迟要求的交互式应用 - 数据边界不明确(如UDP报文) - 遗留系统兼容改造 3. **混合使用策略**: ```c // 对监听socketLT(避免遗漏新连接) listen_ev.events = EPOLLIN; // 对数据socketET client_ev.events = EPOLLIN | EPOLLET; ```
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