使用Tornado进行网络异步编程

本文介绍Tornado框架的基础知识及其实现高效异步网络编程的方法。通过具体实例演示如何搭建一个简单的非阻塞echo服务器。

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最近在前辈的感染下,开始学习Tornado,然后从他的博客上转载来一篇初步的demo教程,原文出处为使用Tornado进行网络异步编程,欢迎大家转载,不过请尊重原创,标注出处。

Tornado

Tornado是一款非阻塞可扩展的使用Python编写的web服务器和Python Web框架, 可以使用Tornado编写Web程序并不依赖任何web服务器直接提供高效的web服务.所以Tornado不仅仅是一个web框架而且还是一款可以用于生产环境的高效的web服务器

Torando 在Linux和FreeBSD上使用高效的异步I/O模型epollkqueue来实现高效的web服务器, 所以 tornado在Linux上和FreeBSD系列性能可以达到最高

接口

当然我们可以不仅仅把Tornado看作是一个web框架和web服务器, 我们可以利用Tornado提供的接口进行高效的网络异步编程,

tornado.ioloop.IOLoop提供了三个接口可以用于网络编程:

add_handler

def add_handler(self, fd, handler, events):
self._handlers[fd] = stack_context.wrap(handler)
self._impl.register(fd, events | self.ERROR)

add_handler用于添加socket到主循环中, 接受三个参数:_fd 是socket的文件描述符_handler 是处理此socket的 callback函数 * events 是此socket注册的事件

update_handler

def update_handler(self, fd, events):
self._impl.modify(fd, events | self.ERROR)

update_handler用于更新住循环中已存在的socket响应事件, 接受两个参数:_fd 是socket对应的文件描述符_events 是注册的新事件

remove_handler

def remove_handler(self, fd):
self._handlers.pop(fd, None)
self._events.pop(fd, None)
try:
self._impl.unregister(fd)
except Exception:
gen_log.debug(“Error deleting fd from IOLoop”, exc_info=True)

remove_handler用于移除主循环中已存在的socket

事件

tornado.ioloop.IOLoop同时提供了4种响应事件:

事件

描述

tornado.ioloop.IOLoop.NONE

无事件

tornado.ioloop.IOLoop.READ

读事件

tornado.ioloop.IOLoop.WRITE

写事件

tornado.ioloop.IOLoop.ERROR

发生错误的事件

实例

根据上面的接口和事件我们就可以写出一个简单的 echo server

#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-

# Author : cold
# E-mail : wh_linux@126.com
# Date : 13/04/15 15:08:51
# Desc : Tornado Echo Server
# HOME : http://www.linuxzen.com

import Queue
import socket

from functools import partial

from tornado.ioloop import IOLoop

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.setblocking(0) # 将socket设置为非阻塞

server_address = (“localhost”, 10000)

sock.bind(server_address)
sock.listen(5)

fd_map = {} # 文件描述符到socket的映射
message_queue_map = {} # socket到消息队列的映射

fd = sock.fileno()
fd_map[fd] = sock

ioloop = IOLoop.instance()

def handle_client(cli_addr, fd, event):
s = fd_map[fd]
if event & IOLoop.READ:
data = s.recv(1024)
if data:
print " received ‘%s’ from %s" % (data, cli_addr)
# 接收到消息更改事件为写, 用于发送数据到对端
ioloop.update_handler(fd, IOLoop.WRITE)
message_queue_map[s].put(data)
else:
print " closing %s" % cli_addr
ioloop.remove_handler(fd)
s.close()
del message_queue_map[s]

if event & IOLoop.WRITE:
    try:
        next\_msg \= message\_queue\_map\[s\].get\_nowait()
    except Queue.Empty:
        print "%s queue empty" % cli\_addr
        ioloop.update\_handler(fd, IOLoop.READ)
    else:
        print 'sending "%s" to %s' % (next\_msg, cli\_addr)
        s.send(next\_msg)

if event & IOLoop.ERROR:
    print " exception on %s" % cli\_addr
    ioloop.remove\_handler(fd)
    s.close()
    del message\_queue\_map\[s\]

def handle_server(fd, event):
s = fd_map[fd]
if event & IOLoop.READ:
conn, cli_addr = s.accept()
print " connection %s" % cli_addr[0]
conn.setblocking(0)
conn_fd = conn.fileno()
fd_map[conn_fd] = conn
handle = partial(handle_client, cli_addr[0]) # 将cli_addr作为第一个参数
# 将连接和handle注册为读事件加入到 tornado ioloop
ioloop.add_handler(conn_fd, handle, IOLoop.READ)
message_queue_map[conn] = Queue.Queue() # 创建对应的消息队列

ioloop.add_handler(fd, handle_server, IOLoop.READ)

ioloop.start()

上面代码就建立了一个非阻塞的高效的异步的echo server

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