用Tornado Web服務(wù)的基本流程
1.實(shí)現(xiàn)處理請(qǐng)求的Handler,該類繼承自tornado.web.RequestHandler,實(shí)現(xiàn)用于處理請(qǐng)求的對(duì)應(yīng)方法如:get、post等。返回內(nèi)容用self.write方法輸出。
2.實(shí)例化一個(gè)Application。構(gòu)造函數(shù)的參數(shù)是一個(gè)Handlers列表,通過(guò)正則表達(dá)式,將請(qǐng)求與Handler對(duì)應(yīng)起來(lái)。通過(guò)dict將Handler需要的其他對(duì)象以參數(shù)的方式傳遞給Handler的initialize方法。
3.初始化一個(gè)tornado.httpserver.HTTPServer對(duì)象,構(gòu)造函數(shù)的參數(shù)是上一步的Application對(duì)象。
4.為HTTPServer對(duì)象綁定一個(gè)端口。
5.開(kāi)始IOLoop。
需要用到的特性
由于tornado的亮點(diǎn)是異步請(qǐng)求,所以這里首先想到的是將所有請(qǐng)求都改造為異步的。但是這里遇到一個(gè)問(wèn)題,就是異步函數(shù)內(nèi)一定不能有阻塞調(diào)用出現(xiàn),否則整個(gè)IOLoop都會(huì)被卡住。這就要求徹底地去改造服務(wù),將所有IO或是用時(shí)較長(zhǎng)的請(qǐng)求都改造為異步函數(shù)。這個(gè)工程量是非常大的,需要去修改已有的代碼。因此,我們考慮用線程池的方式去實(shí)現(xiàn)。當(dāng)一個(gè)線程阻塞在某個(gè)請(qǐng)求或IO時(shí),其他線程或IOLoop會(huì)繼續(xù)執(zhí)行。
另外一個(gè)瓶頸就是GIL限制了CPU的并發(fā)數(shù)量,因此考慮用子進(jìn)程的方式增加進(jìn)程數(shù),提高服務(wù)能力上限。
綜合上面的分析,大致用以下方案:
1.通過(guò)子進(jìn)程的方式復(fù)制多個(gè)進(jìn)程,使子進(jìn)程中的只讀頁(yè)指向同一個(gè)物理頁(yè)。
2.線程池?;乇墚惒礁脑斓墓ぷ髁?,增加IO的并發(fā)量。
測(cè)試代碼
首先測(cè)試線程池,測(cè)試用例為:
對(duì)sleep頁(yè)面同時(shí)發(fā)出兩個(gè)請(qǐng)求:
1.在線程池中運(yùn)行的函數(shù)(這里是self.block_task)能夠同時(shí)執(zhí)行。表現(xiàn)為在控制臺(tái)交替打印出數(shù)字。
2.兩個(gè)get請(qǐng)求幾乎同時(shí)返回,在瀏覽器上顯示返回的內(nèi)容。
線程池的測(cè)試代碼如下:
import os
import sys
import time
import tornado.httpserver
import tornado.ioloop
import tornado.options
import tornado.web
import tornado.gen
from tornado.concurrent import run_on_executor
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
from tornado.options import define, options
class HasBlockTaskHandler(tornado.web.RequestHandler):
executor = ThreadPoolExecutor(20) #起線程池,由當(dāng)前RequestHandler持有
@tornado.gen.coroutine
def get(self):
strTime = time.strftime(“%Y-%m-%d %H:%M:%S”)
print “in get before block_task %s” % strTime
result = yield self.block_task(strTime)
print “in get after block_task”
self.write(“%s” % (result))
@run_on_executor
def block_task(self, strTime):
print “in block_task %s” % strTime
for i in range(1, 16):
time.sleep(1)
print “step %d : %s” % (i, strTime)
return “Finish %s” % strTime
if __name__ == “__main__”:
tornado.options.parse_command_line()
app = tornado.web.Application(handlers=[(r”/sleep”, HasBlockTaskHandler)], autoreload=False, debug=False)
http_server = tornado.httpserver.HTTPServer(app)
http_server.bind(8888)
tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()
整個(gè)代碼里有幾個(gè)位置值得關(guān)注:
1.executor = ThreadPoolExecutor(20)。這是給Handler類初始化了一個(gè)線程池。其中concurrent.futures不屬于tornado,是Python的一個(gè)獨(dú)立模塊,在python3中是內(nèi)置模塊,python2.7需要自己安裝。
2.修飾符@run_on_executor。這個(gè)修飾符將同步函數(shù)改造為在executor(這里是線程池)上運(yùn)行的異步函數(shù),內(nèi)部實(shí)現(xiàn)是將被修飾的函數(shù)submit到executor,返回一個(gè)Future對(duì)象。
3.修飾符@tornado.gen.coroutine。被這個(gè)修飾符修飾的函數(shù),是一個(gè)以同步函數(shù)方式編寫的異步函數(shù)。原本通過(guò)callback方式編寫的異步代碼,有了這個(gè)修飾符,可以通過(guò)yield一個(gè)Future的方式來(lái)寫。被修飾的函數(shù)在yield了一個(gè)Future對(duì)象后將會(huì)被掛起,F(xiàn)uture對(duì)象的結(jié)果返回后繼續(xù)執(zhí)行。
運(yùn)行代碼后,在兩個(gè)不同瀏覽器上訪問(wèn)sleep頁(yè)面,得到了想要的效果。這里有一個(gè)小插曲,就是如果在同一瀏覽器的兩個(gè)tab上進(jìn)行測(cè)試,是無(wú)法看到想要的效果。第二個(gè)get請(qǐng)求會(huì)被block,直到第一個(gè)get請(qǐng)求返回,服務(wù)端才開(kāi)始處理第二個(gè)get請(qǐng)求。這讓我一度覺(jué)得多線程沒(méi)有生效,用了半天時(shí)間查了很多資料,才看到是瀏覽器把相同的第二個(gè)請(qǐng)求block了,具體鏈接參考這里。
由于tornado很方便地支持多進(jìn)程模型,多進(jìn)程的使用要簡(jiǎn)單很多,在以上例子中,只需要對(duì)啟動(dòng)部分稍作改動(dòng)即可。具體代碼如下所示:
if __name__ == “__main__”:
tornado.options.parse_command_line()
app = tornado.web.Application(handlers=[(r”/sleep”, HasBlockTaskHandler)], autoreload=False, debug=False)
http_server = tornado.httpserver.HTTPServer(app)
http_server.bind(8888)
print tornado.ioloop.IOLoop.initialized()
http_server.start(5)
tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()
需要注意的地方有兩點(diǎn):
app = tornado.web.Application(handlers=[(r”/sleep”, HasBlockTaskHandler)], autoreload=False, debug=False),在生成Application對(duì)象時(shí),要將autoreload和debug兩個(gè)參數(shù)至為False。也就是需要保證在fork子進(jìn)程之前IOLoop是未被初始化的。這個(gè)可以通過(guò)tornado.ioloop.IOLoop.initialized()函數(shù)來(lái)跟。
http_server.start(5)在啟動(dòng)IOLoop之前通過(guò)start函數(shù)設(shè)置進(jìn)程數(shù)量,如果設(shè)置為0表示每個(gè)CPU都啟動(dòng)一個(gè)進(jìn)程。
最后的效果是可以看到n+1個(gè)進(jìn)程在運(yùn)行,且公用同一個(gè)端口。