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用tornado web服務的基本流程
1.實現處理請求的Handler,該類繼承自tornado.web.RequestHandler,實現用于處理請求的對應方法如:get、post等。返回內容用self.write方法輸出。
2.實例化一個Application。構造函數的參數是一個Handlers列表,通過正則表達式,將請求與Handler對應起來。通過dict將Handler需要的其他對象以參數的方式傳遞給Handler的initialize方法。
3.初始化一個tornado.httpserver.HTTPServer對象,構造函數的參數是上一步的Application對象。
4.為HTTPServer對象綁定一個端口。
5.開始IOLoop。
需要用到的特性
由于tornado的亮點是異步請求,所以這里首先想到的是將所有請求都改造為異步的。但是這里遇到一個問題,就是異步函數內一定不能有阻塞調用出現,否則整個IOLoop都會被卡住。這就要求徹底地去改造服務,將所有IO或是用時較長的請求都改造為異步函數。這個工程量是非常大的,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現。當一個線程阻塞在某個請求或IO時,其他線程或IOLoop會繼續執行。
另外一個瓶頸就是GIL限制了CPU的并發數量,因此考慮用子進程的方式增加進程數,提高服務能力上限。
綜合上面的分析,大致用以下方案:
測試代碼
首先測試線程池,測試用例為:
對sleep頁面同時發出兩個請求:
線程池的測試代碼如下:
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()
整個代碼里有幾個位置值得關注:
1.executor = ThreadPoolExecutor(20)。這是給Handler類初始化了一個線程池。其中concurrent.futures不屬于tornado,是python的一個獨立模塊,在python3中是內置模塊,python2.7需要自己安裝。
2.修飾符@run_on_executor。這個修飾符將同步函數改造為在executor(這里是線程池)上運行的異步函數,內部實現是將被修飾的函數submit到executor,返回一個Future對象。
3.修飾符@tornado.gen.coroutine。被這個修飾符修飾的函數,是一個以同步函數方式編寫的異步函數。原本通過callback方式編寫的異步代碼,有了這個修飾符,可以通過yield一個Future的方式來寫。被修飾的函數在yield了一個Future對象后將會被掛起,Future對象的結果返回后繼續執行。
運行代碼后,在兩個不同瀏覽器上訪問sleep頁面,得到了想要的效果。這里有一個小插曲,就是如果在同一瀏覽器的兩個tab上進行測試,是無法看到想要的效果。第二個get請求會被block,直到第一個get請求返回,服務端才開始處理第二個get請求。這讓我一度覺得多線程沒有生效,用了半天時間查了很多資料,才看到是瀏覽器把相同的第二個請求block了,具體鏈接參考這里。
由于tornado很方便地支持多進程模型,多進程的使用要簡單很多,在以上例子中,只需要對啟動部分稍作改動即可。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:
1.app = tornado.web.Application(handlers=[(r"/sleep", HasBlockTaskHandler)], autoreload=False, debug=False),在生成Application對象時,要將autoreload和debug兩個參數至為False。也就是需要保證在fork子進程之前IOLoop是未被初始化的。這個可以通過tornado.ioloop.IOLoop.initialized()函數來跟。
2.http_server.start(5)在啟動IOLoop之前通過start函數設置進程數量,如果設置為0表示每個CPU都啟動一個進程。
最后的效果是可以看到n+1個進程在運行,且公用同一個端口。
以上就是本文的全部內容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持億速云。
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