网络I/O模型--5种常见的网络I/O模型

 

阻塞与非阻塞html

  阻塞就是卡在那儿什么也不作,双方之间也没有信息沟通。linux

  非阻塞就是即便对方不能立刻完成请求,双方之间也有信息的沟通。网络

同步与异步异步

  同步就是一件事件只由一个过程处理完成,不论阻塞与非阻塞,最后完成这个事情的都是同一个过程socket

  异步就是一件事由两个过程完成,前面一个过程通知,后面一个过程接受返回的结果。函数

异步和事件驱动(multi IO)性能

  异步是指数据准备好而且已经拷贝到用户空间,在通知用户来取数据spa

       事件驱动理解为准备好数据了可是没有拷贝到用户空间,这个时候去通知用户,用户再去取数据,通过拷贝过程取得数据。 htm

 

5种常见的网络I/O模型blog

  • blocking I/O  -- 阻塞类型的I/O
  • nonblocking I/O -- 非阻塞类型的I/O
  •  I/O Multiplexing -- 多路复用型I/O 
  •  Signal-Driven I/O -- 信号驱动型I/O
  •  Asynchronous I/O -- 异步I/O 

   

 

 

1. blocking I/O  -- 阻塞类型的I/O

  流程图以下:

    

  linux下socket默认是阻塞的,阻塞模式在准备数据和拷贝数据两个过程都是阻塞的,在这期间客户端一直卡着,双方也没有数据交流。

2.nonblocking I/O -- 非阻塞类型的I/O

  流程图:

    

 

     linux下使用fcntl方法将socket设置为非阻塞模式 

    flags = fcntl(sockfd, F_GETFL, 0);                        //获取文件的flags值。

              fcntl(sockfd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);   //设置成非阻塞模式;

  非阻塞模式下,若是数据尚未准备好,服务端会返回error,客户端根据这个error判断后,再次发起recv,直到数据准备好,这个过程虽然客户端也在这里卡着了,可是这期间一直和服务有着信息交换。

 

3.I/O Multiplexing -- 多路复用型I/O

  流程图:

       

 

  多路复用型IO,有的也称为事件驱动型IO,经常使用select,poll,epoll来处理多个IO链接状态。当某个IO链接的数据准备好了,select返回,通知用户进行read操做,这种IO的好处是一次能够监听多个链接,坏处是要两次调用,两次返回,单个链接和非阻塞IO没有多大的性能提高。

    在多路复用模型中,对于每个socket,通常都设置成为non-blocking,可是,如上图所示,整个用户的process实际上是一直被block的。只不过process是被select这个函数block,而不是被socket IO给block。所以select()与非阻塞IO相似。

 

4.Signal-Driven I/O -- 信号驱动型I/O

  流程图:

  

 

  首先咱们容许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,能够在信号处理函数中调用I/O操做函数处理数据。

 

5.Asynchronous I/O -- 异步I/O

   流程图:

    

  当一个异步过程调用发出后,调用者不能马上获得结果。实际处理这个调用的部件在完成后,经过状态、通知和回调来通知调用者的输入输出操做

  

 

 

参考资源:

  http://www.cnblogs.com/findumars/p/6361627.html

  https://www.cnblogs.com/kunhu/p/3624000.html

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