Python中Tornado协程的使用详解(附实例)
使用Tornado协程可以开发出类似同步代码的异步行为。同时,因为协程本身不使用线程,所以减少了线程上下文切换的开销,是一种高效的开发模式。
1、编写协程函数
实例:用协程技术开发网页访问功能
#用协程技术开发网页访问功能 from tornado import gen #引入协程库gen from tornado.httpclient import AsyncHTTPClient import time #使用gen.coroutine修饰器 @gen.coroutine def coroutine_visit(): http_client=AsyncHTTPClient() response=yield http_client.fetch("http://www.baidu.com") print(response.body)
本例中任然使用了异步客户端AsyncHTTPClient进行页面访问,装饰器@gen.coroutine声明这是一个协程函数,由于yield关键字的作用,使得代码中不用再编写回调函数用于处理访问结果,而可以直接在yield语句的后面编写结果处理语句。
2、调用协程函数
由于Tornado协程基于Python的yield关键字实现,所以不能像普通函数那样直接调用。
协程函数可以通过以下三张方式调用:
在本身是协程的函数内通过yield关键字调用。
在IOLoop尚未启动时,通过IOLoop的run_sync()函数调用。
在IOLoop已经启动时,通过IOLoop的spawn_callback()函数调用。
实例:通过协程函数调用协程函数
代码:
#用协程技术开发网页访问功能 from tornado import gen #引入协程库gen from tornado.httpclient import AsyncHTTPClient import time #使用gen.coroutine修饰器 @gen.coroutine def coroutine_visit(): http_client=AsyncHTTPClient() response=yield http_client.fetch("http://www.baidu.com") print(response.body) @gen.coroutine def outer_coroutine(): print("start call coroutine_visit") yield coroutine_visit() print("end call coroutine_cisit")
本例中outer_coroutine()和coroutine_visit()都是协程函数,所以他们之间可以通过yield关键字调用。_
实例:IOLoo尚未启动时,通过IOLoop的run_sync()函数调用。
IOLoop是Tornado的主事件循环对象,Tornado程序通过它监听外部客户端的访问请求,并执行相应操作。代码:
#用协程技术开发网页访问功能 from tornado import gen #引入协程库gen from tornado.httpclient import AsyncHTTPClient from tornado.ioloop import IOLoop #引入IOLoop对象 #使用gen.coroutine修饰器 @gen.coroutine def coroutine_visit(): http_client=AsyncHTTPClient() response=yield http_client.fetch("http://www.baidu.com") print(response.body) def func_normal(): print("start call coroutine_visit") IOLoop.current().run_sync(lambda :coroutine_visit()) print("end call coroutine_visit")
当程序尚未进入IOLoop的running状态时,可以通过run_sync()函数调用协程函数。
注意:run_sync()函数将阻塞当前函数的调用,直到被调用的协程执行完成。
事实上,Tornado要求协程函数在IOLoop的running状态种才能被调用,只不过run_sync函数自动完成了启动、停止IOLoop的操作步骤,他的实现逻辑是:
【启动IOLoop】》【调用被lambda封装的协程函数】》【停止IOLoop】
实例:在IOLoop启动时,通过spawn_callback()函数调用
代码:
#用协程技术开发网页访问功能 from tornado import gen #引入协程库gen from tornado.httpclient import AsyncHTTPClient from tornado.ioloop import IOLoop #引入IOLoop对象 #使用gen.coroutine修饰器 @gen.coroutine def coroutine_visit(): http_client=AsyncHTTPClient() response=yield http_client.fetch("http://www.baidu.com") print(response.body) def func_normal(): print("start call coroutine_visit") IOLoop.current().spawn_callback(coroutine_visit) print("end call coroutine_visit")
spawn_callback()函数将不会等待被调用协程执行完成,所有上下两条打印语句将马上完成,而coroutine__visit本身将会由IOLoop在合适的时机进行调用。
注意:IOLoop的spawn_callback()函数没有为开发者提供获取协程函数调用返回值的方法,所以只能用span_callback()调用没有返回值的协程函数。
3、在协程中调用阻塞函数
在协程中直接调用阻塞函数会影响协程本身的性能,所以Tornado提供了在协程中利用线程池调度阻塞函数,从而不影响协程本身继续执行的方法。代码实例:
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor from tornado import gen #定义线程池 thread_pool=ThreadPoolExecutor(2) def mySleep(count): import time for x in range(count): time.sleep(1) @gen.coroutine def call_blocking(): print("start") yield thread_pool.submit(mySleep,10) print("end")
代码中首先引用了concurrent.futures种的ThreadPoolExecutor类,实例化了一个由两个线程的线程池thread_pool。在需要调用阻塞函数的协程call_blocking种,使用thread_pool.submit调用阻塞函数,并通过yield返回。这样便不会阻塞协程所在的线程的继续执行,也保证了阻塞函数前后代码的执行顺序。
4、在协程中等待多个异步调用
到目前为止,我们知道了协程中一个yield关键字等待一个异步调用的编程方法。其实,Tornado允许在协程中用一个yield关键字等待多个异步调用,只需要把这些调用以列表(list)或字典(dictionary)的方式传递给yield关键字即可。实例:使用列表方式传递多个异步调用
#使用列表方式传递多个异步调用 from tornado import gen #引入协程库gen from tornado.httpclient import AsyncHTTPClient @gen.coroutine #使用gen.coroutine修饰器 def coroutine_visit(): http_client=AsyncHTTPClient() list_response=yield [ http_client.fetch("http://www.baidu.com"), http_client.fetch("http://www.api.jiutouxiang.com") ] for response in list_response: print(response.body)
在代码中仍然使用@gen.coroutine装饰器定义协程,在需要yield的地方用列表传递若干个异步调用,只有在列表种的所有调用都执行完成后,yield才会返回并且继续执行。yield以列表方式返回调用结果。
实例:用字典方式传递多个异步调用:
#使用列表方式传递多个异步调用 from tornado import gen #引入协程库gen from tornado.httpclient import AsyncHTTPClient @gen.coroutine #使用gen.coroutine修饰器 def coroutine_visit(): http_client=AsyncHTTPClient() dict_response=yield { "baidu": http_client.fetch("http://www.baidu.com"), "9siliao":http_client.fetch("http://www.api.jiutouxiang.com") } print(dict_response["baidu"].body)
Atas ialah kandungan terperinci Python中Tornado协程的使用详解(附实例). Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas



Kunci kawalan bulu adalah memahami sifatnya secara beransur -ansur. PS sendiri tidak menyediakan pilihan untuk mengawal lengkung kecerunan secara langsung, tetapi anda boleh melaraskan radius dan kelembutan kecerunan dengan pelbagai bulu, topeng yang sepadan, dan pilihan halus untuk mencapai kesan peralihan semula jadi.

MySQL mempunyai versi komuniti percuma dan versi perusahaan berbayar. Versi komuniti boleh digunakan dan diubahsuai secara percuma, tetapi sokongannya terhad dan sesuai untuk aplikasi dengan keperluan kestabilan yang rendah dan keupayaan teknikal yang kuat. Edisi Enterprise menyediakan sokongan komersil yang komprehensif untuk aplikasi yang memerlukan pangkalan data yang stabil, boleh dipercayai, berprestasi tinggi dan bersedia membayar sokongan. Faktor yang dipertimbangkan apabila memilih versi termasuk kritikal aplikasi, belanjawan, dan kemahiran teknikal. Tidak ada pilihan yang sempurna, hanya pilihan yang paling sesuai, dan anda perlu memilih dengan teliti mengikut keadaan tertentu.

Artikel ini memperkenalkan operasi pangkalan data MySQL. Pertama, anda perlu memasang klien MySQL, seperti MySqlworkbench atau Command Line Client. 1. Gunakan perintah MySQL-Uroot-P untuk menyambung ke pelayan dan log masuk dengan kata laluan akaun root; 2. Gunakan CreateTatabase untuk membuat pangkalan data, dan gunakan Pilih pangkalan data; 3. Gunakan createtable untuk membuat jadual, menentukan medan dan jenis data; 4. Gunakan InsertInto untuk memasukkan data, data pertanyaan, kemas kini data dengan kemas kini, dan padam data dengan padam. Hanya dengan menguasai langkah -langkah ini, belajar menangani masalah biasa dan mengoptimumkan prestasi pangkalan data anda boleh menggunakan MySQL dengan cekap.

PS Feathering adalah kesan kabur tepi imej, yang dicapai dengan purata piksel berwajaran di kawasan tepi. Menetapkan jejari bulu dapat mengawal tahap kabur, dan semakin besar nilai, semakin kaburnya. Pelarasan fleksibel radius dapat mengoptimumkan kesan mengikut imej dan keperluan. Sebagai contoh, menggunakan jejari yang lebih kecil untuk mengekalkan butiran apabila memproses foto watak, dan menggunakan radius yang lebih besar untuk mewujudkan perasaan kabur ketika memproses karya seni. Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa terlalu besar jejari boleh dengan mudah kehilangan butiran kelebihan, dan terlalu kecil kesannya tidak akan jelas. Kesan bulu dipengaruhi oleh resolusi imej dan perlu diselaraskan mengikut pemahaman imej dan kesan genggaman.

Sebab utama kegagalan pemasangan MySQL adalah: 1. Isu kebenaran, anda perlu menjalankan sebagai pentadbir atau menggunakan perintah sudo; 2. Ketergantungan hilang, dan anda perlu memasang pakej pembangunan yang relevan; 3. Konflik pelabuhan, anda perlu menutup program yang menduduki port 3306 atau mengubah suai fail konfigurasi; 4. Pakej pemasangan adalah korup, anda perlu memuat turun dan mengesahkan integriti; 5. Pembolehubah persekitaran dikonfigurasikan dengan salah, dan pembolehubah persekitaran mesti dikonfigurasi dengan betul mengikut sistem operasi. Selesaikan masalah ini dan periksa dengan teliti setiap langkah untuk berjaya memasang MySQL.

Pengoptimuman prestasi MySQL perlu bermula dari tiga aspek: konfigurasi pemasangan, pengindeksan dan pengoptimuman pertanyaan, pemantauan dan penalaan. 1. Selepas pemasangan, anda perlu menyesuaikan fail my.cnf mengikut konfigurasi pelayan, seperti parameter innodb_buffer_pool_size, dan tutup query_cache_size; 2. Buat indeks yang sesuai untuk mengelakkan indeks yang berlebihan, dan mengoptimumkan pernyataan pertanyaan, seperti menggunakan perintah menjelaskan untuk menganalisis pelan pelaksanaan; 3. Gunakan alat pemantauan MySQL sendiri (ShowProcessList, ShowStatus) untuk memantau kesihatan pangkalan data, dan kerap membuat semula dan mengatur pangkalan data. Hanya dengan terus mengoptimumkan langkah -langkah ini, prestasi pangkalan data MySQL diperbaiki.

Fail muat turun mysql adalah korup, apa yang perlu saya lakukan? Malangnya, jika anda memuat turun MySQL, anda boleh menghadapi rasuah fail. Ia benar -benar tidak mudah hari ini! Artikel ini akan bercakap tentang cara menyelesaikan masalah ini supaya semua orang dapat mengelakkan lencongan. Selepas membacanya, anda bukan sahaja boleh membaiki pakej pemasangan MySQL yang rosak, tetapi juga mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang proses muat turun dan pemasangan untuk mengelakkan terjebak pada masa akan datang. Mari kita bercakap tentang mengapa memuat turun fail rosak. Terdapat banyak sebab untuk ini. Masalah rangkaian adalah pelakunya. Gangguan dalam proses muat turun dan ketidakstabilan dalam rangkaian boleh menyebabkan rasuah fail. Terdapat juga masalah dengan sumber muat turun itu sendiri. Fail pelayan itu sendiri rosak, dan sudah tentu ia juga dipecahkan jika anda memuat turunnya. Di samping itu, pengimbasan "ghairah" yang berlebihan beberapa perisian antivirus juga boleh menyebabkan rasuah fail. Masalah Diagnostik: Tentukan sama ada fail itu benar -benar korup

Panduan Pengoptimuman Prestasi Pangkalan Data MySQL Dalam aplikasi yang berintensifkan sumber, pangkalan data MySQL memainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk menguruskan urus niaga besar-besaran. Walau bagaimanapun, apabila skala aplikasi berkembang, kemunculan prestasi pangkalan data sering menjadi kekangan. Artikel ini akan meneroka satu siri strategi pengoptimuman prestasi MySQL yang berkesan untuk memastikan aplikasi anda tetap cekap dan responsif di bawah beban tinggi. Kami akan menggabungkan kes-kes sebenar untuk menerangkan teknologi utama yang mendalam seperti pengindeksan, pengoptimuman pertanyaan, reka bentuk pangkalan data dan caching. 1. Reka bentuk seni bina pangkalan data dan seni bina pangkalan data yang dioptimumkan adalah asas pengoptimuman prestasi MySQL. Berikut adalah beberapa prinsip teras: Memilih jenis data yang betul dan memilih jenis data terkecil yang memenuhi keperluan bukan sahaja dapat menjimatkan ruang penyimpanan, tetapi juga meningkatkan kelajuan pemprosesan data.
