协程
协程,又称微线程,纤程。英文名Coroutine。一句话说明什么是线程:协程是一种用户态的轻量级线程。
在单线程实现并发的效果就是协程,yield,线程之间上下文切换是在cpu寄存器中。
协程拥有自己的寄存器上下文和栈。协程调度切换时,将寄存器上下文和栈保存到其他地方,在切回来的时候,恢复先前保存的寄存器上下文和栈。因此:
协程能保留上一次调用时的状态(即所有局部状态的一个特定组合),每次过程重入时,就相当于进入上一次调用的状态,换种说法:进入上一次离开时所处逻辑流的位置。
协程不需要锁,因为它是在一个线程里实现的
协程的好处:
- 无需线程上下文切换的开销
- 无需原子操作锁定及同步的开销方便切换控制流,简化编程模型
- "原子操作(atomic operation)是不需要synchronized",所谓原子操作是指不会被线程调度机制打断的操作;这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会有任何 context switch (切换到另一个线程)。原子操作可以是一个步骤,也可以是多个操作步骤,但是其顺序是不可以被打乱,或者切割掉只执行部分。视作整体是原子性的核心。
- 高并发+高扩展性+低成本:一个CPU支持上万的协程都不是问题。所以很适合用于高并发处理。
缺点:
- 无法利用多核资源:协程的本质是个单线程,它不能同时将 单个CPU 的多个核用上,协程需要和进程配合才能运行在多CPU上.当然我们日常所编写的绝大部分应用都没有这个必要,除非是cpu密集型应用。
- 进行阻塞(Blocking)操作(如IO时)会阻塞掉整个程序
使用yield实现协程操作例子
# -*-coding:utf-8-*- # Author:sunhao import time def consumer(name): print("%s准备吃包子了"%name) while True: baozi=yield print('包子[%s]来了,被%s吃了'%(baozi,name)) # c1=consumer('lily') # c1.__next__() # # c1.send('韭菜') def producer(name): c=consumer('A') c2=consumer('B') c.__next__() c2.__next__() print('%s开始做包子了'%name) for i in range(10): time.sleep(1) print('做了两个包子') c.send(i) c2.send(i) time.sleep(1) producer('Tom')
协程必须符合以下条件:
- 必须在只有一个单线程里实现并发
- 修改共享数据不需加锁
- 用户程序里自己保存多个控制流的上下文栈
- 一个协程遇到IO操作自动切换到其它协程
Greenlet
greenlet是封装好了的协程
# -*-coding:utf-8-*- # Author:sunhao import greenlet def test1(): print(12) gr2.switch() print(34) gr2.switch() def test2(): print(56) gr1.switch() print(78) gr1 = greenlet.greenlet(test1) # 启动一个协程 gr2=greenlet.greenlet(test2) gr1.switch()
Gevent
Gevent 是一个第三方库,可以轻松通过gevent实现并发同步或异步编程,在gevent中用到的主要模式是Greenlet, 它是以C扩展模块形式接入Python的轻量级协程。 Greenlet全部运行在主程序操作系统进程的内部,但它们被协作式地调度。
# -*-coding:utf-8-*- # Author:sunhao import gevent def func1(): print('