Linux-C网络编程之epoll函数

上文中说到如果从100的不同的地方取外卖,那么epoll相当于一部手机,当外卖到达后,送货员可以通知你,从而达到每去必得,少走很多路。
它是如何实现这些作用的呢?

epoll的功能

epoll是select/poll的强化版,同是多路复用的函数,epoll有了很大的改进。
  1. 支持监听大数目的socket描述符*

一个进程内,select能打开的fd是有限制的,由宏FD_SETSIZE设置,默认值是1024.在某些时候,这个数值是远远不够用的。解决办法有两种,一是修改宏然后重新编译内核,但与此同时会引起网络效率的下降;二是使用多进程来解决,但是创建多个进程是有代价的,而且进程间数据同步没有多线程间方便。
而epoll没有这个限制,它所支持的最大FD上限远远大于1024,在1GB内存的机器上是10万左右(具体数目可以cat/proc/sys/fs/file-max查看);

  1. 效率的提高

select函数每次都当监听的套接组有事件产生时就会返回,但却不能将有事件产生的套接字筛选出来,而是改变其在套接组的标志量,所以每次监听到事件,都需要将套接组整个遍历一遍。时间复杂度是O(n)。当FD数目增加时,效率会线性下降。
而epoll,每次会将监听套结字中产生事件的套接字加到一列表中,然后我们可以直接对此列表进行操作,而没有产生事件的套接字会被过滤掉,极大的提高了IO效率。这一点尤其在套接字监听数量巨大而活跃数量很少的时候很明显。

epoll的用法

epoll的使用主要在于三个函数。

1. epoll_create(int size);

创建一个epoll的句柄,size用来告诉内核这个监听的数目最大值。
注意!是数量的最大值,不是fd的最大值,切勿搞混。
当创建好epoll句柄后,它就是会占用一个fd值,所以在使用完epoll后,必须调用close()关闭,否则可能导致fd被耗尽。

2. int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event);

epoll的事件注册函数。
epfd是epoll的句柄,即epoll_create的返回值;
op表示动作:用三个宏表示:
EPOLL_CTL_ADD:注册新的fd到epfd中;
EPOLL_CTL_MOD:修改已经注册的fd的监听事件;
EPOLL_CTL_DEL:从epfd中删除一个fd;
fd是需要监听的套接字描述符;
event是设定监听事件的结构体,数据结构如下:
typedef union epoll_data
{
    void *ptr;
    int fd;
    __uint32_t u32;
    __uint64_t u64
}epoll_data_t;
struct epoll_event 
{
  __uint32_t events;  /* Epoll events */
  epoll_data_t data;  /* User data variable */
};
events可以是以下几个宏的集合:
EPOLLIN :表示对应的文件描述符可以读(包括对端SOCKET正常关闭);
EPOLLOUT:表示对应的文件描述符可以写;
EPOLLPRI:表示对应的文件描述符有紧急的数据可读(这里应该表示有带外数据到来);
EPOLLERR:表示对应的文件描述符发生错误;
EPOLLHUP:表示对应的文件描述符被挂断;
EPOLLET: 将EPOLL设为边缘触发(Edge Triggered)模式,这是相对于水平触发(Level Triggered)来说的。
EPOLLONESHOT:只监听一次事件,当监听完这次事件之后,就会把这个fd从epoll的队列中删除。
如果还需要继续监听这个socket的话,需要再次把这个fd加入到EPOLL队列里

3. int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event *events, int maxevents, int timeout);

等待事件的产生,返回需要处理的事件的数量,并将需处理事件的套接字集合于参数events内,可以遍历events来处理事件。
参数epfd为epoll句柄
events为事件集合
参数timeout是超时时间(毫秒,0会立即返回,-1是永久阻塞)。该函数返回需要处理的事件数目,如返回0表示已超时。      

函数使用小例子

#include <sys/socket.h>
#include <sys/epoll.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAXLINE 10   //最大长度
#define OPEN_MAX 100
#define LISTENQ 20
#define SERV_PORT 8000
#define INFTIM 1000
#define IP_ADDR "10.73.219.151"

int main()
{
    struct epoll_event ev, events[20];
    struct sockaddr_in clientaddr, serveraddr;
    int epfd;
    int listenfd;//监听fd
    int maxi;
    int nfds;
    int i;
    int sock_fd, conn_fd;
    char buf[MAXLINE];

    epfd = epoll_create(256);//生成epoll句柄
    listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);//创建套接字
    ev.data.fd = listenfd;//设置与要处理事件相关的文件描述符
    ev.events = EPOLLIN;//设置要处理的事件类型

    epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &ev);//注册epoll事件

    memset(&serveraddr, 0, sizeof(serveraddr));
    serveraddr.sin_family = AF_INET;
    serveraddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    serveraddr.sin_port = htons(SERV_PORT);
    bind(listenfd,(struct sockaddr*)&serveraddr, sizeof(serveraddr));//绑定套接口
    socklen_t clilen;
    listen(listenfd, LISTENQ);//转为监听套接字
    int n;
    while(1)
    {
        nfds = epoll_wait(epfd,events,20,500);//等待事件发生
        //处理所发生的所有事件
        for(i=0;i<nfds;i++)
        {
            if(events[i].data.fd == listenfd)//有新的连接
            {
                clilen = sizeof(struct sockaddr_in);
                conn_fd = accept(listenfd, (struct sockaddr*)&clientaddr, &clilen);
                printf("accept a new client : %s\n",inet_ntoa(clientaddr.sin_addr));
                ev.data.fd = conn_fd;
                ev.events = EPOLLIN;//设置监听事件为可写
                epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, conn_fd, &ev);//新增套接字
            }
            else if(events[i].events & EPOLLIN)//可读事件
            {
                if((sock_fd = events[i].data.fd) < 0)
                    continue;
                if((n = recv(sock_fd, buf, MAXLINE, 0)) < 0)
                {
                    if(errno == ECONNRESET)
                    {
                        close(sock_fd);
                        events[i].data.fd = -1;
                    }
                    else
                    {
                        printf("readline error\n");
                    }
                }
                else if(n == 0)
                {
                    close(sock_fd);
                    printf("关闭\n");
                    events[i].data.fd = -1;
                }

                printf("%d -- > %s\n",sock_fd, buf);
                ev.data.fd = sock_fd;
                ev.events = EPOLLOUT;
                epoll_ctl(epfd,EPOLL_CTL_MOD,sock_fd,&ev);//修改监听事件为可读
            }

            else if(events[i].events & EPOLLOUT)//可写事件
            {
                sock_fd = events[i].data.fd;
                printf("OUT\n");
                scanf("%s",buf);
                send(sock_fd, buf, MAXLINE, 0);

                ev.data.fd = sock_fd;
                ev.events = EPOLLIN;
                epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_MOD,sock_fd, &ev);
            }
        }
    }

    return 0;   
}
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这是一门linux下c++通讯架构实战课程,针对c/c++语言已经掌握的很熟并希望进一步深造以将来用c++在linux下从事网络通讯领域/网络服务器的开发和架构工作。这门课程学习难度颇高但也有着极其优渥的薪水(最少30K月薪,最高可达60-80K月薪),这门课程,会先从nginx源码的分析和讲解开始,逐步开始书写属于自己的高性能服务器框架代码,完善个人代码库,这些,将会是您日后能取得高薪的重要筹码。本课程原计划带着大家逐行写代码,但因为代码实在过于复杂和精细,带着写代码可能会造成每节课至少要4~5小时的超长时间,所以老师会在课前先写好代码,主要的时间花费在逐行讲解这些代码上,这一点望同学们周知。如果你觉得非要老师领着写代码才行的话,老师会觉得你当前可能学习本门课程会比较吃力,请不要购买本课程,以免听不懂课程并给老师差评,差评也会非常影响老师课程的销售并造成其他同学的误解。 这门课程要求您具备下面的技能:(1)对c/c++语言掌握的非常熟练,语言本身已经不是继续学习的障碍,并不要求您一定熟悉网络或者linux;(2)对网络通讯架构领域有兴趣、勇于挑战这个高难度的开发领域并期望用大量的付出换取高薪;在这门课程中,实现了一个完整的项目,其中包括通讯框架和业务逻辑框架,浓缩总结起来包括如下几点:(1)项目本身是一个极完整的多线程高并发的服务器程序;(2)按照包头包体格式正确的接收客户端发送过来的数据包, 完美解决收包时的数据粘包问题;(3)根据收到的包的不同来执行不同的业务处理逻辑;(4)把业务处理产生的结果数据包正确返回给客户端;本项目用到的主要开发技术和特色包括:(1)epoll高并发通讯技术,用到的触发模式是epoll中的水平触发模式【LT】;(2)自己写了一套线程池来处理业务逻辑,调用适当的业务逻辑处理函数处理业务并返回给客户端处理结果;(3)线程之间的同步技术包括互斥量,信号量等等;(4)连接池中连接的延迟回收技术,这是整个项目中的精华技术,极大程度上消除诸多导致服务器程序工作不稳定的因素;(5)专门处理数据发送的一整套数据发送逻辑以及对应的发送线程;(6)其他次要技术,包括信号、日志打印、fork()子进程、守护进程等等;
网络编程中,可以使用epoll来实现多个客户端转发到多个服务器的功能。epollLinux下的一种高性能I/O事件通知机制,可以有效地处理大量的并发连接。 以下是使用epoll实现多个客户端转发到多个服务器的基本步骤: 1. 创建一个监听套接字,用于接收客户端连接。将该套接字添加到epoll事件集合中,监听读事件。 2. 创建一个epoll实例,通过epoll_create函数进行创建。 3. 将监听套接字添加到epoll实例中,使用epoll_ctl函数进行添加。 4. 进入事件循环,通过epoll_wait函数等待事件的发生。该函数会阻塞,直到有事件发生或超时。 5. 当有事件发生时,通过遍历事件数组,处理相应的事件。 6. 如果是监听套接字上有读事件发生,说明有新的客户端连接请求。使用accept函数接受连接,并将新的客户端套接字添加到epoll实例中。 7. 如果是客户端套接字上有读事件发生,说明有客户端发送数据到服务器。可以读取数据,并根据转发策略选择目标服务器,将数据转发给相应的服务器。 8. 如果是服务器套接字上有读事件发生,说明有服务器返回数据给客户端。可以读取数据,并将数据发送给相应的客户端。 9. 处理完事件后,将相应的套接字从epoll实例中删除。 10. 重复步骤4-9,直到事件循环结束。 通过以上步骤,可以实现多个客户端同时连接到服务器,并进行数据转发的功能。需要注意的是,epoll是一种边缘触发模式,需要在处理事件时确保将所有数据都读取完毕或发送完毕,以免遗漏数据或造成阻塞。另外,需要根据具体的业务需求来确定转发策略和服务器选择算法。

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