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我的朋友

分类: 系统运维

2009-07-07 11:34:10

内容来源于网络,忘了出处了^_^

阻塞:当一个进程没有接受到数据时,会一直等待、占用资源,直到有数据来了。
非阻塞:就是当没有数据时,被挂起,让出资源,当有数据来时,在内核的“提醒”下,被激活,获得资源,开始工作。
当第一次调用 socket() 建 立套接字描述符的时候,内核就将它设置为阻塞。如果不想套接字阻塞,可以调用函数 fcntl():  
#include
  #include
   .  
   .  
   sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);  
   fcntl(sockfd, F_SETFL, O_NONBLOCK);  
   .  
   .  
  通过设置套接字为非阻塞,你能够有效地"询问"套接字以获得信息。如果你尝试着从一个非阻塞的套接字读信息并且没有任何数据,它不允许阻塞--它将返回 -1 并将 errno 设置为 EWOULDBLOCK。  
但是一般说来,这种询问不是个好主意。如果你让你的程序在忙等状态查询套接字的数据,你将浪费大量的 CPU 时间。更好的解决之道是用 select() 去查询是否有数据要读进来。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
select()--多路同步 I/O 
  虽然这个函数有点奇怪,但是它很有用。假设这样的情况:你是个服 务器,你一边在不停地从连接上读数据,一边在侦听连接上的信息。 没问题,你可能会说,不就是一个 accept() 和两个 recv() 吗? 这么 容易吗,朋友? 如果你在调用 accept() 的时候阻塞呢? 你怎么能够同时接 受 recv() 数据? “用非阻塞的套接字啊!” 不行!你不想耗尽所有的 CPU 吧? 那么,该如何是好? 
select() 让你可以同时监视多个套接字。如果你想知道的话,那么它就 会告诉你哪个套接字准备读,哪个又准备写,哪个套接字又发生了例外 (exception)。 
闲话少说,下面是 select(): 
#include
  #include
  #include
int select(int numfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set  
*exceptfds, struct timeval *timeout); 
这个函数监视一系列文件描述符,特别是 readfds、writefds 和 exceptfds。如果你想知道你是否能够从标准输入和套接字描述符 sockfd 读入数据,你只要将文件描述符 0 和 sockfd 加入到集合 readfds 中。参 数 numfds 应该等于最高的文件描述符的值加1。在这个例子中,你应该 设置该值为 sockfd+1。因为它一定大于标准输入的文件描述符 (0)。 当函数 select() 返回的时候,readfds 的值修改为反映你选择的哪个 文件描述符可以读。你可以用下面讲到的宏 FD_ISSET() 来测试。 在我们继续下去之前,让我来讲讲如何对这些集合进行操作。每个集 合类型都是 fd_set。下面有一些宏来对这个类型进行操作:  
FD_ZERO(fd_set *set) – 清除一个文件描述符集合 
  FD_SET(int fd, fd_set *set) - 添加fd到集合  
  FD_CLR(int fd, fd_set *set) – 从集合中移去fd  
  FD_ISSET(int fd, fd_set *set) – 测试fd是否在集合中  
最后,是有点古怪的数据结构 struct timeval。有时你可不想永远等待 别人发送数据过来。也许什么事情都没有发生的时候你也想每隔96秒在终 端上打印字符串 "Still Going..."。这个数据结构允许你设定一个时间,如果 时间到了,而 select() 还没有找到一个准备好的文件描述符,它将返回让 你继续处理。  
数据结构 struct timeval 是这样的:  
struct timeval {  
   int tv_sec; /* seconds */  
   int tv_usec; /* microseconds */  
   };  
只要将 tv_sec 设置为你要等待的秒数,将 tv_usec 设置为你要等待 的微秒数就可以了。是的,是微秒而不是毫秒。1,000微秒等于1毫秒,1,000 毫秒等于1秒。也就是说,1秒等于1,000,000微秒。为什么用符号 "usec" 呢? 字母 "u" 很象希腊字母 Mu,而 Mu 表示 "微" 的意思。当然,函数 返回的时候 timeout 可能是剩余的时间,之所以是可能,是因为它依赖于 你的 Unix 操作系统。  
哈!我们现在有一个微秒级的定时器!别计算了,标准的 Unix 系统 的时间片是100毫秒,所以无论你如何设置你的数据结构 struct timeval, 你都要等待那么长的时间。  
还有一些有趣的事情:如果你设置数据结构 struct timeval 中的数据为 0,select() 将立即超时,这样就可以有效地轮询集合中的所有的文件描述 符。如果你将参数 timeout 赋值为 NULL,那么将永远不会发生超时,即 一直等到第一个文件描述符就绪。最后,如果你不是很关心等待多长时间, 那么就把它赋为 NULL 吧。  
下面的代码演示了在标准输入上等待 2.5 秒:  
#include
  #include
  #include
#define STDIN 0 /* file descriptor for standard input */  
main()  
   {  
  struct timeval tv;  
  fd_set readfds;  
tv.tv_sec = 2;  
  tv.tv_usec = 500000;  
FD_ZERO(&readfds);  
  FD_SET(STDIN, &readfds);  
/* don't care about writefds and exceptfds: */  
  select(STDIN+1, &readfds, NULL, NULL, &tv);  
if (FD_ISSET(STDIN, &readfds))  
  printf("A key was pressed!\n");  
  else  
  printf("Timed out.\n");  
  }  
如果你是在一个 line buffered 终端上,那么你敲的键应该是回车 (RETURN),否则无论如何它都会超时。 
现在,你可能回认为这就是在数据报套接字上等待数据的方式--你是对 的:它可能是。有些 Unix 系统可以按这种方式,而另外一些则不能。你 在尝试以前可能要先看看本系统的 man page 了。 
最后一件关于 select() 的事情:如果你有一个正在侦听 (listen()) 的套 接字,你可以通过将该套接字的文件描述符加入到 readfds 集合中来看是 否有新的连接。 
这就是我关于函数select() 要讲的所有的东西。 
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