澳门美高梅手机网站HA 高可用软件系统保健指南

告警

监测数据收集上来后,如何错过分析、预警这是一个新一圈简单实际很不简单的事体。

当汽车没油了就算见面展示一个灯提示您加油,胎压不足了再次显示另外一个灯提示您加气,总之汽车之保养手册上描绘了千篇一律生堆指示灯提示要警示你不等的注意事项,简单直接明了。但咱前面说了软件系统更如一个人,每年我失去诊所体检,一共几十宗大小检查,总起那么几桩指标数字不正规,医生有时也没法简单根据一两项指标异常就可知起有对的确诊处方。

当前底通用监控预警系统一般只能根据采集之各项系统指标,设定一个合理范围,若偏离合理范围虽然生报警。此类一一映射式的报警,仅仅完成了最初级的天职,提醒研发去就响应。这中存的问题不怕,当于一个广大分布式应用系统面临,若发生一个中坚系统出现问题,很可能引发相关反应,导致告警风暴发生。在这么的风暴中,研发有时也是抓瞎,到处都以喊在生气,人人手上还产生一个灭火器,却未是懂该往哪里喷。这种气象一边只能协调做好系统防火隔离带,另一方面就是增长报警分析诊断。

在答应激式报警的功底及,增加分析与确诊逻辑,形成对使用系统特有的各自诊断式告警。这种报警是相似通用监控预警系统做不了之,而需要使用体系协调于通用数据搜集和报警的根底及来举行。可惜的是就即尚只有是一个设想,但方向自己感觉到是绝非错的。

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 #http://www.cnblogs.com/coser/archive/2011/12/17/2291160.html
 3 __author__ = 'Linhaifeng'
 4 import struct
 5 import binascii
 6 import ctypes
 7 
 8 values1 = (1, 'abc'.encode('utf-8'), 2.7)
 9 values2 = ('defg'.encode('utf-8'),101)
10 s1 = struct.Struct('I3sf')
11 s2 = struct.Struct('4sI')
12 
13 print(s1.size,s2.size)
14 prebuffer=ctypes.create_string_buffer(s1.size+s2.size)
15 print('Before : ',binascii.hexlify(prebuffer))
16 # t=binascii.hexlify('asdfaf'.encode('utf-8'))
17 # print(t)
18 
19 
20 s1.pack_into(prebuffer,0,*values1)
21 s2.pack_into(prebuffer,s1.size,*values2)
22 
23 print('After pack',binascii.hexlify(prebuffer))
24 print(s1.unpack_from(prebuffer,0))
25 print(s2.unpack_from(prebuffer,s1.size))
26 
27 s3=struct.Struct('ii')
28 s3.pack_into(prebuffer,0,123,123)
29 print('After pack',binascii.hexlify(prebuffer))
30 print(s3.unpack_from(prebuffer,0))

依赖

用系统运行除了依托的条件,还会起针对性其余以或数据库、缓存、消息队列等这些基础服务的借助。每种依赖还急需单独去分析指之强弱、可替代性,并提供其可用率、性能等主导监控指标,为确诊提供依据。

强依赖的大可用通常使用主、备方案,而弱依赖除了主、备还可在特定情景下通过解除因实现工作降级,这起硌像壁虎断尾求生的场面。

 

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request类:

应用

出于下的款式千差万别,我们事先押共性的点。共有的点重要包括:

  • 劳务 Performance 性能指标。
    本 API 的每秒调用量(TPS),处理延时(TP99,TP=Time
    Percentage),可用率(系统成功实践次数占比较)
  • 服务 SLA 满足率。
    SLA 是 Service Level
    Agreement(服务等协议)的缩写,通过静态评估获得要承载预期量的用户数时,各应用服务需要确保的连
  • 服务 HA 可用率。
    劳是否工作强制需要?可用率要求有多强,必要情况下是否可降?
  • 服务 Isolation 隔离性。
    善、重处理业务流程如何隔离?同、异步业务流程如何隔离?重要、次要的作业中如何隔离?
  • 服务 Extension 扩展性。
    任凭状态服务理论及得以尽横向扩张,但事实上大部分不论是状态服务才是把状态外移到类似缓存和数据库被,横向的壮大瓶颈点就变换至了缓存或数据库的横向扩张能力达到。

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面属于在运用层能抽象出之共性点,但对具体的事体逻辑则属于个性的地方,这就是用具体问题具体分析。比如,若兑现用了接近像异步内存队列的道,是否好显性化监测?但一旦想经过代码巡检来发现这么的个性化场景,投入起比没有,也非绝现实。所以,今年
618
我们利用了针对性关键业务流程的梳理问答方式,主要用于更思考代码实现流程,发现有些神秘逻辑炸弹。所谓逻辑炸弹,就是当常规时整优秀,但遇到一些界限条件可能导致系统性能急剧下降甚至宕机,在今年底备战中诚发现了一定量朵这样的逻辑炸弹,幸甚。

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历次去长途自驾旅行时,我会拿车送去对车况做一个到的检测。汽车工业的历史来一百几近年了,而车的组织组成部件又相对固定,已经形成了标准且到的检讨事项,我在保健检查手册及看出底检查类包括:

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预案

预案就是只要某意外事件发生那么我们便实施有措施,将意外导致的损失减交最低,迅速复原系统运作。这是确立在会快诊断的根基及。前面告警一节省说了,若无指向利用特有的分别诊断式告警,后续的剖析、决策是雅耗时的,很为难达标快速恢复系统的预料目标。

管对利用一般运营的常见问题归类并就告警、分析、决策及预案执行程序化后,才来或真真正满足
4 个 9 或上述之网可用性。

末尾总结下,一客大可用系统的之调理指南包括下面四个点:

  • 检测
  • 收集
  • 告警
  • 预案

说到底只要做的尽管是拿当时四桩事还做成程序化、系统化和自动化的,其中唯一要人工参与的,我当只有代码分析一宗,这为是程序员的极致充分价值所在。经历了本次
618 后,我们尚才形成了一半大抵触及,只是半自动化,路漫漫其修远兮。

此前忙工作开销,每到大促都是终止或暂缓业务需来还确确实实的技术负债,记得好像谁说过这样平等句子话:

研发水平的反映在工具的制造和动用。

后面,我眷恋应该用后续召开下去的便是络绎不绝打磨工具,让工具得以无人值守的时刻为系统做好保驾护航。


写点次世间的文,画点生活转的画儿。
微信公众号「瞬息之间」,遇见了不妨就关心省。
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 1 ss = socket()     #创建服务器套接字
 2 ss.bind()          #把地址绑定到套接字
 3 ss.listen()         #监听链接
 4 inf_loop:          #服务器无限循环
 5     cs = ss.accept() #接受客户端链接
 6     comm_loop:         #通讯循环
 7         cs.recv()        #对话(接收)
 8         cs.send()       #对话(发送)
 9     cs.close()    #关闭客户端套接字
10 ss.close()        #关闭服务器套接字(可选)    
  • 轮胎
  • 刹车
  • 灯光
  • 电瓶
  • 油液
  • 雨刷
  • 底盘
  • 电路
  • 滤清器
  • 随车工具

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资源

网使用运行总是要依托于硬件物理资源,操作系统提供了有的为主的资源采取消耗情况,包括:

  • CPU
  • 内存
  • 磁盘
  • 网络

操作系统提供的特是单机的资源以情况,而于一个分布式系统中我们平常要重强维度的资源采取报告,按集群,按使用等,所以马上要我们自己去开在单机粒度上的集结和可视化呈现。

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CPU 除了机器整体采用状况,最好能监测及过程级的运,若一个过程内的 CPU
消耗明显不健康,需要来捕捉到过程内线程 CPU 使用的点子。内存因 Java
应用为条例,会另行多关注 JVM 内部的内存以与 GC 情况;而近乎 Redis
这样的内存数据库则另行多关注该内存的提高势头。磁盘 I/O
是储存类使用(SQL/NoSQL
数据库)关注的最主要,而于大多数服务类应用一般只有会打打日志,只关注磁盘存储容量的吃。网络,站于采用之角度主要关注可靠性(丢包率、延时)、带宽和连接数。

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整合这次 618
备战准备,考虑系统的共性与个性,我思念尝尝看能免可知抽象出一个对准此类买卖在线下所待的大可用系统保健指南,按是对网召开一个全面地检测后取得针对性系运行的一个整体性认识,帮助更好的诊断系统可能藏的题材,以便做出这的优化改进。

法接字起源于20世纪70年份加利福尼亚大学伯克利分校版本的Unix,即人们所说的
BSD Unix。 因此,有时人们也拿学接字称为“伯克利套接字”或“BSD
套接字”。一开始,套接字被设计用当平等台主机上大都独应用程序之间的简报。这吗为叫作进程之中通讯或
IPC。套接字有个别种(或者称有零星只种族),分别是基于文件型的和因网络型的。 

再者过了扳平年
618,六月凡是铺一年一度的大促月,一般提前一个月份每系统就会压缩需求和职能的开发,转而又多去关注系统可用性、稳定性与管控性等地方的非功能需求。大促前的备工作一般受作「备战」,可以拿线上运行网想象成一辆车,大促即凡是她将面临的平糟严峻驾驶考验。

实例2:

收集

前面从资源、应用、依赖三独十分接近来宏观检测评估体系,但检测是要数收集支持的。而上述三类检测项目之数来还无一样,在一个特大型的分布式环境下就用以那个构成汇集提供面向更胜似层次之虚幻视图。

收集的计任外乎两栽:

  • Agent 采集上报
  • 使积极性报告

对此系统资源和片应用的开源软件,一般还是 Agent
采集上报及核心服务器,而自研的利用多下主动举报方式的,最后当着力监控平台及提供抽象视图呈现。如下图,一个对准
Redis
集群的数目收集成视图,视图最高准集群提供整机数据监视,若发生深而下研究到实际集合众多中有一样玉机器上。

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俺们好把报头做成字典,字典里富含将要发送的实事求是数据的详细信息,然后json序列化,然后据此struck将序列化后的数额长度从包改成4只字节(4只字节足够用了)

检测

咱俩先行打检测开始。

源码分析总结:

地方简单列了各一个检查大项,而其中又包括有细节之小项。当技师以这个检查项目列表执行同样全体后不曾发觉问题,就是近水楼台先得月车况良好的定论。然而软件系统的组成部件并无像汽车那么固定,不同的软件系统或者差距,这上面略像「人」的性状,每个人是殊之,但又是生共性的,所以医学才能够吧人口树立联合之检测专业,但还要需要考虑差异化并对个人建立健康档案,这样才会因检测结果作出相对可靠的确诊。

 1 #-*-coding:utf-8-*-
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 from socket import *
 4 ip_port=('127.0.0.1',9000)
 5 bufsize=1024
 6 
 7 tcp_client=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
 8 
 9 while True:
10     msg=input('请输入时间格式(例%Y %m %d)>>: ').strip()
11     tcp_client.sendto(msg.encode('utf-8'),ip_port)
12 
13     data=tcp_client.recv(bufsize)
14 
15     print(data.decode('utf-8'))
16 
17 tcp_client.close()

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  1. 因文件类型的效仿接字家族:AF_UNIX
    unix一切都文件,基于文件之套接字调用的就算是底层的文件系统来取数据,两个拟接字进程运行在同一机器,可以通过顾与一个文件系统间接完成通信
  2. 依据网络型的模拟接字家族:AF_INET
    还有AF_INET6于用来ipv6,还有部分外的地点家族,不过,他们或是一味用于某个平台,要么就算是现已给抛,或者是杀少被下,或者是素有无落实,所有地点家族中,AF_INET是运用最广泛的一个,python支持大多种地方家族,但是由于我们才关注网络编程,所以大部分时候只是下AF_INET

C/S又称Client/Server或客户/服务器模式。

服务端

是因为你的计算机及恐怕不断浏览器,还有QQ、Skype、Dropbox、邮件客户端等,不同的次连接的别的电脑也会见不同,所以,更当地说,网络通信是少尊电脑上的有限只经过中的通信。比如,浏览器进程与新浪服务器上之某Web服务过程在通信,而QQ进程是暨腾讯的有服务器上之有进程在通信。

拖欠模块可拿一个品类,如数字,转成为固定长度的bytes:

 1 import socket,struct,json
 2 import subprocess
 3 phone=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
 4 phone.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) #就是它,在bind前加
 5 
 6 phone.bind(('127.0.0.1',8080))
 7 
 8 phone.listen(5)
 9 
10 while True:
11     conn,addr=phone.accept()
12     while True:
13         cmd=conn.recv(1024)
14         if not cmd:break
15         print('cmd: %s' %cmd)
16 
17         res=subprocess.Popen(cmd.decode('utf-8'),
18                              shell=True,
19                              stdout=subprocess.PIPE,
20                              stderr=subprocess.PIPE)
21         err=res.stderr.read()
22         print(err)
23         if err:
24             back_msg=err
25         else:
26             back_msg=res.stdout.read()
27 
28         headers={'data_size':len(back_msg)}
29         head_json=json.dumps(headers)
30         head_json_bytes=bytes(head_json,encoding='utf-8')
31 
32         conn.send(struct.pack('i',len(head_json_bytes))) #先发报头的长度
33         conn.send(head_json_bytes) #再发报头
34         conn.sendall(back_msg) #在发真实的内容
35 
36     conn.close()

此外,发送方引起的粘包是由TCP协议本身造成的,TCP为增长传输效率,发送方往往要募到足够多之数据后才发送一个TCP段。若总是几不良用send的数都蛮少,通常TCP会根据优化算法拿这些数据合成一个TCP段后同蹩脚发送出,这样接收方就接收了粘包数据。

由定义客户端访问sina首页

基于tcp的socketserver实例:

 

先行收报头长度,用struct取出来

 1 import socket
 2 socket.socket(socket_family,socket_type,protocal=0)
 3 #socket_family 可以是 AF_UNIX 或 AF_INET。socket_type 可以是 SOCK_STREAM 或 SOCK_DGRAM。protocol 一般不填,默认值为 0。
 4 
 5 #获取tcp/ip套接字
 6 tcpSock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 7 
 8 #获取udp/ip套接字
 9 udpSock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
10 
11 “”“由于 socket 模块中有太多的属性。我们在这里破例使用了'from module import *'语句。使用 'from socket import *',我们就把 socket 模块里的所有属性都带到我们的命名空间里了,这样能 大幅减短我们的代码。
12 例如tcpSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)”“”

 

 

1 ss = socket()   #创建一个服务器的套接字
2 ss.bind()       #绑定服务器套接字
3 inf_loop:       #服务器无限循环
4     cs = ss.recvfrom()/ss.sendto() # 对话(接收与发送)
5 ss.close()                         # 关闭服务器套接字

譬如基于tcp的套接字客户端往服务端上污染文书,发送时文件内容是依照同截同样段的字节流发送的,在接收方看了,根本无知情该公文之字节流从何方开始,在何方结束。

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八、socketserver模块

七、粘包

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末尾发真实内容

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 1 #-*-coding:utf-8-*-
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 from socket import *
 4 from time import strftime
 5 
 6 ip_port=('127.0.0.1',9000)
 7 bufsize=1024
 8 
 9 tcp_server=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
10 tcp_server.bind(ip_port)
11 
12 while True:
13     msg,addr=tcp_server.recvfrom(bufsize)
14     print('===>',msg)
15     
16     if not msg:
17         time_fmt='%Y-%m-%d %X'
18     else:
19         time_fmt=msg.decode('utf-8')
20     back_msg=strftime(time_fmt)
21 
22     tcp_server.sendto(back_msg.encode('utf-8'),addr)
23 
24 tcp_server.close()

 

依据取出的尺寸收取报头内容,然后解码,反序列化

 

 1 # 导入socket库:
 2 import socket
 3 
 4 # 创建一个socket:
 5 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 6 # 建立连接:
 7 s.connect(('www.sina.com.cn', 80))
 8 # 发送数据:
 9 s.send(b'GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.sina.com.cn\r\nConnection: close\r\n\r\n')
10 #TCP连接创建的是双向通道,双方都可以同时给对方发数据。但是谁先发谁后发,怎么协调,要根据具体的协议来决定。
11 # 例如,HTTP协议规定客户端必须先发请求给服务器,服务器收到后才发数据给客户端。
12 
13 # 接收数据:
14 buffer = []
15 while True:
16     # 每次最多接收1k字节:
17     d = s.recv(1024)
18     if d:
19         buffer.append(d)
20     else:
21         break
22 data = b''.join(buffer)
23 # 关闭连接:
24 s.close()
25 
26 header, html = data.split(b'\r\n\r\n', 1)
27 print(header.decode('utf-8'))
28 # 把接收的数据写入文件:
29 with open('sina.html', 'wb') as f:
30     f.write(html)

 

方法1

自打反序列化的结果丁取出待取数据的详细信息,然后去赢得真实的多寡内容

实例:

客户端

ntp服务端

  • 接收方不及时接收缓冲区的保证,造成多独确保接收(客户端发送了扳平段子数据,服务端只收了相同略带一些,服务端下次复收之时光要打缓冲区拿上次遗留的数据,产生粘包) 

 参考资料:

Client/Server结构是20世纪80年代末提出的。这种组织的体系将比较复杂的测算和治本任务交网络达到的高级机器——服务器,而将有频繁和用户打交道的任务交前端比较简单的处理器—客户机。通过这种方法,将任务合理分配至客户端以及劳务器端,既充分利用了二者硬件环境的优势,又实现了网络直达信息资源的共享。由于这种布局比较适应局域网运作条件,因此逐渐得到了大规模的动。

电脑网络就是将各个计算机连到一头,让网络中之电脑可以并行通信。网络编程就是何等当先后中落实两高微机的通信。

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 import socket
 4 ip_port=('127.0.0.1',8081)
 5 BUFSIZE=1024
 6 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
 7 
 8 s.connect_ex(ip_port)           #拨电话
 9 
10 while True:                             #新增通信循环,客户端可以不断发收消息
11     msg=input('>>: ').strip()
12     if len(msg) == 0:continue
13     s.send(msg.encode('utf-8'))         #发消息,说话(只能发送字节类型)
14 
15     feedback=s.recv(BUFSIZE)                           #收消息,听话
16     print(feedback.decode('utf-8'))
17 
18 s.close()                                       #挂电话

 

 

 

五、Scoket的做事流程

服务端

客户端1,2,3

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此是出于你的服务端仍然在四蹩脚挥手的time_wait状态在占地址(如果不了解,请深入研讨1.tcp老三次于握手,四坏挥手
2.syn洪流攻击 3.服务器高并发情况下会来恢宏之time_wait状态的优化措施)

 1 发现系统存在大量TIME_WAIT状态的连接,通过调整linux内核参数解决,
 2 vi /etc/sysctl.conf
 3 
 4 编辑文件,加入以下内容:
 5 net.ipv4.tcp_syncookies = 1
 6 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
 7 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
 8 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
 9  
10 然后执行 /sbin/sysctl -p 让参数生效。
11  
12 net.ipv4.tcp_syncookies = 1 表示开启SYN Cookies。当出现SYN等待队列溢出时,启用cookies来处理,可防范少量SYN攻击,默认为0,表示关闭;
13 
14 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 表示开启重用。允许将TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP连接,默认为0,表示关闭;
15 
16 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收,默认为0,表示关闭。
17 
18 net.ipv4.tcp_fin_timeout 修改系統默认的 TIMEOUT 时间

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 1 import json,struct
 2 #假设通过客户端上传1T:1073741824000的文件a.txt
 3 
 4 #为避免粘包,必须自定制报头
 5 header={'file_size':1073741824000,'file_name':'/a/b/c/d/e/a.txt','md5':'8f6fbf8347faa4924a76856701edb0f3'} #1T数据,文件路径和md5值
 6 
 7 #为了该报头能传送,需要序列化并且转为bytes
 8 head_bytes=bytes(json.dumps(header),encoding='utf-8') #序列化并转成bytes,用于传输
 9 
10 #为了让客户端知道报头的长度,用struck将报头长度这个数字转成固定长度:4个字节
11 head_len_bytes=struct.pack('i',len(head_bytes)) #这4个字节里只包含了一个数字,该数字是报头的长度
12 
13 #客户端开始发送
14 conn.send(head_len_bytes) #先发报头的长度,4个bytes
15 conn.send(head_bytes) #再发报头的字节格式
16 conn.sendall(文件内容) #然后发真实内容的字节格式
17 
18 #服务端开始接收
19 head_len_bytes=s.recv(4) #先收报头4个bytes,得到报头长度的字节格式
20 x=struct.unpack('i',head_len_bytes)[0] #提取报头的长度
21 
22 head_bytes=s.recv(x) #按照报头长度x,收取报头的bytes格式
23 header=json.loads(json.dumps(header)) #提取报头
24 
25 #最后根据报头的内容提取真实的数据,比如
26 real_data_len=s.recv(header['file_size'])
27 s.recv(real_data_len)

 

 

Socket是应用层与TCP/IP协议族通信的中间软件抽象层,它是一律组接口。在设计模式中,Socket其实就是一个外衣模式,它将复杂的TCP/IP协议族隐藏于Socket接口后面,对用户来说,一组简单的接口就是满,让Socket去组织数量,以抱指定的说道。

少数种植状态下会发生粘包:

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1 #加入一条socket配置,重用ip和端口
2 
3 phone=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
4 phone.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) #就是它,在bind前加
5 phone.bind(('127.0.0.1',8080))
1 cs = socket()   # 创建客户套接字
2 comm_loop:      # 通讯循环
3     cs.sendto()/cs.recvfrom()   # 对话(发送/接收)
4 cs.close()                      # 关闭客户套接字

因下述代码为条例,分析socketserver源码:

实例

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udp客户端:

 

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服务端:定制稍微复杂一点的报头

也字节约流加上自定义固定长度报头,报头中蕴含字节约流长,然后同赖send到对端,对端在接到时,先从缓存中取出定长的报头,然后又冲报头信息获取真实数据。

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 import socket
 4 ip_port=('127.0.0.1',9000)
 5 BUFSIZE=1024
 6 udp_server_client=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
 7 
 8 udp_server_client.bind(ip_port)
 9 
10 while True:
11     msg,addr=udp_server_client.recvfrom(BUFSIZE)
12     print(msg,addr)
13 
14     udp_server_client.sendto(msg.upper(),addr)

实例1:

实例2:

  1. 实例化得到ftpserver,先物色类ThreadingTCPServer的__init__,在TCPServer中找到,进而实施server_bind,server_active
  2. 找ftpserver下的serve_forever,在BaseServer中找到,进而实施self._handle_request_noblock(),该措施同样是以BaseServer中
  3. 执行self._handle_request_noblock()进而实施request,
    client_address =
    self.get_request()(就是TCPServer中之self.socket.accept()),然后实施self.process_request(request,
    client_address)
  4. 在ThreadingMixIn中找到process_request,开启多线程应对出现,进而实施process_request_thread,执行self.finish_request(request,
    client_address)
  5. 上述四部分成功了链接循环,本有开始进入拍卖通讯部分,在BaseServer中找到finish_request,触发我们团结定义之好像的实例化,去摸__init__法,而我辈团结一心定义的接近没有该办法,则去其的父类也即是BaseRequestHandler中找….

服务端(自定制报头)

基于udp的socketserver我们团结定义的切近吃的

TCP服务端:

1 ftpserver=socketserver.ThreadingTCPServer(('127.0.0.1',8080),FtpServer)
2 ftpserver.serve_forever()

找寻属性之各个:ThreadingTCPServer->ThreadingMixIn->TCPServer->BaseServer:

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1 cs = socket()     # 创建客户套接字
2 cs.connect()      # 尝试连接服务器
3 comm_loop:        # 通讯循环
4     cs.send()     # 对话(发送)
5     cs.recv()     # 对话(接收)
6 cs.close()        # 关闭客户套接字

TCP客户端:

因tcp的socketserver我们团结一心定义的类吃的

 

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三、Socket是什么

udp服务端

 

推选个例子,当您利用浏览器访问新浪网时,你的处理器就同初浪的某台服务器通过互联网连接起来了,然后,新浪的服务器将网页内容作为数据经过互联网传输到你的微机上。

 1 from socket import *
 2 import struct,json
 3 
 4 ip_port=('127.0.0.1',8080)
 5 client=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
 6 client.connect(ip_port)
 7 
 8 while True:
 9     cmd=input('>>: ')
10     if not cmd:continue
11     client.send(bytes(cmd,encoding='utf-8'))
12 
13     head=client.recv(4)
14     head_json_len=struct.unpack('i',head)[0]
15     head_json=json.loads(client.recv(head_json_len).decode('utf-8'))
16     data_len=head_json['data_size']
17 
18     recv_size=0
19     recv_data=b''
20     while recv_size < data_len:
21         recv_data+=client.recv(1024)
22         recv_size+=len(recv_data)
23 
24     print(recv_data.decode('utf-8'))
25     #print(recv_data.decode('gbk')) #windows默认gbk编码
 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 import socket
 4 BUFSIZE=1024
 5 ip_port=('127.0.0.1',8080)
 6 
 7 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
 8 res=s.connect_ex(ip_port)
 9 
10 
11 s.send('hello feng'.encode('utf-8'))

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tcp的协议数未会见扔,没有截止完包,下次收受,会继续上次此起彼伏吸纳,己端总是以吸收ack时才见面破缓冲区内容。数据是十拿九稳的,但是会粘包。

 

解决粘包的法门:

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客户端

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 import socket
 4 ip_port=('127.0.0.1',8081)#电话卡(服务器的IP及端口,元组的格式)
 5 BUFSIZE=1024        #指定一次能接收数据的最大容量
 6 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) #买手机
 7 s.bind(ip_port) #手机插卡
 8 s.listen(5)     #手机待机(监听缓存区容量)
 9 
10 
11 while True:                         #新增接收链接循环,可以不停的接电话
12     conn,addr=s.accept()            #手机接电话
13     # print(conn)
14     # print(addr)
15     print('接到来自%s的电话' %addr[0])
16     while True:                         #新增通信循环,可以不断的通信,收发消息
17         msg=conn.recv(BUFSIZE)             #听消息,听话
18 
19         if len(msg) == 0:break        #如果不加,那么正在链接的客户端突然断开,recv便不再阻塞,死循环发生
20 
21         print(msg,type(msg))
22 
23         conn.send(msg.upper())          #发消息,说话
24 
25     conn.close()                    #挂电话
26 
27 s.close()                       #手机关机
  •  劳端套接字函数
    s.bind()        绑定(主机,端口号)到拟接字
    s.listen()      开始TCP监听
    s.accept()    被动接受TCP客户之连日,(阻塞式)等待连接的临
  • 客户端套接字函数
    s.connect()          主动初始化TCP服务器连接
    s.connect_ex()    
    connect()函数的扩充版本,出错时返回来错码,而非是丢弃来异常
  • 公家用途的套接字函数
    s.recv()                  接收TCP数据
    s.send()                   发送TCP数据(send在需要发送数据量超过自己端缓存区剩余空间时,数据丢失,不会见犯完)
    s.sendall()                发送完的TCP数据(本质就是循环调用send,sendall在得发送数据量超过自己端缓存区剩余空间时,数据未丢,循环调用send直到发完)
    s.recvfrom()             接收UDP数据
    s.sendto()                发送UDP数据
    s.getpeername()      连接受当前套接字的远端的地址
    s.getsockname()      当前仿效接字的地点
    s.getsockopt()         返回指定套接字的参数
    s.setsockopt()         设置指定套接字的参数
    s.close()                 关闭套接字
  • 面向锁之套接字方法
    s.setblocking()       设置法接字的短路与非阻塞模式
    s.settimeout()        设置阻塞套接字操作的超时时间
    s.gettimeout()        得到阻塞套接字操作的逾期时间
  • 面向文件的模拟接字之函数
    s.fileno()              套接字的文件讲述称
    s.makefile()         创建一个跟该套接字相关的公文

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  1. http://baike.baidu.com/item/socket/281150

 

 1 import socket,struct,json
 2 import subprocess
 3 phone=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
 4 phone.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) #就是它,在bind前加
 5 
 6 phone.bind(('127.0.0.1',8080))
 7 
 8 phone.listen(5)
 9 
10 while True:
11     conn,addr=phone.accept()
12     while True:
13         cmd=conn.recv(1024)
14         if not cmd:break
15         print('cmd: %s' %cmd)
16 
17         res=subprocess.Popen(cmd.decode('utf-8'),
18                              shell=True,
19                              stdout=subprocess.PIPE,
20                              stderr=subprocess.PIPE)
21         err=res.stderr.read()
22         print(err)
23         if err:
24             back_msg=err
25         else:
26             back_msg=res.stdout.read()
27 
28 
29         conn.send(struct.pack('i',len(back_msg))) #先发back_msg的长度
30         conn.sendall(back_msg) #在发真实的内容
31 
32     conn.close()

 

  • 出殡端需要相当缓冲区满才发送出,造成粘包(发送数据时间距离很短缺,数据量很粗,会合到一起,产生粘包)

预先发报头长度

所谓粘包问题关键还是因接收方不了解消息里的底限,不理解一次性领取多少字节的数所造成的。

struct模块 

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 import socket
 4 ip_port=('127.0.0.1',9000)
 5 BUFSIZE=1024
 6 udp_server_client=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
 7 
 8 while True:
 9     msg=input('>>: ').strip()
10     if not msg:continue
11 
12     udp_server_client.sendto(msg.encode('utf-8'),ip_port)
13 
14     back_msg,addr=udp_server_client.recvfrom(BUFSIZE)
15     print(back_msg.decode('utf-8'),addr)

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 所以,我们管需深入明tcp/udp协议,socket已经为咱封装好了,我们无非需要遵循socket的规定去编程,写来底主次自然就是依照tcp/udp标准的。

 

客户端(自定制报头)

 

发送端可是一模一样K一K地发送数据,而收端的应用程序可以简单K两K地取走多少,当然为有或同软提走3K还是6K数据,或者千篇一律浅只领走几独字节的数据,也就是说,应用程序所看到的数量是一个完整,或视为一个流动(stream),一久消息产生略字节对应用程序是不可见的,因此TCP协议是面向流的商谈,这也是便于出现粘包问题之缘由。而UDP是面向消息的合计,每个UDP段都是平漫漫信息,应用程序必须盖信呢单位领取数额,不能够同涂鸦提取任意字节的数,这一点及TCP是很不同之。怎样定义消息也?可以看对方一次性write/send的数额为一个信,需要掌握的是当对方send一长消息之时光,无论底层怎样分段分片,TCP协议层会把做整条消息的数据段排序完成后才上现在本缓冲区。

udp服务端:

六、基于TCP的Socket

服务端

 

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继往开来关系:

 

光阴服务器(按照客户端指定格式回复服务器的时间):

 

接收时:

 

udp的recvfrom是死的,一个recvfrom(x)必须对一个一个sendinto(y),收收了x个字节的数码就完,若是y>x数据就是少,这代表udp根本不会见粘包,但是会弃数据,不可靠。

 

 四、Socket的发展史及分类

实例3:

  1. TCP(transport control
    protocol,传输控制协议)是面向连接的,面向流的,提供高可靠性服务。收发两端(客户端和劳动器端)都设来各个成对之socket,因此,发送端为了以多单发作朝接收端的保管,更使得之发到对方,使用了优化措施(Nagle算法),将反复区间较小且数据量小的数额,合并成为一个颇之数据块,然后开展封包。这样,接收端,就寸步难行分辨出了,必须提供科学的拆包机制。
    即面向流的通信是随便音讯保护边界的
  2. UDP(user datagram
    protocol,用户数据报协议)是不管连接的,面向消息的,提供高效率服务。不会见动块的集合优化算法,,
    由于UDP支持之是一律针对性大多之模式,所以接受端的skbuff(套接字缓冲区)采用了链式结构来记录每一个到达的UDP包,在每个UDP包中虽有了消息头(消息来源地址,端口等消息),这样,对于接收端来说,就易进行区分处理了。 不畏面向消息的通信是发生消息保护边界的。
  3. tcp是基于数据流的,于是收发的音未可知啊空,这就算待在客户端和服务端都上加空音之处理机制,防止程序卡住,而udp是基于数据包的,即便是您输入的凡空内容(直接回车),那也未是拖欠消息,udp协议会帮你封装及消息头。

又编码报头内容然后发送

至于struct的事无巨细用法

 

服务端

客户端

实例1:

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 1 import socket, threading, time
 2 
 3 def tcplink(sock, addr):
 4     """每个连接都必须创建新线程(或进程)来处理,否则,单线程在处理连接的过程中,无法接受其他客户端的连接"""
 5     print('Accept new connection from %s: %s' % addr)
 6     sock.send(b'Welcome!')
 7     while True:
 8         data = sock.recv(1024)
 9         time.sleep(1)
10         if not data or data.decode('utf-8') == 'exit':
11             break
12         sock.send(('Hello, %s!' % data.decode('utf-8')).encode('utf-8'))
13     sock.close()
14     print('Connection from %s: %s closed.' % addr)
15 
16 
17 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
18 #监听端口
19 s.bind(('127.0.0.1', 9999))
20 s.listen(5)
21 print('Waiting for connection...')
22 while True:
23     #接受一个新连接
24     sock, addr = s.accept()
25     #创建新线程来处理TCP连接
26     t = threading.Thread(target=tcplink, args=(sock, addr))
27     t.start()

缓解方式:

题材之来源于在,接收端不明了发送端将要传送的字节流的长度,所以解决粘包的道就是绕,如何被发送端在发送数据前,把温馨将要发送的字节约流总大小为接收端知晓,然后接收端来一个死循环接收了所有数据。

 

方法2

一些同学在重复开服务端时说不定会见遇上

 

九、基于UDP的Scoket

客户端

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 from socket import *
 4 ip_port=('127.0.0.1',8080)
 5 
 6 tcp_socket_server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
 7 tcp_socket_server.bind(ip_port)
 8 tcp_socket_server.listen(5)
 9 
10 
11 conn,addr=tcp_socket_server.accept()
12 
13 
14 data1=conn.recv(2) #一次没有收完整
15 data2=conn.recv(10)#下次收的时候,会先取旧的数据,然后取新的
16 
17 print('----->',data1.decode('utf-8'))
18 print('----->',data2.decode('utf-8'))
19 
20 conn.close()

客户端

咱上Socket就是为好C/S架构的付出。

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基于tcp的套接字,关键就是是片只巡回,一个链接循环,一个通信循环;相呼应的,socketserver模块中分点儿颇接近:server类(解决链接问题)和request类(解决通信问题)。

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  1. http://www.cnblogs.com/linhaifeng/articles/6129246.html

 

同样、网络编程

澳门美高梅手机网站 56

 

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 import socket,time,struct
 4 
 5 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
 6 res=s.connect_ex(('127.0.0.1',8080))
 7 
 8 while True:
 9     msg=input('>>: ').strip()
10     if len(msg) == 0:continue
11     if msg == 'quit':break
12 
13     s.send(msg.encode('utf-8'))
14 
15 
16 
17     l=s.recv(4)
18     x=struct.unpack('i',l)[0]
19     print(type(x),x)
20     # print(struct.unpack('I',l))
21     r_s=0
22     data=b''
23     while r_s < x:
24         r_d=s.recv(1024)
25         data+=r_d
26         r_s+=len(r_d)
27 
28     # print(data.decode('utf-8'))
29     print(data.decode('gbk')) #windows默认gbk编码

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  1.   self.server即套接字对象
  2.   self.request即一个链接
  3.   self.client_address即客户端地址
 1 import socket
 2 
 3 client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 4 client.connect(('127.0.0.1', 8080))
 5 
 6 while True:     #通信循环
 7     msg = input('>>>: ').strip()
 8     if not msg: continue
 9     client.send(msg.encode('utf-8'))
10     data = client.recv(1024)
11     print(data)
12 
13 client.close()

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先期打服务器端说打。服务器端先初始化Socket,然后跟端口绑定(bind),对端口进行监听(listen),调用accept阻塞,等待客户端连接。在这要发个客户端初始化一个Socket,然后连服务器(connect),如果连续成功,这时客户端和劳动器端的连就成立了。客户端发送数据请求,服务器端接收请求并处理要,然后将报数据发送给客户端,客户端读取数据,最后关闭连接,一差相结束。

率先得掌握一个socket收发信息的原理:

Socket的英文原义是“孔”或“插座”。作为BSD
UNIX的经过通信编制,取后一种植意思。通常也叫”套接字”,用于描述IP地址和端口,是一个通信链的句柄,可以为此来促成不同虚拟机或不同电脑中的通信。

问题:

发送时:

server类:

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自互联网诞生以来,现在大抵有的次都是网络程序,很少发单机版的主次了。

 

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 from socket import *
 4 ip_port=('127.0.0.1',8080)
 5 
 6 tcp_socket_server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
 7 tcp_socket_server.bind(ip_port)
 8 tcp_socket_server.listen(5)
 9 
10 
11 conn,addr=tcp_socket_server.accept()
12 
13 
14 data1=conn.recv(10)
15 data2=conn.recv(10)
16 
17 print('----->',data1.decode('utf-8'))
18 print('----->',data2.decode('utf-8'))
19 
20 conn.close()

 

 

ntp客户端

udp客户端

1 import struct
2 struct.pack('i', 123456789)
3 b'\x15\xcd[\x07'
 1 import socketserver
 2 
 3 
 4 class FTP_server(socketserver.BaseRequestHandler):
 5     def handle(self):
 6         print('self:', self)
 7         print('self.request:', self.request)
 8         while True:
 9             data = self.request.recv(1024)
10             print(data)
11             self.request.send(data.upper())     #将客户端发来的单词全部大写后回复给客户端
12 
13 
14 if __name__ == '__main__':
15     obj = socketserver.ThreadingTCPServer(('127.0.0.1', 8080), FTP_server)
16     obj.serve_forever()
 1 import socket
 2 
 3 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 4 # 建立连接:
 5 s.connect(('127.0.0.1', 9999))
 6 # 接收欢迎消息:
 7 print(s.recv(1024).decode('utf-8'))
 8 for data in [b'Michael', b'Tracy', b'Sarah']:
 9     # 发送数据:
10     s.send(data)
11     print(s.recv(1024).decode('utf-8'))
12 s.send(b'exit')
13 s.close()
14 
15 
16 #可同时开多个客户端

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2.
http://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000/001432004374523e495f640612f4b08975398796939ec3c000

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网编程对具有支出语言都是一模一样的,Python也不殊。用Python进行网络编程,就是当Python程序本身这个进程内,连接别的服务器进程的通信端口进行通信。

服务端

  1. self.request是一个元组(第一独因素是客户端发来之数额,第二局部凡服务端的udp套接字对象),如(b’adsf’,
    <socket.socket fd=200, family=AddressFamily.AF_INET,
    type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=(‘127.0.0.1’, 8080)>)
  2. self.client_address即客户端地址

二、c/s架构

 

 1 #_*_coding:utf-8_*_
 2 __author__ = 'Linhaifeng'
 3 import socket
 4 BUFSIZE=1024
 5 ip_port=('127.0.0.1',8080)
 6 
 7 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
 8 res=s.connect_ex(ip_port)
 9 
10 
11 s.send('hello'.encode('utf-8'))
12 s.send('feng'.encode('utf-8'))

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