协程
协程,又称微线程,纤程。英文名Coroutine。一句话说明什么是协程,协程是一种用户态的轻量级线程。
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,在切换回来的时候,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。
子程序,或者称为函数,在所有语言中都是层级调用,比如A调用B,B在执行过程中又调用了C,C执行完毕返回,B执行完毕返回,最后A执行完毕。
所以子程序调用时通过栈实现的,一个线程就是执行一个子程序。子程序调用总是一个入口,一次返回,调用顺序是明确的。而协程的调用和子程序不同。
协程看上去也是子程序,但执行过程中,在子程序内部可中断,然后转而执行别的子程序,在适当的时候再返回来接着执行。
注意,在一个子程序中中断,去执行其他子程序,不是函数调用,有点类似CPU的中断。比如子程序A、B:
- def a():
- print("1")
- print("2")
- print("3")
- def b():
- print("x")
- print("y")
- print("z")
假设由程序执行,在执行A的过程中,可以随时中断,去执行B,B也可能在执行过程中中断再去执行A,结果可能是:
- 1
- 2
- x
- y
- 3
- z
但是在A中是没有调用B的,所以协程的调用比函数调用理解起来要难一些。看起来A、B的执行有点像多线程,但协程的特点在是一个线程执行,和多线程比协程有何优势?
最大的优势就是协程极高的执行效率。因为子程序切换不是线程切换,而是有程序自身控制,因此,没有线程切换的开销,和多线程比,线程数量越多,协程的性能优势就越明显。
第二大优势就是不需要多线程的锁机制,因为只有一个线程,也不存在同时写变量冲突,在协程中控制共享资源不加锁,只需要判断状态就好了,所以执行效率比多线程高很多。
因为协程是一个线程执行,那么怎么利用多核CPU呢?最简单的方法是多进程加协程,既充分利用多核,有充分发挥协程的高效率,可获得极高的性能。
协程的优点:
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。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。
方便切换控制流,简化编程模型。
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。
协程的缺点:
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。
- import time,queue
- def consumer(name):
- print("-->starting eating xoxo")
- while True:
- new_xo = yield
- print("%s is eating xoxo %s"%(name,new_xo))
- def producer():
- r = con.__next__()
- r = con2.__next__()
- n = 0
- while n < 5:
- n += 1
- con.send(n)
- con2.send(n)
- print("