Node與Python 雙向通信的實現(xiàn)代碼
第三方數(shù)據(jù)供應(yīng)商把數(shù)據(jù)和Python封裝到一起,只能通過調(diào)用 Python方法來實現(xiàn)數(shù)據(jù)查詢,如果可以通過Node 簡單封裝下實現(xiàn) Python 方法調(diào)用可以快速上線并節(jié)省開發(fā)成本。
最簡單粗暴的通信方式是 Nodejs調(diào)用一下 Python 腳本,然后獲取子進(jìn)程的輸出,但是由于每次 Python 啟動并加載數(shù)據(jù)包的過程比較漫長,所以對該過程優(yōu)化。
進(jìn)程通信index.py
# 封裝的 Python 包, 體積巨大from mb import MB# 從數(shù)據(jù)包中查詢mbe.get(’1.0.1.0’)
index.js
const { spawn } = require(’child_process’);const ls = spawn(’python3’, [’index.py’]);ls.stdout.on(’data’, (data) => { console.log(`stdout: ${data}`);});ls.stderr.on(’data’, (data) => { console.error(`stderr: ${data}`);});ls.on(’close’, (code) => { console.log(`child process exited with code $[code]`);});
通過child_process.spawn來派生 Python 子進(jìn)程,監(jiān)聽 stdout 輸出。上述方式也是官方文檔中的示例,目前該示例存在兩個問題:
Nodejs 沒有向 Python 發(fā)送數(shù)據(jù)Nodejs 調(diào)用完畢后,Python 子進(jìn)程會退出;下次查詢需要再次調(diào)用Python命令進(jìn)行加載文件,查詢數(shù)據(jù);無法實現(xiàn)一次內(nèi)存加載,多次使用。進(jìn)程雙向通信保證一次數(shù)據(jù)加載,多次使用的前提是 Python 進(jìn)程啟動后不能退出。Python 進(jìn)程之所以退出是因為無事可做,所以常見的手段有循環(huán),sleep,監(jiān)聽端口,這些手段可以翻譯成同步阻塞任務(wù),同步非阻塞任務(wù),其中代價最小的就是同步非阻塞任務(wù),然后可以想到 Linux 的 select,epoll,簡單搜索了下 Python 的 epoll,好像還有原生的包。
index.py - 通過 epoll 監(jiān)聽 stdin
import sysimport fcntlimport selectfrom mb import MBimport jsonmbe = MB(’./data’)# epoll 模型fd = sys.stdin.fileno()epoll = select.epoll()epoll.register(fd, select.EPOLLIN)try: while True:events = epoll.poll(10) # 同步非阻塞data = ’’for fileno, event in events: data += sys.stdin.readline() # 通過標(biāo)準(zhǔn)輸入獲取數(shù)據(jù) if data == ’’ or data == ’n’:continue items = xxx # 數(shù)處理過程 for item in items:result = mbe.get(item)sys.stdout.write(json.dumps(result, ensure_ascii=False) +’n’) # 寫入到標(biāo)準(zhǔn)輸出sys.stdout.flush() # 緩沖區(qū)刷新finally: epoll.unregister(fd) epoll.close()
index.js - 通過 stdin 發(fā)送數(shù)據(jù)
const child_process = require(’child_process’);const child = child_process.spawn(’python3’, [’./base.py’]);let callbacks = [], chunks=Buffer.alloc(0), chunkArr = [], data = ’’, onwork = false; // buffer 無法動態(tài)擴(kuò)容 child.stdout.on(’data’, (chunk) => { chunkArr.push(chunk) if (onwork) return; onwork = true; while(chunkArr.length) {chunks = Buffer.concat([chunks, chunkArr.pop()]);const length = chunks.length;let trunkAt = -1;for(const [k, d] of chunks.entries()) { if (d == ’0x0a’) { // 0a 結(jié)尾data += chunks.slice(trunkAt+1, trunkAt=k);const cb = callbacks.shift();cb(null, data === ’null’ ? null : data )data = ’’; }}if (trunkAt < length) { chunks = chunks.slice(trunkAt+1)} } onwork = false;})setInterval(() => { if (callbacks.length) child.stdin.write(`n`); // Nodejs端的標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出沒有flush方法,只能 hack, 寫入后python無法及時獲取到最新}, 500)exports.getMsg = function getMsg(ip, cb) { callbacks.push(cb) child.stdin.write(`${ip}n`); // 把數(shù)據(jù)寫入到子進(jìn)程的標(biāo)準(zhǔn)輸入}
Python 與 Nodejs 通過 stdio 實現(xiàn)通信; Python 通過 epoll 監(jiān)聽 stdin 實現(xiàn)駐留內(nèi)存,長時間運行。
存在問題 Nodejs 把標(biāo)準(zhǔn)輸出作為執(zhí)行結(jié)果,故 Python 端只能把執(zhí)行結(jié)果寫入標(biāo)準(zhǔn)輸出,不能有額外的打印信息 Nodejs 端標(biāo)準(zhǔn)輸入沒有 flush 方法,所以 Python 端事件觸發(fā)不夠及時,目前通過在Nodejs端定時發(fā)送空信息來 hack 實現(xiàn) Buffer 沒法動態(tài)擴(kuò)容,沒有C語言的指針好用,在解析 stdout 時寫丑總結(jié)雖然可以實現(xiàn) Nodejs 和 Python 的雙向通信,然后由于上述種種問題,在這里并不推薦使用這種方式,通過 HTTP 或 Socket 方式比這個香多了。
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