[C++书籍] ACE高性能网络编程
athxy
2012-01-22
ACE高性能网络编程
一、课程目标 本次课程针对使用ACE工具包进行高性能网络应用开发,通过本次课程的学习,学员将具备以下能力: * 了解ACE的架构和组件; * 理解现代操作系统线程模型、并发以及同步机制; * 熟练使用ACE线程管理和同步机制接口开发并发应用; * 熟练使用ACE基本的IPC SAP接口,如SOCK_Stream、SOCK_Dgram等; * 深刻理解现代操作系统中事件多路分离和分派机制如select、epoll等、了解异步I/O以及完成事件的分派; * 熟练使用ACE Reactor组件、Acceptor-Connector组件、Proactor组件等构建稳定、高效和灵活的网络应用。 四、课程大纲 本次课程由以下几个部分构成: 1、 ACE简介 * 什么是ACE? * ACE的使用范围; * ACE工具包的架构层次; * ACE的组件简介。 2、ACE基础的网络I/O对象 * 详细介绍ACE_SOCK、ACE_SOCK_Acceptor、ACE_SOCK_Connector、ACE_INET_Addr等class的使用。 * ACE Socket基类:ACE_SOCK; * TCP主动连接对象:ACE_SOCK_Connector; * 基于TCP、面向连接的Socket:ACE_SOCK_Stream; * TCP被动连接对象:ACE_SOCK_Acceptor; * 基于UDP、无连接的Socket:ACE_SOCK_Dgram (Unicast)、ACE_SOCK_Dgram_Mcast (Multicast)、ACE_SOCK_Dgram_Bcast (Broadcast)。 3、ACE并发编程:线程与同步 * 线程与进程之区别; * 用户线程与内核线程; * 不同操作系统中的线程模型; * ACE线程管理:Thread_Manager; * ACE线程同步:ACE_Guard、ACE_Thread_Mutex等; * ACE Task框架:Message_Block、Message_Queue、ACE_Task。 4、ACE Reactor框架 ACE Reactor框架简化事件驱动程序的开发,而事件驱动是很多网络化应用的基本特征,这些应用常见的事件源包括I/O事件、Posix信号或 Windows句柄激发以及定时器到期等。 * 关于ACE Reactor框架; * 关于事件多路分离和分派 (Event demultiplexing and dispatching ); * Linux下 I/O事件多路分离机制:select、epoll; * 事件处理器 ACE_Event_Handler: * I/O事件(输入、输出)、信号、超时事件、异常事件的捕获和处理; * ACE_Timer_Queue和ACE_Time_Value: * 定时器的应用; * ACE_Reactor:ACE的反应器为ACE Reactor框架的核心,负责事件的检测、多路分离和事件处理器的分派; * 例程:基于ACE Reactor框架实现一个多人聊天室。 5、ACE Acceptor-Connector框架 ACE Acceptor-Connector框架实现了Acceptor-Connector模式,这种模式通过解除:1,网络化应用中相互协作的对等服务的连接和初始化所需的活动、2,以及它们一旦连接和初始化后所执行的处理的耦合,增强了软件复用和可扩展性。 * 集成了Message_Queue的ACE_Event_handler:ACE_Svc_Handler; * 接受器:ACE_Acceptor; * 连接器:ACE_Connector; * 例程:基于Acceptor-Connector框架实现一个转发服务器。 6、ACE Proactor框架 Proactor框架引入异步I/O机制,既保留了Reactor框架的事件多路分离,避免多线程的开销,同时还缓和了反应式的同步I/O的瓶颈效应。 * 关于Proactor模式和Proactor框架; * 关于异步I/O; * 异步I/O工厂类: * ACE_Asynch_Read_Stream和ACE_Asynch_Write_stream; * ACE_Handler; * 前摄式Acceptor-Connector; * 前摄器:ACE_Proactor; * 例程:基于Proactor框架重新实现多人聊天室。 7、ACE实用工具 * ACE日志实用工具:ACE_Log_Msg; * 读写配置文件:ACE_Configuration_Heap; * Singleton模式 (单例模式) 的ACE实现:ACE_Singleton类模板。 8、高性能网络编程讨论 * 考究高性能网络编程中应该遵循的原则,讨论并发、同步、事件多路分离等机制的适用场合。 * 网络应用的瓶颈在何处? * 事件多路分离 vs 一连接一线程 (Event demultiplexing vs One thread per connection); * 同步I/O vs 异步I/O (Synchronous I/O vs Asynchronous I/O); * 如何适当地使用多线程? * 什么时候需要多个 事件多路分离线程? 9、应用层协议定义与实现 * 为什么要自定义应用层协议? * 定义应用层协议 (以XMMEP协议为例); * 用C++实现自定义的协议 (以XMMEP协议为例)。 * 注:XMMEP为X-Messenger Message Exchanging Protocol。 六、课程资源 可获取的课程资源见:教学资源。 |