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Pyzmq介绍
ZMQ (以下 ZeroMQ 简称 ZMQ)是一个简单好用的传输层,像框架一样的一个 socket library,他使得 Socket 编程更加简单、简洁和性能更高。
是一个消息处理队列库,可在多个线程、内核和主机盒之间弹性伸缩。ZMQ 的明确目标是“成为标准网络协议栈的一部分,之后进入 Linux 内核”。
ZMQ 让编写高性能网络应用程序极为简单和有趣。
ZeroMQ并不是一个对socket的封装,不能用它去实现已有的网络协议。
它有自己的模式,不同于更底层的点对点通讯模式。
它有比tcp协议更高一级的协议。(当然ZeroMQ不一定基于TCP协议,它也可以用于进程间和进程内通讯)
zeromq
并不是类似rabbitmq
消息列队,它实际上只一个消息列队组件,一个库。
Pyzmq官网: | zeromq.org/languages/python/ |
---|---|
Github | github.com/zeromq/pyzmq |
Docs | zeromq.github.io/pyzmq/ |
Guide | zguide.zeromq.org/py:all |
Download
pip install pyzmq
Pyzmq的几种模式
1. 请求应答模式(Request-Reply)(rep 和 req)
消息双向的,有来有往,req端请求的消息,rep端必须答复给req端
2. 订阅发布模式 (pub 和 sub)
消息单向的,有去无回的。可按照发布端可发布制定主题的消息,订阅端可订阅喜欢的主题,订阅端只会收到自己已经订阅的主题。发布端发布一条消息,可被多个订阅端同事收到。
3. push pull模式
消息单向的,也是有去无回的。push的任何一个消息,始终只会有一个pull端收到消息.
后续的代理模式和路由模式等都是在三种基本模式上面的扩展或变异。
1. Request-Reply模式(请求响应模型):
客户端在请求后,服务端必须回响应
由客户端发起请求,并等待服务端响应请求。从客户端端来看,一定是一对对发收配对的;
反之,在服务端一定是收发对。服务端和客户端都可以是1:N的模型。通常把1认为是server,N认为是Client。
ZMQ可以很好的支持路由功能(实现路由功能的组件叫做Device),把1:N扩展为N:M(只需要加入若干路由节点)。
从这个模型看,更底层的端点地址是对上层隐藏的。每个请求都隐含回应地址,而应用则不关心它
服务端:
sever.py
import zmq import sys context = zmq.Context() socket = context.socket(zmq.REP) socket.bind("tcp://*:5555") while True: try: print("wait for client ...") message = socket.recv() print("message from client:", message.decode('utf-8')) socket.send(message) except Exception as e: print('异常:',e) sys.exit()
客户端:
#client.py
import zmq import sys context = zmq.Context() print("Connecting to server...") socket = context.socket(zmq.REQ) socket.connect("tcp://localhost:5555") while True: input1 = input("请输入内容:").strip() if input1 == 'b': sys.exit() socket.send(input1.encode('utf-8')) message = socket.recv() print("Received reply: ", message.decode('utf-8'))
2.Publish-Subscribe模式(发布订阅模型):
广播所有client,没有队列缓存,断开连接数据将永远丢失。client可以进行数据过滤。
服务端
server.py
import zmq import time import sys context = zmq.Context() socket = context.socket(zmq.PUB) socket.bind("tcp://*:5555") while True: msg = input("请输入要发布的信息:").strip() if msg == 'b': sys.exit() socket.send(msg.encode('utf-8')) time.sleep(1)
客户端1
client1.py
import zmq context = zmq.Context() socket = context.socket(zmq.SUB) socket.connect("tcp://localhost:5555") socket.setsockopt(zmq.SUBSCRIBE,''.encode('utf-8')) # 接收所有消息 while True: response = socket.recv().decode('utf-8'); print("response: %s" % response)
客户端2
client2.py
import zmq context = zmq.Context() socket = context.socket(zmq.SUB) socket.connect("tcp://localhost:5555") socket.setsockopt(zmq.SUBSCRIBE,'123'.encode('utf-8')) # 消息过滤 只接受123开头的信息 while True: response = socket.recv().decode('utf-8'); print("response: %s" % response)
3.Parallel Pipeline模式(管道模型):
由三部分组成,push进行数据推送,work进行数据缓存,pull进行数据竞争获取处理。区别于Publish-Subscribe存在一个数据缓存和处理负载。
当连接被断开,数据不会丢失,重连后数据继续发送到对端。
server.py
import zmq import time context = zmq.Context() socket = context.socket(zmq.PUSH) socket.bind("tcp://*:5557") while True: msg = input("请输入要发布的信息:").strip() socket.send(msg.encode('utf-8')) print("已发送") time.sleep(1)
worker.py
import zmq context = zmq.Context() receive = context.socket(zmq.PULL) receive.connect('tcp://127.0.0.1:5557') sender = context.socket(zmq.PUSH) sender.connect('tcp://127.0.0.1:5558') while True: data = receive.recv() print("正在转发...") sender.send(data)
client.py
import zmq context = zmq.Context() socket = context.socket(zmq.PULL) socket.bind("tcp://*:5558") while True: response = socket.recv().decode('utf-8') print("response: %s" % response)
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Python更易学且易用,C 则更强大但复杂。1.Python语法简洁,适合初学者,动态类型和自动内存管理使其易用,但可能导致运行时错误。2.C 提供低级控制和高级特性,适合高性能应用,但学习门槛高,需手动管理内存和类型安全。

Python和C 在内存管理和控制方面的差异显着。 1.Python使用自动内存管理,基于引用计数和垃圾回收,简化了程序员的工作。 2.C 则要求手动管理内存,提供更多控制权但增加了复杂性和出错风险。选择哪种语言应基于项目需求和团队技术栈。

Python在科学计算中的应用包括数据分析、机器学习、数值模拟和可视化。1.Numpy提供高效的多维数组和数学函数。2.SciPy扩展Numpy功能,提供优化和线性代数工具。3.Pandas用于数据处理和分析。4.Matplotlib用于生成各种图表和可视化结果。

选择Python还是C 取决于项目需求:1)Python适合快速开发、数据科学和脚本编写,因其简洁语法和丰富库;2)C 适用于需要高性能和底层控制的场景,如系统编程和游戏开发,因其编译型和手动内存管理。

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