使用Python編寫(xiě)自己的微型Redis
building-a-simple-redis-server-with-python
前幾天我想到,寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的東西會(huì)很整潔 雷迪斯-像數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。雖然我有很多 WSGI應(yīng)用程序的經(jīng)驗(yàn),數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器展示了一種新穎 挑戰(zhàn),并被證明是學(xué)習(xí)如何工作的不錯(cuò)的實(shí)際方法 Python中的套接字。在這篇文章中,我將分享我在此過(guò)程中學(xué)到的知識(shí)。
我項(xiàng)目的目的是 編寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的服務(wù)器 我可以用 我的任務(wù)隊(duì)列項(xiàng)目稱為 Huey。 Huey使用Redis作為默認(rèn)存儲(chǔ)引擎來(lái)跟蹤被引用的工作, 完成的工作和其他結(jié)果。就本職位而言, 我進(jìn)一步縮小了原始項(xiàng)目的范圍,以免造成混亂 使用代碼的水域,您可以很容易地自己寫(xiě),但是如果您 很好奇,你可以看看 最終結(jié)果 這里 (文件)。
我們將要構(gòu)建的服務(wù)器將能夠響應(yīng)以下命令:
- GET
<key> - SET
<key><value> - DELETE
<key> - FLUSH
- MGET
<key1>...<keyn> - MSET
<key1><value1>...<keyn><valuen>
我們還將支持以下數(shù)據(jù)類型:
- Strings and Binary Data
- Numbers
- NULL
- Arrays (which may be nested)
- Dictionaries (which may be nested)
- Error messages
為了異步處理多個(gè)客戶端,我們將使用 gevent, 但是您也可以使用標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的 SocketServer 模塊與 要么 ForkingMixin 或 ThreadingMixin。
骨架
讓我們?yōu)榉?wù)器設(shè)置一個(gè)框架。我們需要服務(wù)器本身,以及 新客戶端連接時(shí)要執(zhí)行的回調(diào)。另外,我們需要 某種邏輯來(lái)處理客戶端請(qǐng)求并發(fā)送響應(yīng)。
這是一個(gè)開(kāi)始:
from gevent import socket
from gevent.pool import Pool
from gevent.server import StreamServer
from collections import namedtuple
from io import BytesIO
from socket import error as socket_error
# We'll use exceptions to notify the connection-handling loop of problems.
class CommandError(Exception): pass
class Disconnect(Exception): pass
Error = namedtuple('Error', ('message',))
class ProtocolHandler(object):
def handle_request(self, socket_file):
# Parse a request from the client into it's component parts.
pass
def write_response(self, socket_file, data):
# Serialize the response data and send it to the client.
pass
class Server(object):
def __init__(self, host='127.0.0.1', port=31337, max_clients=64):
self._pool = Pool(max_clients)
self._server = StreamServer(
(host, port),
self.connection_handler,
spawn=self._pool)
self._protocol = ProtocolHandler()
self._kv = {}
def connection_handler(self, conn, address):
# Convert "conn" (a socket object) into a file-like object.
socket_file = conn.makefile('rwb')
# Process client requests until client disconnects.
while True:
try:
data = self._protocol.handle_request(socket_file)
except Disconnect:
break
try:
resp = self.get_response(data)
except CommandError as exc:
resp = Error(exc.args[0])
self._protocol.write_response(socket_file, resp)
def get_response(self, data):
# Here we'll actually unpack the data sent by the client, execute the
# command they specified, and pass back the return value.
pass
def run(self):
self._server.serve_forever()
希望以上代碼相當(dāng)清楚。我們已經(jīng)分開(kāi)了擔(dān)憂,以便 協(xié)議處理屬于自己的類,有兩種公共方法: handle_request 和 write_response。服務(wù)器本身使用協(xié)議 處理程序解壓縮客戶端請(qǐng)求并將服務(wù)器響應(yīng)序列化回 客戶。The get_response() 該方法將用于執(zhí)行命令 由客戶發(fā)起。
仔細(xì)查看代碼 connection_handler() 方法,你可以 看到我們?cè)谔捉幼謱?duì)象周?chē)@得了類似文件的包裝紙。這個(gè)包裝器 讓我們抽象一些 怪癖 通常會(huì)遇到使用原始插座的情況。函數(shù)輸入 無(wú)窮循環(huán),讀取客戶端的請(qǐng)求,發(fā)送響應(yīng),最后 客戶端斷開(kāi)連接時(shí)退出循環(huán)(由 read() 返回 一個(gè)空字符串)。
我們使用鍵入的異常來(lái)處理客戶端斷開(kāi)連接并通知用戶 錯(cuò)誤處理命令。例如,如果用戶做錯(cuò)了 對(duì)服務(wù)器的格式化請(qǐng)求,我們將提出一個(gè) CommandError, 哪個(gè)是 序列化為錯(cuò)誤響應(yīng)并發(fā)送給客戶端。
在繼續(xù)之前,讓我們討論客戶端和服務(wù)器將如何通信。
線程
我面臨的第一個(gè)挑戰(zhàn)是如何處理通過(guò) 線。我在網(wǎng)上找到的大多數(shù)示例都是毫無(wú)意義的回聲服務(wù)器,它們進(jìn)行了轉(zhuǎn)換 套接字到類似文件的對(duì)象,并且剛剛調(diào)用 readline()。如果我想 用新線存儲(chǔ)一些腌制的數(shù)據(jù)或字符串,我需要一些 一種序列化格式。
在浪費(fèi)時(shí)間嘗試發(fā)明合適的東西之后,我決定閱讀 有關(guān)文檔 Redis協(xié)議, 其中 事實(shí)證明實(shí)施起來(lái)非常簡(jiǎn)單,并且具有 支持幾種不同的數(shù)據(jù)類型。
Redis協(xié)議使用請(qǐng)求/響應(yīng)通信模式與 客戶。來(lái)自服務(wù)器的響應(yīng)將使用第一個(gè)字節(jié)來(lái)指示 數(shù)據(jù)類型,然后是數(shù)據(jù),以回車(chē)/線路進(jìn)給終止。

讓我們填寫(xiě)協(xié)議處理程序的類,使其實(shí)現(xiàn)Redis 協(xié)議。
class ProtocolHandler(object):
def __init__(self):
self.handlers = {
'+': self.handle_simple_string,
'-': self.handle_error,
':': self.handle_integer,
'$': self.handle_string,
'*': self.handle_array,
'%': self.handle_dict}
def handle_request(self, socket_file):
first_byte = socket_file.read(1)
if not first_byte:
raise Disconnect()
try:
# Delegate to the appropriate handler based on the first byte.
return self.handlers[first_byte](socket_file)
except KeyError:
raise CommandError('bad request')
def handle_simple_string(self, socket_file):
return socket_file.readline().rstrip('\r\n')
def handle_error(self, socket_file):
return Error(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
def handle_integer(self, socket_file):
return int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
def handle_string(self, socket_file):
# First read the length ($<length>\r\n).
length = int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
if length == -1:
return None # Special-case for NULLs.
length += 2 # Include the trailing \r\n in count.
return socket_file.read(length)[:-2]
def handle_array(self, socket_file):
num_elements = int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
return [self.handle_request(socket_file) for _ in range(num_elements)]
def handle_dict(self, socket_file):
num_items = int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
elements = [self.handle_request(socket_file)
for _ in range(num_items * 2)]
return dict(zip(elements[::2], elements[1::2]))
對(duì)于協(xié)議的序列化方面,我們將執(zhí)行與上述相反的操作: 將Python對(duì)象轉(zhuǎn)換為序列化的對(duì)象!
class ProtocolHandler(object):
# ... above methods omitted ...
def write_response(self, socket_file, data):
buf = BytesIO()
self._write(buf, data)
buf.seek(0)
socket_file.write(buf.getvalue())
socket_file.flush()
def _write(self, buf, data):
if isinstance(data, str):
data = data.encode('utf-8')
if isinstance(data, bytes):
buf.write('$%s\r\n%s\r\n' % (len(data), data))
elif isinstance(data, int):
buf.write(':%s\r\n' % data)
elif isinstance(data, Error):
buf.write('-%s\r\n' % error.message)
elif isinstance(data, (list, tuple)):
buf.write('*%s\r\n' % len(data))
for item in data:
self._write(buf, item)
elif isinstance(data, dict):
buf.write('%%%s\r\n' % len(data))
for key in data:
self._write(buf, key)
self._write(buf, data[key])
elif data is None:
buf.write('$-1\r\n')
else:
raise CommandError('unrecognized type: %s' % type(data))
將協(xié)議處理保持在其自己的類中的另一個(gè)好處是 我們可以重復(fù)使用 handle_request 和 write_response 建立方法 客戶端庫(kù)。
執(zhí)行命令
類Server 我們模擬的課程現(xiàn)在需要 get_response() 方法 已實(shí)施。命令將假定由客戶端以簡(jiǎn)單方式發(fā)送 字符串或命令參數(shù)數(shù)組,因此 data 傳遞給 get_response() 將是字節(jié)或列表。為了簡(jiǎn)化處理,如果 data 這是一個(gè)簡(jiǎn)單的字符串,我們將通過(guò)拆分將其轉(zhuǎn)換為列表 空格。
第一個(gè)參數(shù)將是命令名稱,并帶有任何其他參數(shù) 屬于指定命令。就像我們對(duì)第一個(gè)的映射一樣 字節(jié)給處理者 ProtocolHandler, 讓我們創(chuàng)建一個(gè)的映射 命令回調(diào) Server:
class Server(object):
def __init__(self, host='127.0.0.1', port=31337, max_clients=64):
self._pool = Pool(max_clients)
self._server = StreamServer(
(host, port),
self.connection_handler,
spawn=self._pool)
self._protocol = ProtocolHandler()
self._kv = {}
self._commands = self.get_commands()
def get_commands(self):
return {
'GET': self.get,
'SET': self.set,
'DELETE': self.delete,
'FLUSH': self.flush,
'MGET': self.mget,
'MSET': self.mset}
def get_response(self, data):
if not isinstance(data, list):
try:
data = data.split()
except:
raise CommandError('Request must be list or simple string.')
if not data:
raise CommandError('Missing command')
command = data[0].upper()
if command not in self._commands:
raise CommandError('Unrecognized command: %s' % command)
return self._commands[command](*data[1:])
我們的服務(wù)器快完成了! 我們只需要執(zhí)行六個(gè)命令 在 get_commands() 方法:
class Server(object):
def get(self, key):
return self._kv.get(key)
def set(self, key, value):
self._kv[key] = value
return 1
def delete(self, key):
if key in self._kv:
del self._kv[key]
return 1
return 0
def flush(self):
kvlen = len(self._kv)
self._kv.clear()
return kvlen
def mget(self, *keys):
return [self._kv.get(key) for key in keys]
def mset(self, *items):
data = zip(items[::2], items[1::2])
for key, value in data:
self._kv[key] = value
return len(data)
而已! 我們的服務(wù)器現(xiàn)在可以開(kāi)始處理請(qǐng)求了。在下一個(gè) 本節(jié),我們將實(shí)現(xiàn)一個(gè)客戶端與服務(wù)器進(jìn)行交互。
客戶端
要與服務(wù)器交互,讓我們重新使用 ProtocolHandler 類到 實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單的客戶端??蛻舳藢⑦B接到服務(wù)器并發(fā)送 命令編碼為列表。我們將同時(shí)使用 write_response() 和 handle_request() 編碼請(qǐng)求和處理服務(wù)器響應(yīng)的邏輯 分別。
class Client(object):
def __init__(self, host='127.0.0.1', port=31337):
self._protocol = ProtocolHandler()
self._socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
self._socket.connect((host, port))
self._fh = self._socket.makefile('rwb')
def execute(self, *args):
self._protocol.write_response(self._fh, args)
resp = self._protocol.handle_request(self._fh)
if isinstance(resp, Error):
raise CommandError(resp.message)
return resp
與 execute() 方法上,我們可以傳遞任意參數(shù)列表,這些參數(shù)將被編碼為數(shù)組并發(fā)送到服務(wù)器。來(lái)自服務(wù)器的響應(yīng)被解析并作為Python對(duì)象返回。為了方便起見(jiàn),我們可以為各個(gè)命令編寫(xiě)客戶端方法:
class Client(object):
# ...
def get(self, key):
return self.execute('GET', key)
def set(self, key, value):
return self.execute('SET', key, value)
def delete(self, key):
return self.execute('DELETE', key)
def flush(self):
return self.execute('FLUSH')
def mget(self, *keys):
return self.execute('MGET', *keys)
def mset(self, *items):
return self.execute('MSET', *items)
為了測(cè)試我們的客戶端,讓我們配置Python腳本以啟動(dòng)服務(wù)器 直接從命令行執(zhí)行時(shí):
測(cè)試服務(wù)器
要測(cè)試服務(wù)器,只需從命令行執(zhí)行服務(wù)器的Python模塊即可。在另一個(gè)終端中,打開(kāi)Python解釋器并導(dǎo)入 Client 來(lái)自服務(wù)器模塊的類。安裝客戶端將打開(kāi)連接,您可以開(kāi)始運(yùn)行命令!
>>> from server_ex import Client
>>> client = Client()
>>> client.mset('k1', 'v1', 'k2', ['v2-0', 1, 'v2-2'], 'k3', 'v3')
3
>>> client.get('k2')
['v2-0', 1, 'v2-2']
>>> client.mget('k3', 'k1')
['v3', 'v1']
>>> client.delete('k1')
1
>>> client.get('k1')
>>> client.delete('k1')
0
>>> client.set('kx', {'vx': {'vy': 0, 'vz': [1, 2, 3]}})
1
>>> client.get('kx')
{'vx': {'vy': 0, 'vz': [1, 2, 3]}}
>>> client.flush()
2
完整代碼
from gevent import socket
from gevent.pool import Pool
from gevent.server import StreamServer
from collections import namedtuple
from io import BytesIO
from socket import error as socket_error
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
class CommandError(Exception): pass
class Disconnect(Exception): pass
Error = namedtuple('Error', ('message',))
class ProtocolHandler(object):
def __init__(self):
self.handlers = {
'+': self.handle_simple_string,
'-': self.handle_error,
':': self.handle_integer,
'$': self.handle_string,
'*': self.handle_array,
'%': self.handle_dict}
def handle_request(self, socket_file):
first_byte = socket_file.read(1)
if not first_byte:
raise Disconnect()
try:
# Delegate to the appropriate handler based on the first byte.
return self.handlers[first_byte](socket_file)
except KeyError:
raise CommandError('bad request')
def handle_simple_string(self, socket_file):
return socket_file.readline().rstrip('\r\n')
def handle_error(self, socket_file):
return Error(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
def handle_integer(self, socket_file):
return int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
def handle_string(self, socket_file):
# First read the length ($<length>\r\n).
length = int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
if length == -1:
return None # Special-case for NULLs.
length += 2 # Include the trailing \r\n in count.
return socket_file.read(length)[:-2]
def handle_array(self, socket_file):
num_elements = int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
return [self.handle_request(socket_file) for _ in range(num_elements)]
def handle_dict(self, socket_file):
num_items = int(socket_file.readline().rstrip('\r\n'))
elements = [self.handle_request(socket_file)
for _ in range(num_items * 2)]
return dict(zip(elements[::2], elements[1::2]))
def write_response(self, socket_file, data):
buf = BytesIO()
self._write(buf, data)
buf.seek(0)
socket_file.write(buf.getvalue())
socket_file.flush()
def _write(self, buf, data):
if isinstance(data, str):
data = data.encode('utf-8')
if isinstance(data, bytes):
buf.write('$%s\r\n%s\r\n' % (len(data), data))
elif isinstance(data, int):
buf.write(':%s\r\n' % data)
elif isinstance(data, Error):
buf.write('-%s\r\n' % error.message)
elif isinstance(data, (list, tuple)):
buf.write('*%s\r\n' % len(data))
for item in data:
self._write(buf, item)
elif isinstance(data, dict):
buf.write('%%%s\r\n' % len(data))
for key in data:
self._write(buf, key)
self._write(buf, data[key])
elif data is None:
buf.write('$-1\r\n')
else:
raise CommandError('unrecognized type: %s' % type(data))
class Server(object):
def __init__(self, host='127.0.0.1', port=31337, max_clients=64):
self._pool = Pool(max_clients)
self._server = StreamServer(
(host, port),
self.connection_handler,
spawn=self._pool)
self._protocol = ProtocolHandler()
self._kv = {}
self._commands = self.get_commands()
def get_commands(self):
return {
'GET': self.get,
'SET': self.set,
'DELETE': self.delete,
'FLUSH': self.flush,
'MGET': self.mget,
'MSET': self.mset}
def connection_handler(self, conn, address):
logger.info('Connection received: %s:%s' % address)
# Convert "conn" (a socket object) into a file-like object.
socket_file = conn.makefile('rwb')
# Process client requests until client disconnects.
while True:
try:
data = self._protocol.handle_request(socket_file)
except Disconnect:
logger.info('Client went away: %s:%s' % address)
break
try:
resp = self.get_response(data)
except CommandError as exc:
logger.exception('Command error')
resp = Error(exc.args[0])
self._protocol.write_response(socket_file, resp)
def run(self):
self._server.serve_forever()
def get_response(self, data):
if not isinstance(data, list):
try:
data = data.split()
except:
raise CommandError('Request must be list or simple string.')
if not data:
raise CommandError('Missing command')
command = data[0].upper()
if command not in self._commands:
raise CommandError('Unrecognized command: %s' % command)
else:
logger.debug('Received %s', command)
return self._commands[command](*data[1:])
def get(self, key):
return self._kv.get(key)
def set(self, key, value):
self._kv[key] = value
return 1
def delete(self, key):
if key in self._kv:
del self._kv[key]
return 1
return 0
def flush(self):
kvlen = len(self._kv)
self._kv.clear()
return kvlen
def mget(self, *keys):
return [self._kv.get(key) for key in keys]
def mset(self, *items):
data = zip(items[::2], items[1::2])
for key, value in data:
self._kv[key] = value
return len(data)
class Client(object):
def __init__(self, host='127.0.0.1', port=31337):
self._protocol = ProtocolHandler()
self._socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
self._socket.connect((host, port))
self._fh = self._socket.makefile('rwb')
def execute(self, *args):
self._protocol.write_response(self._fh, args)
resp = self._protocol.handle_request(self._fh)
if isinstance(resp, Error):
raise CommandError(resp.message)
return resp
def get(self, key):
return self.execute('GET', key)
def set(self, key, value):
return self.execute('SET', key, value)
def delete(self, key):
return self.execute('DELETE', key)
def flush(self):
return self.execute('FLUSH')
def mget(self, *keys):
return self.execute('MGET', *keys)
def mset(self, *items):
return self.execute('MSET', *items)
if __name__ == '__main__':
from gevent import monkey; monkey.patch_all()
logger.addHandler(logging.StreamHandler())
logger.setLevel(logging.DEBUG)
Server().run()以上就是使用Python編寫(xiě)自己的微型Redis的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于Python編寫(xiě)微型Redis的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!
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