简介

nodejs的main event loop是单线程的,nodejs本身也维护着Worker Pool用来处理一些耗时的操作,我们还可以通过使用nodejs提供的worker_threads来手动创建新的线程来执行自己的任务。

本文将会介绍一种新的执行nodejs任务的方式,child process。

child process

lib/child_process.js提供了child_process模块,通过child_process我们可以创建子进程。

注意,worker_threads创建的是子线程,而child_process创建的是子进程。

在child_process模块中,可以同步创建进程也可以异步创建进程。同步创建方式只是在异步创建的方法后面加上Sync。

创建出来的进程用ChildProcess类来表示。

我们看下ChildProcess的定义:

interface ChildProcess extends events.EventEmitter {
 stdin: Writable | null;
 stdout: Readable | null;
 stderr: Readable | null;
 readonly channel"htmlcode">
const { spawn } = require('child_process');
const ls = spawn('ls', ['-lh', '/usr']);

ls.stdout.on('data', (data) => {
 console.log(`stdout: ${data}`);
});

ls.on('close', (code) => {
 console.log(`子进程使用代码 $[code] 关闭所有 stdio`);
});

ls.on('exit', (code) => {
 console.log(`子进程使用代码 $[code] 退出`);
});

最后是message事件,当子进程使用process.send() 发送消息的时候就会被触发。

ChildProcess中有几个标准流属性,分别是stderr,stdout,stdin和stdio。

stderr,stdout,stdin很好理解,分别是标准错误,标准输出和标准输入。

我们看一个stdout的使用:

const { spawn } = require('child_process');

const subprocess = spawn('ls');

subprocess.stdout.on('data', (data) => {
 console.log(`接收到数据块 ${data}`);
});

stdio实际上是stderr,stdout,stdin的集合:

readonly stdio: [
  Writable | null, // stdin
  Readable | null, // stdout
  Readable | null, // stderr
  Readable | Writable | null | undefined, // extra
  Readable | Writable | null | undefined // extra
 ];

其中stdio[0]表示的是stdin,stdio[1]表示的是stdout,stdio[2]表示的是stderr。

如果在通过stdio创建子进程的时候,这三个标准流被设置为除pipe之外的其他值,那么stdin,stdout和stderr将为null。

我们看一个使用stdio的例子:

const assert = require('assert');
const fs = require('fs');
const child_process = require('child_process');

const subprocess = child_process.spawn('ls', {
 stdio: [
 0, // 使用父进程的 stdin 用于子进程。
 'pipe', // 把子进程的 stdout 通过管道传到父进程 。
 fs.openSync('err.out', 'w') // 把子进程的 stderr 定向到一个文件。
 ]
});

assert.strictEqual(subprocess.stdio[0], null);
assert.strictEqual(subprocess.stdio[0], subprocess.stdin);

assert(subprocess.stdout);
assert.strictEqual(subprocess.stdio[1], subprocess.stdout);

assert.strictEqual(subprocess.stdio[2], null);
assert.strictEqual(subprocess.stdio[2], subprocess.stderr);

通常情况下父进程中维护了一个对子进程的引用计数,只有在当子进程退出之后父进程才会退出。

这个引用就是ref,如果调用了unref方法,则允许父进程独立于子进程退出。

const { spawn } = require('child_process');

const subprocess = spawn(process.argv[0], ['child_program.js'], {
 detached: true,
 stdio: 'ignore'
});

subprocess.unref();

最后,我们看一下如何通过ChildProcess来发送消息:

subprocess.send(message[, sendHandle[, options]][, callback])

其中message就是要发送的消息,callback是发送消息之后的回调。

sendHandle比较特殊,它可以是一个TCP服务器或socket对象,通过将这些handle传递给子进程。子进程将会在message事件中,将该handle传递给Callback函数,从而可以在子进程中进行处理。

我们看一个传递TCP server的例子,首先看主进程:

const subprocess = require('child_process').fork('subprocess.js');

// 打开 server 对象,并发送该句柄。
const server = require('net').createServer();
server.on('connection', (socket) => {
 socket.end('由父进程处理');
});
server.listen(1337, () => {
 subprocess.send('server', server);
});

再看子进程:

process.on('message', (m, server) => {
 if (m === 'server') {
 server.on('connection', (socket) => {
 socket.end('由子进程处理');
 });
 }
});

可以看到子进程接收到了server handle,并且在子进程中监听connection事件。

下面我们看一个传递socket对象的例子:

onst { fork } = require('child_process');
const normal = fork('subprocess.js', ['normal']);
const special = fork('subprocess.js', ['special']);

// 开启 server,并发送 socket 给子进程。
// 使用 `pauseOnConnect` 防止 socket 在被发送到子进程之前被读取。
const server = require('net').createServer({ pauseOnConnect: true });
server.on('connection', (socket) => {

 // 特殊优先级。
 if (socket.remoteAddress === '74.125.127.100') {
 special.send('socket', socket);
 return;
 }
 // 普通优先级。
 normal.send('socket', socket);
});
server.listen(1337);

subprocess.js的内容:

process.on('message', (m, socket) => {
 if (m === 'socket') {
 if (socket) {
 // 检查客户端 socket 是否存在。
 // socket 在被发送与被子进程接收这段时间内可被关闭。
 socket.end(`请求使用 ${process.argv[2]} 优先级处理`);
 }
 }
});

主进程创建了两个subprocess,一个处理特殊的优先级, 一个处理普通的优先级。

异步创建进程

child_process模块有4种方式可以异步创建进程,分别是child_process.spawn()、child_process.fork()、child_process.exec() 和 child_process.execFile()。

先看一个各个方法的定义:

child_process.spawn(command[, args][, options])

child_process.fork(modulePath[, args][, options])

child_process.exec(command[, options][, callback])

child_process.execFile(file[, args][, options][, callback])

其中child_process.spawn是基础,他会异步的生成一个新的进程,其他的fork,exec和execFile都是基于spawn来生成的。

fork会生成新的Node.js 进程。

exec和execFile是以新的进程执行新的命令,并且带有callback。他们的区别就在于在windows的环境中,如果要执行.bat或者.cmd文件,没有shell终端是执行不了的。这个时候就只能以exec来启动。execFile是无法执行的。

或者也可以使用spawn。

我们看一个在windows中使用spawn和exec的例子:

// 仅在 Windows 上。
const { spawn } = require('child_process');
const bat = spawn('cmd.exe', ['/c', 'my.bat']);

bat.stdout.on('data', (data) => {
 console.log(data.toString());
});

bat.stderr.on('data', (data) => {
 console.error(data.toString());
});

bat.on('exit', (code) => {
 console.log(`子进程退出,退出码 $[code]`);
});
const { exec, spawn } = require('child_process');
exec('my.bat', (err, stdout, stderr) => {
 if (err) {
 console.error(err);
 return;
 }
 console.log(stdout);
});

// 文件名中包含空格的脚本:
const bat = spawn('"my script.cmd"', ['a', 'b'], { shell: true });
// 或:
exec('"my script.cmd" a b', (err, stdout, stderr) => {
 // ...
});

同步创建进程

同步创建进程可以使用child_process.spawnSync()、child_process.execSync() 和 child_process.execFileSync() ,同步的方法会阻塞 Node.js 事件循环、暂停任何其他代码的执行,直到子进程退出。

通常对于一些脚本任务来说,使用同步创建进程会比较常用。

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