PHP キャッシュ テクノロジに関する簡単な説明 2_PHP チュートリアル
采用 PEAR 来缓冲 php 程序
PHP 世界中缓冲是一个热门的话题,因为 PHP 产生的动态页面,每次用户请求都需要重新计算,不论请求的结果是否一样,同时,PHP 每次都会编译一次脚本。这样的超负荷运转对一个流量很高的网站来说肯定难以忍受。幸运的是, Web 的结果可以缓冲,而不需要重新运行和编译脚本,商品化的产品像 ZendCache 或者开源的 Alternate PHP Cache都提供了把 PHP 脚本编译为字节代码并缓冲的办法。
PEAR 的缓冲包提供了缓冲动态内容,数据库查询和 PHP 函数调用的框架。
就 像 Perl 有 CPAN, TeX 有 CTAN,PHP 也有自己的中心资源库,存放类,库和模块。这个库称为 PEAR(PHP Extension and Add-On Repository)。
本文假设你已经安装了 PEAR 环境,如果没有的话,可以去 PHP 网站下载。PEAR 的缓冲包包含一个总体的缓冲类和几个特别的子类。缓冲类使用容器类来存贮和管理缓冲数据。
下面是 PEAR 缓冲当前所包含的容器,以及各自的参数:
file — file 容器在文件系统存储了缓冲的数据,是最快的容器。
cache_dir — 这是容器存储文件的目录。
filename_PRefix — 缓冲文件的前缀,例如:”cache_”。
shm — shm 容器把缓冲数据放入共享内存,基准测试显示,目前的实现下,这个容器的速度要比文件容器慢。
shm_key — 共享内存使用的键值。
shm_perm — 使用共享内存数据段的权限。
shm_size — 分配共享内存的大小。
sem_key — 信号灯的键值。
sem_perm — 信号灯的权限。
db — PEAR 的数据库抽象层。
dsn — 数据库连接的 DSN 。可以参考 PEAR 的 DB 文档。
cache_table — 表的名字。
phplib — phplib 容器使用数据库抽象层存储缓冲。
db_class
db_file
db_path
local_file
local_path
ext/dbx — PHP 的数据库抽象层扩展,如果像把缓冲存入数据库,可以采用这个容器。
module
host
db
username
passWord
cache_table
persistent
使 用 PEAR Cache 所得到的性能提升取决于你所选择的缓冲容器,例如,把数据库的结果再次存入数据库缓冲中就显得毫无意义。
PEAR Cache 的函数缓冲模块能把任何函数或者方法的结果缓冲,不论是 PHP 的内置函数还是用户自定义函数,他缺省采用文件容器,把缓冲数据放入到一个叫做function_cache 的目录。
Cache_Function 类的构造器可以有三个可选的参数:
$container :缓冲容器的名字。
$container_options :缓冲容器的数组参数。
$expires:缓冲对象过期的时间(秒数)。
普通的函数调用采用 Cache_Function 类的 call() 方法时,就能触发缓冲。调用 call() 很容易,的一个参数是函数的名字,然后是函数的参数,第二个参数是要调用函数中的第一个,依此类推,我们来看例子:
例1 缓冲函数和方法的调用
// 调用 PEAR Cache 的函数缓冲。
require_once Cache/Function.php;
// 定义一些类和函数。
class foo {
function bar($test) {
echo "foo::bar($test)
";
}
}
class bar {
function foobar($object) {
echo $.$object.->foobar(.$object.)
;
}
}
$bar = new bar;
function foobar() {
echo foobar();
}
// 取得 Cache_Function 对象
$cache = new Cache_Function();
// 对 foo 类的静态函数 bar() 作缓冲(foo::bar())。
$cache->call(foo::bar, test);
// $bar->foobar()
$cache->call(bar->foobar, bar);
$cache->call(foobar);
?>
下 面我们采用 Cache_Output 来把输出作缓冲:
例2 缓冲脚本的输出
// 加载 PEAR Cache 的输出缓冲
require_once Cache/Output.php;
$cache = new Cache_Output(file, array(cache_dir => .) );
// 计算要缓冲页面的标记,我们假定页面的缓冲取决于
// URL, HTTP GET 和 POST 变量以及 cookies。
$cache_id = $cache->generateID(
array(url => $REQUEST_URI,
post => $HTTP_POST_VARS, cookies => $HTTP_COOKIE_VARS) );
// 查询缓冲
if ($content = $cache->start($cache_id)) {
// 缓冲命中
echo $content;
die();
}
// 缓冲丢失
// -- 在这里插入内容产生代码 --
// 把页面存入缓冲
echo $cache->end();
?>
Cache_Output クラスを使用すると、動的データベース駆動の Web サイト アプリケーションを静的な Web サイト アプリケーションに簡単に変換できるため、サイトのパフォーマンスが大幅に向上します。 GZip を使用して HTML コンテンツを圧縮するサイトが増えています。これにより、サーバーの帯域幅消費が削減され、モデムを使用してインターネットにアクセスするユーザーにとっても大きなメリットが得られます。
Cache_OutputCompression は Cache_Output クラスの機能を拡張し、GZIP 圧縮された HTML コンテンツをバッファリングして、CPU 圧縮時間を節約します。

PHPSESSIONの障害の理由には、構成エラー、Cookieの問題、セッションの有効期限が含まれます。 1。構成エラー:正しいセッションをチェックして設定します。save_path。 2.Cookieの問題:Cookieが正しく設定されていることを確認してください。 3.セッションの有効期限:セッションを調整してください。GC_MAXLIFETIME値はセッション時間を延長します。

PHPでセッションの問題をデバッグする方法は次のとおりです。1。セッションが正しく開始されるかどうかを確認します。 2.セッションIDの配信を確認します。 3.セッションデータのストレージと読み取りを確認します。 4.サーバーの構成を確認します。セッションIDとデータを出力し、セッションファイルのコンテンツを表示するなど、セッション関連の問題を効果的に診断して解決できます。

session_start()への複数の呼び出しにより、警告メッセージと可能なデータ上書きが行われます。 1)PHPは警告を発し、セッションが開始されたことを促します。 2)セッションデータの予期しない上書きを引き起こす可能性があります。 3)session_status()を使用してセッションステータスを確認して、繰り返しの呼び出しを避けます。

PHPでのセッションライフサイクルの構成は、session.gc_maxlifetimeとsession.cookie_lifetimeを設定することで達成できます。 1)session.gc_maxlifetimeサーバー側のセッションデータのサバイバル時間を制御します。 0に設定すると、ブラウザが閉じているとCookieが期限切れになります。

データベースストレージセッションを使用することの主な利点には、持続性、スケーラビリティ、セキュリティが含まれます。 1。永続性:サーバーが再起動しても、セッションデータは変更されないままになります。 2。スケーラビリティ:分散システムに適用され、セッションデータが複数のサーバー間で同期されるようにします。 3。セキュリティ:データベースは、機密情報を保護するための暗号化されたストレージを提供します。

PHPでのカスタムセッション処理の実装は、SessionHandlerInterfaceインターフェイスを実装することで実行できます。具体的な手順には、次のものが含まれます。1)CussentsessionHandlerなどのSessionHandlerInterfaceを実装するクラスの作成。 2)セッションデータのライフサイクルとストレージ方法を定義するためのインターフェイス(オープン、クローズ、読み取り、書き込み、破壊、GCなど)の書き換え方法。 3)PHPスクリプトでカスタムセッションプロセッサを登録し、セッションを開始します。これにより、データをMySQLやRedisなどのメディアに保存して、パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティを改善できます。

SessionIDは、ユーザーセッションのステータスを追跡するためにWebアプリケーションで使用されるメカニズムです。 1.ユーザーとサーバー間の複数のインタラクション中にユーザーのID情報を維持するために使用されるランダムに生成された文字列です。 2。サーバーは、ユーザーの複数のリクエストでこれらの要求を識別および関連付けるのに役立つCookieまたはURLパラメーターを介してクライアントに生成および送信します。 3.生成は通常、ランダムアルゴリズムを使用して、一意性と予測不可能性を確保します。 4.実際の開発では、Redisなどのメモリ内データベースを使用してセッションデータを保存してパフォーマンスとセキュリティを改善できます。

APIなどのステートレス環境でのセッションの管理は、JWTまたはCookieを使用して達成できます。 1。JWTは、無国籍とスケーラビリティに適していますが、ビッグデータに関してはサイズが大きいです。 2.cookiesはより伝統的で実装が簡単ですが、セキュリティを確保するために慎重に構成する必要があります。


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