nginxでは、マスタープロセスとワーカープロセスの間で全二重の通信方式であるソケットペアが使用されます。ソケットペア関数が正常に実行されると、接続が確立されたソケットのペアが作成され、相互に通信する 2 つのプロセスは、一方のソケットを使用してそれぞれ読み取り操作と書き込み操作を実行できるため、2 つのプロセス間の通信が可能になります。
nginx のソースコードを見ると、次の関数がソケットペアを作成していることがわかります
ngx_pid_t ngx_spawn_process(ngx_cycle_t *cycle, ngx_spawn_proc_pt proc, void *data, char *name, ngx_int_t respawn) { u_long on; ngx_pid_t pid; ngx_int_t s; /. ......省略...... ./ if (respawn != NGX_PROCESS_DETACHED) { /* Solaris 9 still has no AF_LOCAL */ //创建socketpair if (socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, ngx_processes[s].channel) == -1) { ngx_log_error(NGX_LOG_ALERT, cycle->log, ngx_errno, "socketpair() failed while spawning \"%s\"", name); return NGX_INVALID_PID; } //非阻塞 if (ngx_nonblocking(ngx_processes[s].channel[0]) == -1) { ngx_close_channel(ngx_processes[s].channel, cycle->log); return NGX_INVALID_PID; } //非阻塞 if (ngx_nonblocking(ngx_processes[s].channel[1]) == -1) { ngx_close_channel(ngx_processes[s].channel, cycle->log); return NGX_INVALID_PID; } //异步 on = 1; if (ioctl(ngx_processes[s].channel[0], FIOASYNC, &on) == -1) { ngx_close_channel(ngx_processes[s].channel, cycle->log); return NGX_INVALID_PID; } //设置将要在文件描述词fd上接收SIGIO 或 SIGURG事件信号的进程或进程组标识 。 if (fcntl(ngx_processes[s].channel[0], F_SETOWN, ngx_pid) == -1) { ngx_close_channel(ngx_processes[s].channel, cycle->log); return NGX_INVALID_PID; } //设置close_on_exec,当通过exec函数族创建了新进程后,原进程的该socket会被关闭 if (fcntl(ngx_processes[s].channel[0], F_SETFD, FD_CLOEXEC) == -1) { ngx_close_channel(ngx_processes[s].channel, cycle->log); return NGX_INVALID_PID; } //设置close_on_exec,当通过exec函数族创建了新进程后,原进程的该socket会被关闭 if (fcntl(ngx_processes[s].channel[1], F_SETFD, FD_CLOEXEC) == -1) { ngx_close_channel(ngx_processes[s].channel, cycle->log); return NGX_INVALID_PID; } ngx_channel = ngx_processes[s].channel[1]; } else { ngx_processes[s].channel[0] = -1; ngx_processes[s].channel[1] = -1; } ngx_process_slot = s; pid = fork(); switch (pid) { case -1: ngx_close_channel(ngx_processes[s].channel, cycle->log); return NGX_INVALID_PID; case 0: //fork成功,子进程创建,同时相关socket描述符也会被复制一份 ngx_pid = ngx_getpid(); proc(cycle, data); break; default: break; } /. ......省略...... ./ return pid; }
フォークが成功した後、ディスクリプタがフォークプロセス中に使用されなくなった場合は、元のプロセスのディスクリプタもコピーされます。 、速やかに閉鎖する必要があります。
fork->exec 関数ファミリーを使用して新しいプロセスを作成する場合、リソース リークを避けるために元の記述子が正常に閉じられるようにするためのより良い方法を使用できます。つまり、上記のコードでは fcntl(FD_CLOEXEC) 関数がソケット上で呼び出され、ソケットの属性が設定されます。exec 関数ファミリーが呼び出されると、ソケットは自動的に閉じられます。ソケットの作成直後に FD_CLOEXEC 属性を設定するこの方法を使用すると、exec 作成プロセスの前に関連するソケットを手動で閉じる必要がなくなり、特に多数の記述子が作成および管理される場合に非常に実用的です。
多くの場合、操作には次のメソッドが使用されます:
#include <sys> #include <sys> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main() { pid_t pid; int fds[2]; int valRead, valWrite; if (0 > socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, fds)) { return 0; } pid = fork(); if (0 == pid) { pid = getpid(); printf("[%d]-child process start", pid); close(fds[0]); //read write on fds[1] write(fds[1], &valWrite, sizeof(valWrite)); read(fds[1], &valRead, sizeof(valRead)); } else if (0 <p> fork の前に、現在のプロセスがソケットのペア (socketpair) を作成したことがわかります。このソケットのペアでは、1 つはサーバー側の fds[0]、もう 1 つはクライアント側の fds[1] と見なすことができ、fds[0] と fds[1] の間に確立されたリンクを通じて完了できます。全二重通信。 </p> <p> forkが実行されると、子プロセスが作成されます。子プロセスでは、親プロセスが作成したソケットペアが当然fdsとしてコピーされ、子プロセスに存在します。親プロセスは実行を継続します。このとき、親プロセスと子プロセスには同じソケットペアが存在します。 </p> <p> メインプロセスで fds[0] にデータを書き込み、そのデータが子プロセスの fds'[1] で読み取られることで、親プロセスと子プロセス間の通信が実現するとします。もちろん、メインプロセス fds[1] にデータが書き込まれると、書き込まれたデータはサブプロセス fds'[0] にも読み込まれます。実際の使用では、通信用に 1 組のソケットを予約するだけでよく、残りの 2 つのソケットはそれぞれ親プロセスと子プロセスで閉じることができます。 </p> <p> もちろん、何らかの方法で fds 内のソケットを別のプロセスに渡すことができれば、socketpair のプロセス間通信も実現できます。 </p> <br> <p> 上記では、nginx のプロセス間通信ソケットペアを、関連する内容も含めて紹介しています。PHP チュートリアルに興味のある友人に役立つことを願っています。 </p> <p> </p></stdio.h></stdlib.h></sys></sys>

PHPは、特にWeb開発の分野で、最新のプログラミングで強力で広く使用されているツールのままです。 1)PHPは使いやすく、データベースとシームレスに統合されており、多くの開発者にとって最初の選択肢です。 2)動的コンテンツ生成とオブジェクト指向プログラミングをサポートし、Webサイトを迅速に作成および保守するのに適しています。 3)PHPのパフォーマンスは、データベースクエリをキャッシュおよび最適化することで改善でき、その広範なコミュニティと豊富なエコシステムにより、今日のテクノロジースタックでは依然として重要になります。

PHPでは、弱い参照クラスを通じて弱い参照が実装され、ガベージコレクターがオブジェクトの回収を妨げません。弱い参照は、キャッシュシステムやイベントリスナーなどのシナリオに適しています。オブジェクトの生存を保証することはできず、ごみ収集が遅れる可能性があることに注意する必要があります。

\ _ \ _ Invokeメソッドを使用すると、オブジェクトを関数のように呼び出すことができます。 1。オブジェクトを呼び出すことができるように\ _ \ _呼び出しメソッドを定義します。 2。$ obj(...)構文を使用すると、PHPは\ _ \ _ Invokeメソッドを実行します。 3。ロギングや計算機、コードの柔軟性の向上、読みやすさなどのシナリオに適しています。

繊維はPhp8.1で導入され、同時処理機能が改善されました。 1)繊維は、コルーチンと同様の軽量の並行性モデルです。 2)開発者がタスクの実行フローを手動で制御できるようにし、I/O集約型タスクの処理に適しています。 3)繊維を使用すると、より効率的で応答性の高いコードを書き込むことができます。

PHPコミュニティは、開発者の成長を支援するための豊富なリソースとサポートを提供します。 1)リソースには、公式のドキュメント、チュートリアル、ブログ、LaravelやSymfonyなどのオープンソースプロジェクトが含まれます。 2)StackOverFlow、Reddit、およびSlackチャネルを通じてサポートを取得できます。 3)開発動向は、RFCに従うことで学ぶことができます。 4)コミュニティへの統合は、積極的な参加、コード共有への貢献、および学習共有への貢献を通じて達成できます。

PHP and Python each have their own advantages, and the choice should be based on project requirements. 1.PHPは、シンプルな構文と高い実行効率を備えたWeb開発に適しています。 2。Pythonは、簡潔な構文とリッチライブラリを備えたデータサイエンスと機械学習に適しています。

PHPは死にかけていませんが、常に適応して進化しています。 1)PHPは、1994年以来、新しいテクノロジーの傾向に適応するために複数のバージョンの反復を受けています。 2)現在、電子商取引、コンテンツ管理システム、その他の分野で広く使用されています。 3)PHP8は、パフォーマンスと近代化を改善するために、JITコンパイラおよびその他の機能を導入します。 4)Opcacheを使用してPSR-12標準に従って、パフォーマンスとコードの品質を最適化します。

PHPの将来は、新しいテクノロジーの傾向に適応し、革新的な機能を導入することで達成されます。1)クラウドコンピューティング、コンテナ化、マイクロサービスアーキテクチャに適応し、DockerとKubernetesをサポートします。 2)パフォーマンスとデータ処理の効率を改善するために、JITコンパイラと列挙タイプを導入します。 3)パフォーマンスを継続的に最適化し、ベストプラクティスを促進します。


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