この記事では、PHP セマフォの基本的な使い方を主に紹介し、PHP セマフォの基本概念、使用スキル、関連する注意事項について詳しく分析しています。必要な方は参考にしてください。お役に立てれば幸いです。
詳細は次のとおりです:
理論的根拠:
セマフォ: セマフォ、セマフォとも呼ばれ、ロックと同様にプロセス (スレッド同期問題) を解決するために使用され、アクセスする前にロックを取得します (取得することはできません(到着を待って)、アクセス後にロックを解放します。
重要なリソース: 一度に 1 つのプロセスのみがアクセスを許可されるリソース。
クリティカル セクション: クリティカルなリソースにアクセスする各プロセスのコード セクションは、クリティカル セクションと呼ばれます。
プロセス相互排他: 2 つ以上のプロセスが、同じ共有変数セットのクリティカル セクションに同時に入ることはできません。つまり、あるプロセスが、別のプロセスがアクセスするまで待機する必要がある重要なリソースにアクセスしています。
プロセス同期主に、複数のプロセス間の実行順序を決定し、データ競合の問題を回避する方法、つまり、複数のプロセスをうまく連携させる方法を研究します
例: (百度百科事典より)
との操作をとります。駐車場を例に挙げます。話を簡単にするために、駐車場には 3 台の駐車スペースしかなく、最初は 3 台の駐車スペースすべてが空いていると仮定します。このとき、5台の車が同時に来た場合、門番はそのうちの3台の直接入場を許可し、その後、車止めを下ろし、残りの車は入口で待機し、後続の車両も入口で待機することになります。入り口。このとき、一台の車が駐車場から出ていき、それを知った門番は、車の柵を開けて外に車を入れ、あと二台出れば、さらに二台入れるというようにした。
この駐車場システムでは、駐車スペースは公共リソースであり、各車は糸のようなものであり、ゲートキーパーはセマフォとして機能します。
$key=ftok(__FILE__,'t'); /** * 获取一个信号量资源 int $key [, int $max_acquire = 1 [, int $perm = 0666 [, int $auto_release = 1 ]]] $max_acquire:最多可以多少个进程同时获取信号 $perm:权限 默认 0666 $auto_release:是否自动释放信号量 */ $sem_id=sem_get($key); #获取信号 sem_acquire($seg_id); //do something 这里是一个原子性操作 //释放信号量 sem_release($seg_id); //把次信号从系统中移除 sem_remove($sem_id); //可能出现的问题 $fp = sem_get(fileinode(__DIR__), 100); sem_acquire($fp); $fp2 = sem_get(fileinode(__DIR__), 1)); sem_acquire($fp2);
PHPでの読み書きセマフォの実装:
class rw_semaphore { const READ_ACCESS = 0; const WRITE_ACCESS = 1; /** * @access private * @var resource - mutex semaphore */ private $mutex; /** * @access private * @var resource - read/write semaphore */ private $resource; /** * @access private * @var int */ private $writers = 0; /** * @access private * @var int */ private $readers = 0; /** * Default constructor * * Initialize the read/write semaphore */ public function __construct() { $mutex_key = ftok('/home/cyrus/development/php/sysvipc/rw_semaphore.php', 'm'); $resource_key = ftok('/home/cyrus/development/php/sysvipc/rw_semaphore.php', 'r'); $this->mutex = sem_get($mutex_key, 1); $this->resource = sem_get($resource_key, 1); } /** * Destructor * * Remove the read/write semaphore */ public function __destruct() { sem_remove($this->mutex); sem_remove($this->resource); } /** * Request acess to the resource * * @param int $mode * @return void */ private function request_access($access_type = self::READ_ACCESS) { if ($access_type == self::WRITE_ACCESS) { sem_acquire($this->mutex); /* update the writers counter */ $this->writers++; sem_release($this->mutex); sem_acquire($this->resource); } else { sem_acquire($this->mutex); if ($this->writers > 0 || $this->readers == 0) { sem_release($this->mutex); sem_acquire($this->resource); sem_acquire($this->mutex); } /* update the readers counter */ $this->readers++; sem_release($this->mutex); } } private function request_release($access_type = self::READ_ACCESS) { if ($access_type == self::WRITE_ACCESS) { sem_acquire($this->mutex); /* update the writers counter */ $this->writers--; sem_release($this->mutex); sem_release($this->resource); } else { sem_acquire($this->mutex); /* update the readers counter */ $this->readers--; if ($this->readers == 0) sem_release($this->resource); sem_release($this->mutex); } } /** * Request read access to the resource * * @return void */ public function read_access() { $this->request_access(self::READ_ACCESS); } /** * Release read access to the resource * * @return void */ public function read_release() { $this->request_release(self::READ_ACCESS); } /** * Request write access to the resource * * @return void */ public function write_access() { $this->request_access(self::WRITE_ACCESS); } /** * Release write access to the resource * * @return void */ public function write_release() { $this->request_release(self::WRITE_ACCESS); } }
アトミック操作を実現するための共有メモリ+シグナル
$SHM_KEY = ftok("/home/joeldg/homeymail/shmtest.php", 'R'); $shmid = sem_get($SHM_KEY, 1024, 0644 | IPC_CREAT); $data = shm_attach($shmid, 1024); // we now have our shm segment // lets place a variable in there shm_put_var ($data, $inmem, "test"); // now lets get it back. we could be in a forked process and still have // access to this variable. printf("shared contents: %s\n", shm_get_var($data, $inmem)); shm_detach($data);
関連する推奨事項: PHP共有の詳しい説明メモリ使用量
php コンストラクター プロトタイプ パターン プロトタイプ パターンの詳細な説明
以上がPHPセマフォの詳しい説明の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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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