数据库大概存储几十万条IP记录,记录集如下:
+----------+----------+------------+---------+---------+--------+--------+
| ip_begin | ip_end | country_id | prov_id | city_id | isp_id | netbar |
+----------+----------+------------+---------+---------+--------+--------+
| 0 | 16777215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16777216 | 33554431 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33554432 | 50331647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50331648 | 67108863 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67108864 | 67829759 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----------+----------+------------+---------+---------+--------+--------+
这样做查询需要用到如下SQL:
$sql = 'SELECT * FROM i_m_ip WHERE ip_begin = $client_ip';
?>
这样的检索显然用不到索引,即使用到,MySQL查询效率也不大可能达到每秒500次以上,我做了很多并发优化,最终平均查询效率也只有每秒200次左右,实在是头痛。一开始我也有想到借鉴纯真IP库的检索方法,但是我一直对算法有抵触,也以为二分法很难,所以就没有尝试使用,直到最后没有办法了,才最终实现了二分法的IP地址检索。
从上表可以看到IP库是从0到4294967295的一个连续数值,这个数值要是拆开存储,会有几百G的数据,所以没办法使用索引也没办法哈希。最终我使用PHP将这些东东转为二进制存储,抛弃了数据库的检索。可以看到IP起止长度为一个4字节的长整型,后面的国家ID、省份ID等,可以使用2个字节的短整型来存储,总共一行数据就有18个字节,总共31万条数据,算起来也就5M的样子。具体IP库生成代码如下:
/*
IP文件格式:
3741319168 3758096383 182 0 0 0 0
3758096384 3774873599 3 0 0 0 0
3774873600 4026531839 182 0 0 0 0
4026531840 4278190079 182 0 0 0 0
4294967040 4294967295 312 0 0 0 0
*/
set_time_limit(0);
$handle = fopen('./ip.txt', 'rb');
$fp = fopen("./ip.dat", 'ab');
if ($handle) {
while (!feof($handle)) {
$buffer = fgets($handle);
$buffer = trim($buffer);
$buffer = explode("\t", $buffer);
foreach ($buffer as $key => $value) {
$buffer[$key] = (float) trim($value);
}
$str = pack('L', $buffer[0]);
$str .= pack('L', $buffer[1]);
$str .= pack('S', $buffer[2]);
$str .= pack('S', $buffer[3]);
$str .= pack('S', $buffer[4]);
$str .= pack('S', $buffer[5]);
$str .= pack('S', $buffer[6]);
fwrite($fp, $str);
}
}
?>
这样IP就按照顺序每18字节一个单位排列了,所以很容易就使用二分法来检索出IP信息:
function getip($ip, $fp) {
fseek($fp, 0);
$begin = 0;
$end = filesize('./ip.dat');
$begin_ip = implode('', unpack('L', fread($fp, 4)));
fseek($fp, $end - 14);
$end_ip = implode('', unpack('L', fread($fp, 4)));
$begin_ip = sprintf('%u', $begin_ip);
$end_ip = sprintf('%u', $end_ip);
do {
if ($end - $begin fseek($fp, $begin + 8);
$info = array();
$info[0] = implode('', unpack('S', fread($fp, 2)));
$info[1] = implode('', unpack('S', fread($fp, 2)));
$info[2] = implode('', unpack('S', fread($fp, 2)));
$info[3] = implode('', unpack('S', fread($fp, 2)));
$info[4] = implode('', unpack('S', fread($fp, 2)));
return $info;
}
$middle_seek = ceil((($end - $begin) / 18) / 2) * 18 + $begin;
fseek($fp, $middle_seek);
$middle_ip = implode('', unpack('L', fread($fp, 4)));
$middle_ip = sprintf('%u', $middle_ip);
if ($ip >= $middle_ip) {
$begin = $middle_seek;
} else {
$end = $middle_seek;
}
} while (true);
}
以上$fp为打开ip.dat的文件句柄,由于是循环检索,所以写在函数外面,免得每次检索都要打开一次文件,30W行数据二分法最多也只需要循环7次(2^7)左右即可找到准确的IP信息。之后本来还想将ip.dat放在内存中加快检索速度,后来发现,字符串定位函数的效率,根本和文件指针的偏移定位不是在一个数量级的,所以还是放弃使用内存来存放IP库。
这个实现,使IP检索效率提高了近百倍,只是一个简单的二分法的应用,从此算法在WEB应用中不重要的观念彻底打消了。其实要实现这个,我还请教了金狐,我一开始是请他帮我生成一个纯真格式的IP库,然后用Discuz的IP查询函数来检索,不过他不肯帮我,最后造就了我的这个实践和学习。有时候,求人不如求己。

PHPでは、特性は方法が必要な状況に適していますが、継承には適していません。 1)特性により、クラスの多重化方法が複数の継承の複雑さを回避できます。 2)特性を使用する場合、メソッドの競合に注意を払う必要があります。メソッドの競合は、代替およびキーワードとして解決できます。 3)パフォーマンスを最適化し、コードメンテナビリティを改善するために、特性の過剰使用を避け、その単一の責任を維持する必要があります。

依存関係噴射コンテナ(DIC)は、PHPプロジェクトで使用するオブジェクト依存関係を管理および提供するツールです。 DICの主な利点には、次のものが含まれます。1。デカップリング、コンポーネントの独立したもの、およびコードの保守とテストが簡単です。 2。柔軟性、依存関係を交換または変更しやすい。 3.テスト可能性、単体テストのために模擬オブジェクトを注入するのに便利です。

SplfixedArrayは、PHPの固定サイズの配列であり、高性能と低いメモリの使用が必要なシナリオに適しています。 1)動的調整によって引き起こされるオーバーヘッドを回避するために、作成時にサイズを指定する必要があります。 2)C言語アレイに基づいて、メモリと高速アクセス速度を直接動作させます。 3)大規模なデータ処理とメモリに敏感な環境に適していますが、サイズが固定されているため、注意して使用する必要があります。

PHPは、$ \ _ファイル変数を介してファイルのアップロードを処理します。セキュリティを確保するための方法には次のものが含まれます。1。アップロードエラー、2。ファイルの種類とサイズを確認する、3。ファイル上書きを防ぐ、4。ファイルを永続的なストレージの場所に移動します。

JavaScriptでは、nullcoalescingoperator(??)およびnullcoalescingsignmentoperator(?? =)を使用できます。 1.??最初の非潜水金または非未定されたオペランドを返します。 2.??これらの演算子は、コードロジックを簡素化し、読みやすさとパフォーマンスを向上させます。

XSS攻撃を防ぎ、リソースのロードを制限し、ウェブサイトのセキュリティを改善できるため、CSPは重要です。 1.CSPはHTTP応答ヘッダーの一部であり、厳格なポリシーを通じて悪意のある行動を制限します。 2。基本的な使用法は、同じ起源からのロードリソースのみを許可することです。 3.高度な使用法は、特定のドメイン名がスクリプトやスタイルをロードできるようにするなど、より微調整された戦略を設定できます。 4。CSPポリシーをデバッグおよび最適化するには、コンテンツセキュリティポリシーレポートのみのヘッダーを使用します。

HTTPリクエストメソッドには、それぞれリソースを取得、送信、更新、削除するために使用されるGET、POST、PUT、および削除が含まれます。 1. GETメソッドは、リソースを取得するために使用され、読み取り操作に適しています。 2. POSTメソッドはデータの送信に使用され、新しいリソースを作成するためによく使用されます。 3. PUTメソッドは、リソースの更新に使用され、完全な更新に適しています。 4.削除メソッドは、リソースの削除に使用され、削除操作に適しています。

HTTPSは、HTTPに基づいてセキュリティレイヤーを追加するプロトコルであり、主に暗号化されたデータを介してユーザーのプライバシーとデータセキュリティを保護します。その作業原則には、TLSの握手、証明書の確認、暗号化された通信が含まれます。 HTTPSを実装する場合、証明書管理、パフォーマンスへの影響、および混合コンテンツの問題に注意を払う必要があります。


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