接着上面一节,继续说php扩展中的数组与哈希表的api,这节主要是说
回调遍历函数正常遍历函数析构函数排序、对比、极值函数
Iteration by hash Apply:
对数组进行遍历,最简单的是使用一种与php语言中foreach语句功能类似的函数,zend_hash_apply,它接收一个回调函数,并将hashtable的每一个元素传递给它。
typedef int (*apply_func_t)(void *pDest TSRMLS_DC); void zend_hash_apply(HashTable *ht, apply_func_t apply_func TSRMLS_DC);
typedef int (*apply_func_arg_t)(void *pDest, void *argument TSRMLS_DC); void <strong>zend_hash_apply_with_argument</strong>(HashTable *ht, apply_func_arg_t apply_func, void *data TSRMLS_DC);一个是可以传递参数的,还有一个是不传递参数,只传递哈希表中的值的。对于可传递参数的函数而言,在扩展中应用到可能性更大。 回调函数可能有不同的返回值:
表 回调函数的返回值
Constant Meaning
ZEND_HASH_APPLY_KEEP 结束当前请求,进入下一个循环。与PHP语言forech语句中的一次循环执行完毕或者遇到continue关键字的作用一样。
ZEND_HASH_APPLY_STOP 跳出,与PHP语言forech语句中的break关键字的作用一样。
ZEND_HASH_APPLY_REMOVE 删除当前的元素,然后继续处理下一个。相当于在PHP语言中:unset($foo[$key]);continue;
对于一段简单的php遍历代码
<?php foreach($arr as $val) { echo "The value is: $val\n"; } ?>扩展形式如下: 首先定义回调函数
int php_sample_print_zval(zval **val TSRMLS_DC) { //重新copy一个zval,防止破坏原数据 zval tmpcopy = **val; zval_copy_ctor(&tmpcopy); //转换为字符串 INIT_PZVAL(&tmpcopy); convert_to_string(&tmpcopy); //开始输出 php_printf("The value is: "); PHPWRITE(Z_STRVAL(tmpcopy), Z_STRLEN(tmpcopy)); php_printf("\n"); //毁尸灭迹 zval_dtor(&tmpcopy); //返回,继续遍历下一个~ return ZEND_HASH_APPLY_KEEP; }然后定义循环函数:zend_hash_apply(arrht, php_sample_print_zval TSRMLS_CC);
遍历了一个名为arrht,元素类型是zval*的哈希表。
注意保存在哈希表中的并不是元素,而是指针,也就是一个zval**.在复制的时候也是复制指针的,哈希表本身不会动内容的。
为了能够在循环的时候既接受到值,也接收到key,第三种形式zend_hash_apply():zend_hash_apply_with_arguments()
<?php foreach($arr as $key => $val) { echo "The value of $key is: $val\n"; } ?>针对这段php代码的c代码:
int php_sample_print_zval_and_key(zval **val, int num_args, va_list args, zend_hash_key *hash_key) { /* 复制zval从而使得原来的内容被保存下来 */ zval tmpcopy = **val; /* tsrm_ls is needed by output functions */ TSRMLS_FETCH(); zval_copy_ctor(&tmpcopy); /* Reset refcount & Convert */ INIT_PZVAL(&tmpcopy); convert_to_string(&tmpcopy); /* 输出 */ php_printf("The value of "); if (hash_key->nKeyLength) { /* 如果是字符串类型的key */ PHPWRITE(hash_key->arKey, hash_key->nKeyLength); } else { /* 如果是数字类型的key */ php_printf("%ld", hash_key->h); } php_printf(" is: "); PHPWRITE(Z_STRVAL(tmpcopy), Z_STRLEN(tmpcopy)); php_printf("\n"); /* Toss out old copy */ zval_dtor(&tmpcopy); /* continue; */ return ZEND_HASH_APPLY_KEEP; }
执行遍历: zend_hash_apply_with_arguments(arrht, php_sample_print_zval_and_key, 0); 当我们检查这个hash_key是字符串类型还是数字类型时,是通过nKeyLength属性来检测的,而不是arKey属性。这是因为内核有时候会留在arKey属性里些脏数据,但nKeyLength属性是安全的,可以安全的使用。甚至对于空字符串索引,它也照样能处理。比如:$foo[''] ="Bar";索引的值是NULL字符,但它的长度却是包括最后这个NULL字符的,所以为1。
Iteration by move forward 不用callback也可以实现哈希表遍历。这时候用的是哈希表的内部指针。
在用户空间里有很多可用的函数:
<?php $arr = array('a'=>1, 'b'=>2, 'c'=>3); reset($arr); while (list($key, $val) = each($arr)) { /* Do something with $key and $val */ } reset($arr); $firstkey = key($arr); $firstval = current($arr); $bval = next($arr); $cval = next($arr); ?>每一个相应的函数都会有一个zend版本:
* /* reset() */ void zend_hash_internal_pointer_reset(HashTable *ht); /* key() */ int zend_hash_get_current_key(HashTable *ht, char **strIdx, unit *strIdxLen, ulong *numIdx, zend_bool duplicate); * /* current() */ int zend_hash_get_current_data(HashTable *ht, void **pData); * /* next()/each() */ int zend_hash_move_forward(HashTable *ht); * /* prev() */ int zend_hash_move_backwards(HashTable *ht); * /* end() */ void zend_hash_internal_pointer_end(HashTable *ht); * /* Other... */ int zend_hash_get_current_key_type(HashTable *ht); int zend_hash_has_more_elements(HashTable *ht);next() prev() end()其实都是找到相应的索引值,再用zend_hash_get_current_data()返回元素值
each()跟next步骤一样,但是又调用并返回了zend_hash_get_current_key()
所以下面给出了不用回调函数的哈希表遍历方法:
void php_sample_print_var_hash(HashTable *arrht) { for(zend_hash_internal_pointer_reset(arrht); zend_hash_has_more_elements(arrht) == SUCCESS; zend_hash_move_forward(arrht)) { char *key; uint keylen; ulong idx; int type; zval **ppzval, tmpcopy; type = zend_hash_get_current_key_ex(arrht, &key, &keylen, &idx, 0, NULL);//获得返回的key的类型。这个类型可能有三种 if (zend_hash_get_current_data(arrht, (void**)&ppzval) == FAILURE) {//获得当前索引所指的数据值 /* Should never actually fail * since the key is known to exist. */ continue; } /* 复制zval的值,从而原来的值不会被破坏掉 */ tmpcopy = **ppzval; zval_copy_ctor(&tmpcopy); /* 重新设定refcount 并且转换 */ INIT_PZVAL(&tmpcopy); convert_to_string(&tmpcopy); /* 输出 */ php_printf("The value of "); if (type == HASH_KEY_IS_STRING) { /* String Key / Associative */ PHPWRITE(key, keylen); } else { /* Numeric Key */ php_printf("%ld", idx); } php_printf(" is: "); PHPWRITE(Z_STRVAL(tmpcopy), Z_STRLEN(tmpcopy)); php_printf("\n"); /* 销毁原来的副本 */ zval_dtor(&tmpcopy); } }来看一下zend_hash_get_current_key_ex返回值的可能性: Constant Meaning
HASH_KEY_IS_STRING 当前元素的索引是字符串类型的。therefore, a pointer to the element's key name will be populated into strIdx, and its length will be populated into stdIdxLen. If the duplicate flag is set to a nonzero value, the key will be estrndup()'d before being populated into strIdx. The calling application is expected to free this duplicated string.
HASH_KEY_IS_LONG 当前元素的索引是数字型的。
HASH_KEY_NON_EXISTANT HashTable中的内部指针已经移动到尾部,不指向任何元素。
Destruction 注意只有四种析构函数: 前两个是用来从哈希表中删掉单个元素的:
int zend_hash_del(HashTable *ht, char *arKey, uint nKeyLen); int zend_hash_index_del(HashTable *ht, ulong h);返回SUCCESS OR FAILURE
分别对应字符串和数字索引的版本。
当一个元素从哈希表中移除的时候,哈希表的析构函数带着指向这个元素的指针被调用。
完全删除哈希表的时候:void zend_hash_clean(HashTable *ht);相当于是循环调用一下zend_hash_del。 调用下面这个函数除了执行clean之外,还会把zend_hash_init申请的空间都给搞掉:void zend_hash_destroy(HashTable *ht);
来看一个哈希表的生命周期就可以对整个过程有更清楚的认识:
int sample_strvec_handler(int argc, char **argv TSRMLS_DC) { HashTable *ht; /* 为哈希表分配空间 */ ALLOC_HASHTABLE(ht); /* 初始化哈希表的内部状态 */ if (zend_hash_init(ht, argc, NULL, ZVAL_PTR_DTOR, 0) == FAILURE) { FREE_HASHTABLE(ht); return FAILURE; } /* 把每个字符串变成zval* */ while (argc) { zval *value; MAKE_STD_ZVAL(value); ZVAL_STRING(value, argv[argc], 1); argv++; if (zend_hash_next_index_insert(ht, (void**)&value, sizeof(zval*)) == FAILURE) { /* 对于分配失败的情况应该跳掉 */ zval_ptr_dtor(&value); } } /* Do some work */ process_hashtable(ht); /* 毁坏哈希表 * 释放所有的分配的空旷 */ zend_hash_destroy(ht); /* Free the HashTable itself */ FREE_HASHTABLE(ht); return SUCCESS; }
Sorting, Comparing, and Going to the Extreme(s) 对于两个哈希表进行大小比较: typedef int (*compare_func_t)(void *a, void *b TSRMLS_DC); 这个函数就跟qsort一样,期待你自己的函数去比较a和b,返回-1 0 1
下面就是一个用大小比较的例子:
int zend_hash_minmax(HashTable *ht, compare_func_t compar, int flag, void **pData TSRMLS_DC);flag为0就返回最小值,否则就是最大值。
下面则给出一个更为具体的例子,通过不同的flag就可以控制到底是返回最大值还是最小值:
int fname_compare(zend_function *a, zend_function *b TSRMLS_DC) { return strcasecmp(a->common.function_name, b->common.function_name); } void php_sample_funcname_sort(TSRMLS_D) { zend_function *fe; if (zend_hash_minmax(EG(function_table), fname_compare, 0, (void **)&fe) == SUCCESS) { php_printf("Min function: %s\n", fe->common.function_name); } if (zend_hash_minmax(EG(function_table), fname_compare, 1, (void **)&fe) == SUCCESS) { php_printf("Max function: %s\n", fe->common.function_name); } }
还有一个进行哈希比较的函数: int zend_hash_compare(HashTable *hta, HashTable *htb,
compare_func_t compar, zend_bool ordered TSRMLS_DC); 先比较哈希表的个数,哪个多哪个大。 如果一样多的,就每个元素去比较。
另外还有一个专门的排序函数:
typedef void (*sort_func_t)(void **Buckets, size_t numBuckets, size_t sizBucket, compare_func_t comp TSRMLS_DC); int zend_hash_sort(HashTable *ht, sort_func_t sort_func, compare_func_t compare_func, int renumber TSRMLS_DC);一般就用zend_qsort作为sort_func就够了。renumber这个参数如果设为1的话,那么就会抛弃原有的索引键值关系,赋予新的数字键值。 zend_hash_sort(target_hash, zend_qsort,array_data_compare, 1 TSRMLS_CC); array_data_compare是一个返回compare_func_t类型数据的函数,它将按照HashTable中zval*值的大小进行排序。

PHP에서는 session_status () 또는 session_id ()를 사용하여 세션이 시작되었는지 확인할 수 있습니다. 1) session_status () 함수를 사용하십시오. php_session_active가 반환되면 세션이 시작되었습니다. 2) session_id () 함수를 사용하십시오. 비어 있지 않은 문자열이 반환되면 세션이 시작되었습니다. 두 방법 모두 세션 상태를 효과적으로 확인할 수 있으며 사용할 방법을 선택하면 PHP 버전 및 개인 선호도에 따라 다릅니다.

SessionSareVitalInWebApplications, 특히 상수도가 포함되어 있습니다.

PHP에서 동시 세션 액세스 관리 다음 방법으로 수행 할 수 있습니다. 1. 데이터베이스를 사용하여 세션 데이터를 저장하십시오. 이러한 방법은 데이터 일관성을 보장하고 동시성 성능을 향상시키는 데 도움이됩니다.

phpsessionshaveseverallimitations : 1) StorageConstraintsCanleadToperFormanceIssues; 2) SecurityVulnerabilitiesSessionFixationAtCATACKSEXIST; 3) 확장 성분이 ANCHALLENGINGDUETOSERVERS-SCIFICSTORAGE; 4) SessionExpirationManagementCanbeproblematic; 5) Datapersis

로드 밸런싱은 세션 관리에 영향을 미치지 만 세션 복제, 세션 끈적임 및 중앙 집중식 세션 스토리지로 해결할 수 있습니다. 1. 세션 복제 복사 서버 간의 세션 데이터. 2. 세션 끈은 사용자 요청을 동일한 서버로 안내합니다. 3. 중앙 집중식 세션 스토리지는 Redis와 같은 독립 서버를 사용하여 세션 데이터를 저장하여 데이터 공유를 보장합니다.

SessionLockingIsateChniqueSureDureauser의 SessionLockingSsessionRemainSexclusivetoOneuseratatime.itiscrucialforpreptingdatacorruptionandsecurityBreachesInmulti-userApplications.sessionLockingSogingSompletEdusingserVerver-sidelockingMegynisms, unrasprantlockinj

PHP 세션의 대안에는 쿠키, 토큰 기반 인증, 데이터베이스 기반 세션 및 Redis/Memcached가 포함됩니다. 1. Cookies는 클라이언트에 데이터를 저장하여 세션을 관리합니다. 이는 단순하지만 보안이 적습니다. 2. Token 기반 인증은 토큰을 사용하여 사용자를 확인합니다. 이는 매우 안전하지만 추가 논리가 필요합니다. 3. Database 기반 세션은 데이터베이스에 데이터를 저장하여 확장 성이 좋지만 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 4. Redis/Memcached는 분산 캐시를 사용하여 성능 및 확장 성을 향상하지만 추가 일치가 필요합니다.

SessionHijacking은 사용자의 SessionID를 얻음으로써 사용자를 가장하는 공격자를 말합니다. 예방 방법은 다음과 같습니다. 1) HTTPS를 사용한 의사 소통 암호화; 2) SessionID의 출처를 확인; 3) 보안 세션 생성 알고리즘 사용; 4) 정기적으로 SessionID를 업데이트합니다.


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