ngx_cycle 的初始化
整个初始化过程中,最重要的就是全局变量 nginx_cycle 的初始化,很多变量都是在这个过程中初始化的
nginx_cycle 又是通过两个局部变量 init_cycle 和 cycle 实现初始化的
事实上,日志初始化也可以算是对 nginx_cyle 的初始化,因为在代码中接下来马上要发生的就是一个赋值
ngx_memzero(&init_cycle, sizeof(ngx_cycle_t)); init_cycle.log = log; ngx_cycle = &init_cycle; // 创建内存池 1kb init_cycle.pool = ngx_create_pool(1024, log); if (init_cycle.pool == null) { return 1; } // 保存调用参数到全局变量,init_cycle 只用于提供 log 参数 if (ngx_save_argv(&init_cycle, argc, argv) != ngx_ok) { return 1; } // 保存配置文件路径、程序运行路径、调用参数到 init_cycle if (ngx_process_options(&init_cycle) != ngx_ok) { return 1; } // 获取操作系统信息、cpu信息、最大连接数、是否支持非阻塞连接等 if (ngx_os_init(log) != ngx_ok) { return 1; } /* * ngx_crc32_table_init() requires ngx_cacheline_size set in ngx_os_init() */ // 对齐校验表 if (ngx_crc32_table_init() != ngx_ok) { return 1; } // 获取所有继承连接fd的相关信息 if (ngx_add_inherited_sockets(&init_cycle) != ngx_ok) { return 1; }
内存池
nginx 是通过资源集中管理的方式管理资源的,即打开所有即将要用的资源,以备随时取用,无论是文件还是内存
这样做的好处是避免了每次创建、打开资源造成的性能消耗
因此,便有了内存池模块,用来集中申请内存资源并进行内存资源的管理和分配
内存池结构:
// struct ngx_pool_data_t // 内存池数据块结构 {{{ typedef struct { u_char *last; // 当前内存分配的结束位置 u_char *end; // 内存池的结束位置 ngx_pool_t *next; // 下一内存池 ngx_uint_t failed; // 内存分配失败计数 } ngx_pool_data_t; // }}} // struct ngx_pool_s // 内存池结构 {{{ struct ngx_pool_s { ngx_pool_data_t d; // 内存池数据块 size_t max; // 待分配内存大小 ngx_pool_t *current; // 指向当前内存池起始位置 ngx_chain_t *chain; ngx_pool_large_t *large; // 指向大块内存分配 ngx_pool_cleanup_t *cleanup; // 析构函数 ngx_log_t *log; // 内存分配相关的log }; // }}}
在这个函数中,使用了一个封装好的函数 ngx_memalign,这个函数是对系统中按照数据对齐方式分配内存的函数的封装,在不同的系统中实现方式不同,通过宏定义,实现了操作系统的适配,这是一个很漂亮的技巧
#if (ngx_have_posix_memalign) // void * ngx_memalign(size_t alignment, size_t size, ngx_log_t *log) // 用数据对齐的方式进行内存分配 {{{ void * ngx_memalign(size_t alignment, size_t size, ngx_log_t *log) { void *p; int err; // size 单位是 byte 而不是 bit err = posix_memalign(&p, alignment, size); if (err) { ngx_log_error(ngx_log_emerg, log, err, "posix_memalign(%uz, %uz) failed", alignment, size); p = null; } ngx_log_debug3(ngx_log_debug_alloc, log, 0, "posix_memalign: %p:%uz @%uz", p, size, alignment); return p; } // }}} #elif (ngx_have_memalign) // void * ngx_memalign(size_t alignment, size_t size, ngx_log_t *log) // 用数据对齐的方式进行内存分配 {{{ void * ngx_memalign(size_t alignment, size_t size, ngx_log_t *log)
所有有关内存分配的系统调用函数的封装都定义在 ngx_alloc.c 文件中
这里用到了 posix_memalign 系统调用,使用这个系统调用分配出来的内存是默认按照第二个参数的大小对齐的,这样在进行数据读写的时候,cpu可以周期地对整块数据进行读写,很大程度的节省了cpu时间
这个系统调用所分配的内存也是存在于堆内存中的,可以使用 free 函数进行释放,不过 malloc 分配的内存默认也是对齐的,它相对于 malloc 的优势仅仅在于可以指定默认对齐大小。
函数完成了内存池的初步分配,执行后 pool 取值:
$23 = (ngx_pool_t *) 0x80fe9f0 (gdb) p *init_cycle.pool $24 = { d = { last = 0x80fea18, end = 0x80fedf0, next = 0x0, failed = 0 }, max = 984, current = 0x80fe9f0, chain = 0x0, large = 0x0, cleanup = 0x0, log = 0x80e3020 <ngx_log> }
如下图所示:
위 내용은 Nginx에서 기본 메모리 풀 초기화를 구성하는 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Nginx는 동시 및 정적 컨텐츠가 높은 반면 Apache는 복잡한 구성 및 동적 컨텐츠에 적합합니다. 1. Nginx는 교통량이 많은 시나리오에 적합한 동시 연결을 효율적으로 처리하지만 동적 컨텐츠를 처리 할 때 추가 구성이 필요합니다. 2. Apache는 복잡한 요구에 적합하지만 동시성 성능이 좋지 않은 풍부한 모듈과 유연한 구성을 제공합니다.

Nginx와 Apache는 각각 고유 한 장점과 단점이 있으며 선택은 특정 요구에 기초해야합니다. 1.NGINX는 비동기 비 블로킹 아키텍처로 인해 높은 동시 시나리오에 적합합니다. 2. Apache는 모듈 식 설계로 인해 복잡한 구성이 필요한 저소성 시나리오에 적합합니다.

NginXunit은 여러 프로그래밍 언어를 지원하고 동적 구성, 제로 다운 타임 업데이트 및 내장로드 밸런싱과 같은 기능을 제공하는 오픈 소스 응용 프로그램 서버입니다. 1. 동적 구성 : 다시 시작하지 않고 구성을 수정할 수 있습니다. 2. 다국어 지원 : Python, Go, Java, PHP 등과 호환됩니다. 3. 제로 다운 타임 업데이트 : 서비스를 중단하지 않는 응용 프로그램 업데이트를 지원합니다. 4. 내장로드 밸런싱 : 요청을 여러 응용 프로그램 인스턴스에 배포 할 수 있습니다.

NginxUnit은 다국어 프로젝트 및 동적 구성 요구 사항에 적합한 Apachetomcat, Gunicorn 및 Node.js 내장 HTTP 서버보다 낫습니다. 1) 여러 프로그래밍 언어를 지원하고, 2) 동적 구성 재 장전을 제공합니다. 3) 확장 성과 신뢰성이 높은 프로젝트에 적합한 내장로드 밸런싱 기능.

NginxUnit은 모듈 식 아키텍처 및 동적 재구성 기능으로 응용 프로그램 성능 및 관리 가능성을 향상시킵니다. 1) 모듈 식 설계에는 마스터 프로세스, 라우터 및 응용 프로그램 프로세스가 포함되어 효율적인 관리 및 확장을 지원합니다. 2) 동적 재구성을 통해 CI/CD 환경에 적합한 런타임시 구성을 완벽하게 업데이트 할 수 있습니다. 3) 다국어 지원은 언어 런타임의 동적로드를 통해 구현되어 개발 유연성을 향상시킵니다. 4) 고성능은 이벤트 중심 모델과 비동기 I/O를 통해 달성되며 높은 동시성에서도 효율적으로 유지됩니다. 5) 응용 프로그램 프로세스를 분리하고 응용 프로그램 간의 상호 영향을 줄임으로써 보안이 향상됩니다.

NginxUnit을 사용하여 여러 언어로 응용 프로그램을 배포하고 관리 할 수 있습니다. 1) nginxunit을 설치하십시오. 2) Python 및 PHP와 같은 다른 유형의 응용 프로그램을 실행하도록 구성하십시오. 3) 응용 프로그램 관리에 동적 구성 기능을 사용하십시오. 이러한 단계를 통해 응용 프로그램을 효율적으로 배포하고 관리하고 프로젝트 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

Nginx는 높은 동시 연결을 처리하는 데 더 적합한 반면 Apache는 복잡한 구성 및 모듈 확장이 필요한 시나리오에 더 적합합니다. 1.NGINX는 고성능 및 낮은 자원 소비로 유명하며 높은 동시성에 적합합니다. 2. Aapache는 안정성과 풍부한 모듈 확장으로 유명하며 복잡한 구성 요구에 적합합니다.

NginxUnit은 동적 구성 및 고성능 아키텍처로 응용 프로그램 유연성 및 성능을 향상시킵니다. 1. 동적 구성을 사용하면 서버를 다시 시작하지 않고 응용 프로그램 구성을 조정할 수 있습니다. 2. 고성능은 이벤트 중심 및 비 블로킹 아키텍처 및 다중 프로세스 모델에 반영되며 동시 연결을 효율적으로 처리하고 멀티 코어 CPU를 활용할 수 있습니다.


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