00. 目录

文章目录

  • 00. 目录
  • 01. 初探nginx架构
  • 02. 参考

01. 初探nginx架构

众所周知,nginx性能高,而nginx的高性能与其架构是分不开的。那么nginx究竟是怎么样的呢?这一节我们先来初识一下nginx框架吧。

nginx在启动后,在unix系统中会以daemon的方式在后台运行,后台进程包含一个master进程和多个worker进程。我们也可以手动地关掉后台模式,让nginx在前台运行,并且通过配置让nginx取消master进程,从而可以使nginx以单进程方式运行。很显然,生产环境下我们肯定不会这么做,所以关闭后台模式,一般是用来调试用的,在后面的章节里面,我们会详细地讲解如何调试nginx。所以,我们可以看到,nginx是以多进程的方式来工作的,当然nginx也是支持多线程的方式的,只是我们主流的方式还是多进程的方式,也是nginx的默认方式。nginx采用多进程的方式有诸多好处,所以我就主要讲解nginx的多进程模式吧。

刚才讲到,nginx在启动后,会有一个master进程和多个worker进程。master进程主要用来管理worker进程,包含:接收来自外界的信号,向各worker进程发送信号,监控worker进程的运行状态,当worker进程退出后(异常情况下),会自动重新启动新的worker进程。而基本的网络事件,则是放在worker进程中来处理了。多个worker进程之间是对等的,他们同等竞争来自客户端的请求,各进程互相之间是独立的。一个请求,只可能在一个worker进程中处理,一个worker进程,不可能处理其它进程的请求。worker进程的个数是可以设置的,一般我们会设置与机器cpu核数一致,这里面的原因与nginx的进程模型以及事件处理模型是分不开的。nginx的进程模型,可以由下图来表示:

在nginx启动后,如果我们要操作nginx,要怎么做呢?从上文中我们可以看到,master来管理worker进程,所以我们只需要与master进程通信就行了。master进程会接收来自外界发来的信号,再根据信号做不同的事情。所以我们要控制nginx,只需要通过kill向master进程发送信号就行了。比如kill -HUP pid,则是告诉nginx,从容地重启nginx,我们一般用这个信号来重启nginx,或重新加载配置,因为是从容地重启,因此服务是不中断的。master进程在接收到HUP信号后是怎么做的呢?首先master进程在接到信号后,会先重新加载配置文件,然后再启动新的worker进程,并向所有老的worker进程发送信号,告诉他们可以光荣退休了。新的worker在启动后,就开始接收新的请求,而老的worker在收到来自master的信号后,就不再接收新的请求,并且在当前进程中的所有未处理完的请求处理完成后,再退出。当然,直接给master进程发送信号,这是比较老的操作方式,nginx在0.8版本之后,引入了一系列命令行参数,来方便我们管理。比如,./nginx -s reload,就是来重启nginx,./nginx -s stop,就是来停止nginx的运行。如何做到的呢?我们还是拿reload来说,我们看到,执行命令时,我们是启动一个新的nginx进程,而新的nginx进程在解析到reload参数后,就知道我们的目的是控制nginx来重新加载配置文件了,它会向master进程发送信号,然后接下来的动作,就和我们直接向master进程发送信号一样了。

现在,我们知道了当我们在操作nginx的时候,nginx内部做了些什么事情,那么,worker进程又是如何处理请求的呢?我们前面有提到,worker进程之间是平等的,每个进程,处理请求的机会也是一样的。当我们提供80端口的http服务时,一个连接请求过来,每个进程都有可能处理这个连接,怎么做到的呢?首先,每个worker进程都是从master进程fork过来,在master进程里面,先建立好需要listen的socket(listenfd)之后,然后再fork出多个worker进程。所有worker进程的listenfd会在新连接到来时变得可读,为保证只有一个进程处理该连接,所有worker进程在注册listenfd读事件前抢accept_mutex,抢到互斥锁的那个进程注册listenfd读事件,在读事件里调用accept接受该连接。当一个worker进程在accept这个连接之后,就开始读取请求,解析请求,处理请求,产生数据后,再返回给客户端,最后才断开连接,这样一个完整的请求就是这样的了。我们可以看到,一个请求,完全由worker进程来处理,而且只在一个worker进程中处理。

那么,nginx采用这种进程模型有什么好处呢?当然,好处肯定会很多了。首先,对于每个worker进程来说,独立的进程,不需要加锁,所以省掉了锁带来的开销,同时在编程以及问题查找时,也会方便很多。其次,采用独立的进程,可以让互相之间不会影响,一个进程退出后,其它进程还在工作,服务不会中断,master进程则很快启动新的worker进程。当然,worker进程的异常退出,肯定是程序有bug了,异常退出,会导致当前worker上的所有请求失败,不过不会影响到所有请求,所以降低了风险。当然,好处还有很多,大家可以慢慢体会。

上面讲了很多关于nginx的进程模型,接下来,我们来看看nginx是如何处理事件的。

有人可能要问了,nginx采用多worker的方式来处理请求,每个worker里面只有一个主线程,那能够处理的并发数很有限啊,多少个worker就能处理多少个并发,何来高并发呢?非也,这就是nginx的高明之处,nginx采用了异步非阻塞的方式来处理请求,也就是说,nginx是可以同时处理成千上万个请求的。想想apache的常用工作方式(apache也有异步非阻塞版本,但因其与自带某些模块冲突,所以不常用),每个请求会独占一个工作线程,当并发数上到几千时,就同时有几千的线程在处理请求了。这对操作系统来说,是个不小的挑战,线程带来的内存占用非常大,线程的上下文切换带来的cpu开销很大,自然性能就上不去了,而这些开销完全是没有意义的。

为什么nginx可以采用异步非阻塞的方式来处理呢,或者异步非阻塞到底是怎么回事呢?我们先回到原点,看看一个请求的完整过程。首先,请求过来,要建立连接,然后再接收数据,接收数据后,再发送数据。具体到系统底层,就是读写事件,而当读写事件没有准备好时,必然不可操作,如果不用非阻塞的方式来调用,那就得阻塞调用了,事件没有准备好,那就只能等了,等事件准备好了,你再继续吧。阻塞调用会进入内核等待,cpu就会让出去给别人用了,对单线程的worker来说,显然不合适,当网络事件越多时,大家都在等待呢,cpu空闲下来没人用,cpu利用率自然上不去了,更别谈高并发了。好吧,你说加进程数,这跟apache的线程模型有什么区别,注意,别增加无谓的上下文切换。所以,在nginx里面,最忌讳阻塞的系统调用了。不要阻塞,那就非阻塞喽。非阻塞就是,事件没有准备好,马上返回EAGAIN,告诉你,事件还没准备好呢,你慌什么,过会再来吧。好吧,你过一会,再来检查一下事件,直到事件准备好了为止,在这期间,你就可以先去做其它事情,然后再来看看事件好了没。虽然不阻塞了,但你得不时地过来检查一下事件的状态,你可以做更多的事情了,但带来的开销也是不小的。所以,才会有了异步非阻塞的事件处理机制,具体到系统调用就是像select/poll/epoll/kqueue这样的系统调用。它们提供了一种机制,让你可以同时监控多个事件,调用他们是阻塞的,但可以设置超时时间,在超时时间之内,如果有事件准备好了,就返回。这种机制正好解决了我们上面的两个问题,拿epoll为例(在后面的例子中,我们多以epoll为例子,以代表这一类函数),当事件没准备好时,放到epoll里面,事件准备好了,我们就去读写,当读写返回EAGAIN时,我们将它再次加入到epoll里面。这样,只要有事件准备好了,我们就去处理它,只有当所有事件都没准备好时,才在epoll里面等着。这样,我们就可以并发处理大量的并发了,当然,这里的并发请求,是指未处理完的请求,线程只有一个,所以同时能处理的请求当然只有一个了,只是在请求间进行不断地切换而已,切换也是因为异步事件未准备好,而主动让出的。这里的切换是没有任何代价,你可以理解为循环处理多个准备好的事件,事实上就是这样的。与多线程相比,这种事件处理方式是有很大的优势的,不需要创建线程,每个请求占用的内存也很少,没有上下文切换,事件处理非常的轻量级。并发数再多也不会导致无谓的资源浪费(上下文切换)。更多的并发数,只是会占用更多的内存而已。 我之前有对连接数进行过测试,在24G内存的机器上,处理的并发请求数达到过200万。现在的网络服务器基本都采用这种方式,这也是nginx性能高效的主要原因。

我们之前说过,推荐设置worker的个数为cpu的核数,在这里就很容易理解了,更多的worker数,只会导致进程来竞争cpu资源了,从而带来不必要的上下文切换。而且,nginx为了更好的利用多核特性,提供了cpu亲缘性的绑定选项,我们可以将某一个进程绑定在某一个核上,这样就不会因为进程的切换带来cache的失效。像这种小的优化在nginx中非常常见,同时也说明了nginx作者的苦心孤诣。比如,nginx在做4个字节的字符串比较时,会将4个字符转换成一个int型,再作比较,以减少cpu的指令数等等。

现在,知道了nginx为什么会选择这样的进程模型与事件模型了。对于一个基本的web服务器来说,事件通常有三种类型,网络事件、信号、定时器。从上面的讲解中知道,网络事件通过异步非阻塞可以很好的解决掉。如何处理信号与定时器?

首先,信号的处理。对nginx来说,有一些特定的信号,代表着特定的意义。信号会中断掉程序当前的运行,在改变状态后,继续执行。如果是系统调用,则可能会导致系统调用的失败,需要重入。关于信号的处理,大家可以学习一些专业书籍,这里不多说。对于nginx来说,如果nginx正在等待事件(epoll_wait时),如果程序收到信号,在信号处理函数处理完后,epoll_wait会返回错误,然后程序可再次进入epoll_wait调用。

另外,再来看看定时器。由于epoll_wait等函数在调用的时候是可以设置一个超时时间的,所以nginx借助这个超时时间来实现定时器。nginx里面的定时器事件是放在一颗维护定时器的红黑树里面,每次在进入epoll_wait前,先从该红黑树里面拿到所有定时器事件的最小时间,在计算出epoll_wait的超时时间后进入epoll_wait。所以,当没有事件产生,也没有中断信号时,epoll_wait会超时,也就是说,定时器事件到了。这时,nginx会检查所有的超时事件,将他们的状态设置为超时,然后再去处理网络事件。由此可以看出,当我们写nginx代码时,在处理网络事件的回调函数时,通常做的第一个事情就是判断超时,然后再去处理网络事件。

我们可以用一段伪代码来总结一下nginx的事件处理模型:


while (true) {for t in run_tasks:t.handler();update_time(&now);timeout = ETERNITY;for t in wait_tasks: /* sorted already */if (t.time <= now) {t.timeout_handler();} else {timeout = t.time - now;break;}nevents = poll_function(events, timeout);for i in nevents:task t;if (events[i].type == READ) {t.handler = read_handler;} else { /* events[i].type == WRITE */t.handler = write_handler;}run_tasks_add(t);
}

本节我们讲了进程模型,事件模型,包括网络事件,信号,定时器事件。

02. 参考

  1. W3CSchool: https://www.w3cschool.cn/nginx/sd361pdz.html

【Nginx】初探 Nginx 架构相关推荐

  1. 初探Nginx架构之进程模型与事件处理机制

    from http://tengine.taobao.org/book/chapter_2.html#connection http://blog.csdn.net/yankai0219/articl ...

  2. 初探nginx架构(100%)

    众所周知,nginx性能高,而nginx的高性能与其架构是分不开的.那么nginx究竟是怎么样的呢?这一节我们先来初识一下nginx框架吧. nginx在启动后,在unix系统中会以daemon的方式 ...

  3. 架构师技术文档:Redis+Nginx+Dubbo+Spring+架构师精选视频

    最近花了很长的时间去搜罗整理Java核心技术好文,我把每个Java核心技术的优选文章都整理成了一个又一个的文档.今天就把这些东西分享给老铁们,也能为老铁们省去不少麻烦,想学什么技能了,遇到哪方面的问题 ...

  4. 架构师技术文档:Redis+Nginx+Dubbo+Spring+ 架构师精选视频

    最近花了很长的时间去搜罗整理Java核心技术好文,我把每个Java核心技术的优选文章都整理成了一个又一个的文档.今天就把这些东西分享给老铁们,也能为老铁们省去不少麻烦,想学什么技能了,遇到哪方面的问题 ...

  5. Nginx 原理和架构 | 原力计划

    作者 | albon_arith 责编 | Elle 出品 | CSDN 博客 Nginx 是一个免费的,开源的,高性能的 HTTP 服务器和反向代理,以及 IMAP / POP3 代理服务器.Ngi ...

  6. 深入浅出Nginx实战与架构原理

    本文主要内容如下(让读者朋友们深入浅出地理解Nginx,有代码有示例有图): 1.Nginx是什么? 2.Nginx具有哪些功能? 3.Nginx的应用场景有哪些? 4.Nginx的衍生生态有哪些? ...

  7. 深入浅出学习透析Nginx服务器的架构分析及原理分析「底层技术原理+运作架构机制」

    Nginx再次回顾 也许你已经忘记了Nginx是做什么的?我来再次给你夯实一下概念. 多协议反向代理 Nginx是个高性能的Web和反向代理服务器及HTTP服务器,它能反向代理HTTP,HTTPS和邮 ...

  8. Nginx 原理和架构

    Nginx 是一个免费的,开源的,高性能的 HTTP 服务器和反向代理,以及 IMAP / POP3 代理服务器.Nginx 以其高性能,稳定性,丰富的功能,简单的配置和低资源消耗而闻名. Nginx ...

  9. Nginx research, nginx module development

    catalog 1. 初探nginx架构 2. handler模块 3. Nginx编译.安装.配置 4. Hello World模块开发 1. 初探nginx架构 nginx在启动后,在unix系统 ...

最新文章

  1. java导出生成word
  2. 五一假期将至,机房维护工作要做好
  3. 【项目实战课】AI零基础,人人免费可学!基于Pytorch的SimpleNet人脸表情识别实战...
  4. Blazor 路由及导航开发指南
  5. 使用LocalTestServer对HTTP调用进行单元测试
  6. 将Maven与Ivy集成
  7. 指令引用了 内存 该内存不能为read 一直弹窗_【翻译】使用Rust测试ARM和X86内存模型
  8. web服务中使用线程池减少时间的方法
  9. 用代码向 90 后逝去的青春致敬!
  10. 数据库MySQL详解
  11. 《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》PDF云盘资源分享
  12. ViewPager轮播图自动无限循环滑动,手指按住停止滑动
  13. IDEA崩溃:A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment解决方案
  14. 广州传智播客.net一期训练营学习感悟(一)求学之路
  15. 非对称加密算法--RSA
  16. word没有标题3和标题4的解决方式
  17. 开发笔记——vue echarts图表在切换页面大小时缩成一团
  18. 值得2019年创业的互联网项目 小程序创业月入10万不是梦
  19. Celery 动态添加定时任务生产实践
  20. Dev C++中文乱码问题

热门文章

  1. 一个容易忽略的问题—Javascript文件加载的顺序
  2. proe50安装方法64位_3ds max 2021 安装教程【64位】
  3. java中从str1中删除所有str2_Java中str1.equals(str2)和str1==str2的区别
  4. sys接口linux编程,网络编程常用接口的内核实现----sys_listen()
  5. 计算机专业毕业求职,计算机专业毕业生求职简历
  6. polymer 绑定html元素,使用Polymer扩展本机HTML元素
  7. mysql端口转发_SSH做MySQL端口转发
  8. 《dinv into python》开始了解python
  9. 面试题:如何编写一个杯子测试用例
  10. django中实现websocket