💻
QMMMS的笔记
博客
  • QMMMS的笔记
  • agent
    • MCP的背景、原理和开发
    • Agent 历史与背景
    • Agentic Workflows
    • 环境检查与基础工具
    • Tool Call
    • 工具与运行时的值
    • temp
    • 处理 Tool Call error
    • trick
  • algorithm
    • 线性结构
    • 二叉树
    • 图
    • 查找
    • 排序
    • 动态规划
    • 优化方法
    • 数学
    • 迁移至Java
  • computer_composition
    • 系统总线
    • 存储器
    • 输入输出系统
    • 计算机的运算方法
    • 指令系统
    • 补充
  • computer_network
    • 引入
    • 应用层
    • 传输层
    • 网络层(数据平面)
    • 网络层(控制平面)
    • 链路层
    • 常见问答
    • 实验
  • database
    • SQL实战
    • 关系代数
    • 数据库设计
    • 规范化
    • 数据库基本概念
    • 查询原理
    • 数据库恢复技术
    • 并发控制
  • dev_tools
    • Git
    • Nginx
    • Spring
    • LangChain
    • PyTorch Cheat Sheet
    • MyBatis
    • MySQL Cheat Sheet
    • MySQL 补充
    • Redis
    • Docker
    • RocketMQ
    • Chrome
  • linux
    • Linux基础命令与使用
    • 文件与权限
    • 文件与目录操作
    • 权限属性高级
    • 命令与文件的查找
    • 文件压缩和打包
    • vim编辑器
    • shell变量
    • 命令补充
    • 数据流重定向
    • 管道命令
    • shell脚本
    • 用户管理
    • 用户间交流
    • 计划任务
    • 进程管理
    • 软件管理
    • 认识系统服务
    • 运维常用命令
    • 常用命令
  • llm
    • 大规模语言模型概述
    • 分布式训练概述
    • 有监督微调概述
    • 强化学习与LLM
    • LLM评估概述
    • 大模型应用
    • 理解大模型
    • 量化
    • 预训练
    • 上下文学习
  • machine_learning
    • 引入
    • 大致正确学习
    • 一致收敛
    • 偏差还是过拟合?
    • 可学习的充要条件
    • 非均匀可学习性
    • 计算复杂性
  • mathematics
    • 概率与统计基础
    • 线性代数基础
  • operating_system
    • 操作系统基本概念
    • 进程和线程
    • 同步,互斥与死锁
    • 内存管理
    • 文件系统
    • I/O系统
    • 保护与安全
    • 《现代操作系统》
  • statistical_learning
    • 统计学习引入
    • 线性回归
    • 分类
    • 重抽样方法
    • 线性模型选择与正则化
    • 非线性模型
    • 基于树的方法
    • 支持向量机
    • 无指导学习
    • 马尔科夫链和蒙托卡罗方法简明理解
    • R语言速查
  • deep_learning
    • basic_concepts
      • 逻辑回归与损失函数
      • 神经网络
      • 正则化、预处理、权重初始化
      • 优化算法
      • 机器学习策略
      • 复习:从计算机视觉的角度
      • 卷积神经网络
      • 深度卷积网络示例
      • 计算机视觉任务
      • 循环神经网络
      • 自然语言处理任务
      • 注意力
      • Transformers 家族
      • 显卡扫盲
      • 强化学习概述
    • semi-supervise
      • 半监督学习简介
      • Consistency Regularization
      • Proxy-label Methods
      • Holistic Methods
      • Generative Models
      • Graph-Based SSL
      • Self-Supervision for SSL
      • Other SSL methods
  • programming
    • cpp
      • STL
      • C++基础
      • 内存管理
      • 面向对象
    • java
      • 环境和介绍
      • 注释
      • String
      • 面向对象思想
      • Object
      • 包
      • 访问权限修饰符
      • 初始化块
      • 接口
      • 内部类
      • 注解
      • 枚举
      • 集合框架
      • List
      • Map
      • 泛型
      • 迭代
      • IO与流
      • 序列化
      • 异常
      • Lambda
      • Stream流
      • Socket
      • 缓冲
      • 命名规范
      • 拆箱装箱
      • 值传递
      • 深拷贝
      • 反射
      • JVM
      • 并发编程基础
    • python
      • 并发编程
      • 环境管理
  • software_engineering
    • basic_concepts
      • 系统分析与设计概述
      • 规划
      • 需求分析与原型设计
      • 项目管理
      • 建模
      • 数据库设计
      • 架构
      • 配置管理
      • 测试管理
      • 安全
      • 编码原则
      • 微服务
      • 补充内容
    • software_testing
      • CMMI基础
      • PPQA与SQA
      • 软件测试基础
      • 黑盒测试
      • 白盒测试
      • 集成测试
      • 系统测试
      • 测开面试补充
由 GitBook 提供支持
在本页
  • 反向代理
  • 动静分离
  • Nginx 的配置
  • 与tomcat、apache的区别
在GitHub上编辑
  1. dev_tools

Nginx

上一页Git下一页Spring

最后更新于8个月前

Nginx 是一个高性能的 HTTP 和反向代理 Web 服务器。特点包括:内存占用少、并发能力强(可支持大约 50000 个并发连接)等等

反向代理

要想搞明白什么是反向代理,就必须得搞明白什么是正向代理。

举个例子,如果浏览器是无法直接访问谷哥的,但香港的代理服务器是可以访问谷哥的,于是可以先访问香港的代理服务器,也就间接地访问了谷哥。那这台代理服务器也就是正向代理。

正向代理是代理客户端的,让你能正常访问目的服务器。与之相反,反向代理是代理服务器的,让大量的请求均衡地访问到某一台服务器上。

举个例子,10 万个用户同时在访问网站, 如果只有一台服务器的话,很容易就瘫痪了,于是高并发的情况下会有很多台服务器(假如 10 台吧)来接这个活,那怎么让 10 万个用户访问到这 10 台服务器呢?

这就需要一个反向代理服务器了,反向代理服务器让 1 万个用户访问服务器 A,1 万个用户访问服务器 B,1 个用户访问服务器 C,这样的话,每台服务器的压力就相应减小了

Nginx 内置了轮询和加权轮询来达到负载均衡的目的。可以通过设置权重为每个服务器加不同比例的负载。

动静分离

Nginx 还有一个很牛逼的功能是动静分离。

在我们的软件开发中,有些请求是需要后台处理的;有些请求是不需要后台处理的,比如说 css、js 这些文件请求,这些不需要经过后台处理的文件就叫静态文件。

我们可以根据一些规则,把动态资源和静态资源分开,然后通过 Nginx 把请求分开,静态资源的请求就不需要经过 Web 服务器处理了,从而提高整体上的资源的响应速度。

Nginx 的配置

Nginx 的配置结构图:

main        # 全局配置
├── events  # 配置网络连接
├── http    # 配置代理、缓存、日志等
│   ├── upstream # 配置负载均衡
│   ├── server   # 配置虚拟主机,可以有多个 server
│   ├── server
│   │   ├── location  # 用于匹配 URI(URL 是 URI 的一种),可以有多个 location
│   │   ├── location
│   │   └── ...
│   └── ...
└── https
...

具体的命令和配置在这里不再展开。可以参考别人写好的配置。

与tomcat、apache的区别

Apache HTTP服务器是一个模块化的应用服务器。Apache支持支持模块多,性能稳定,Apache本身是静态解析,适合静态HTML、图片等,但可以通过扩展脚本、模块等支持动态页面等。

Apche可以支持PHPcgiperl,但是要使用Java的话,需要Tomcat在Apache后台支撑,将Java请求由Apache转发给Tomcat处理。不能将Tomcat和Apache HTTP服务器混淆,Apache HTTP服务器是一个用C语言实现的HTTPWeb服务器;

Tomcat是应用(Java)服务器,它只是一个Servlet(JSP也翻译成Servlet)容器,可以认为是Apache的扩展,但是可以独立于Apache运行。

JSP(全称Java Server Pages)是一种动态网页技术标准。JSP部署于网络服务器上,可以响应客户端发送的请求,并根据请求内容动态地生成HTML、XML或其他格式文档的Web网页,然后返回给请求者。

Servlet(Server Applet),全称Java Servlet。是用Java编写的服务器端程序。其主要功能在于交互式地浏览和修改数据,生成动态Web内容。狭义的Servlet是指Java语言实现的一个接口,广义的Servlet是指任何实现了这个Servlet接口的类,一般情况下,人们将Servlet理解为后者。

实际使用中Apache与Tomcat常常是整合使用:

  • 如果客户端请求的是静态页面,则只需要Apache服务器响应请求。

  • 如果客户端请求动态页面,则是Tomcat服务器响应请求。

  • 因为JSP是服务器端解释代码的,这样整合就可以减少Tomcat的服务开销。

nginx相对于apache的优点

  • 轻量级,采用 C 进行编写,同样的 web 服务,会占用更少的内存及资源

  • 抗并发,nginx 处理请求是异步非阻塞的,而apache 则是阻塞型的,在高并发下nginx 能保持低资源低消耗高性能;apache是同步多进程模型,一个连接对应一个进程;nginx是异步的,多个连接(万级别)可以对应一个进程;

  • nginx处理静态文件好,耗费内存少

apache 相对于nginx 的优点

  • 支持的模块多,基本涵盖所有应用;

  • 性能稳定,而nginx相对bug较多。

  • 动态请求由apache转发请求到后台交由Tomcat进行处理,nginx只适合静态和反向;

更为通用的方案是,前端 nginx 抗并发,后端 apache 集群,配合起来会更好。