服务器的设计与开发涉及到诸多技术和问题,归纳一下大致可以分为以下几种:
服务器启动和接收数据过程
多线程策略
NIO
长连接
同步与异步
配置化支持
责任链模式
集群与负载均衡
数据包设计
服务端连接协议
客户端连接技术
服务器启动和数据请求过程
各种服务器所提供的功能和实现机制都不尽相同,但在启动和数据请求这块都长得差不多,遵循固定的一些流程和模式,启动过程一般按一下流程:
1)以main方法的形式提供由外部脚本触发的入口
2)载入配置文件,解析并构建上下文
3)初始化各个组件和资源
4)注册和启动监控和管理组件
5)启动连接监听
数据请求过程一般按一下流程:
1)侦听Socket
2)包装Connection
3)解析并包装数据
4)请求处理
5)向client发送处理结果
多线程策略
多线程的策略一般可以采取两种方式,一种是每一个线程负责监听、处理和返回结果所有事情,另外一种是把监听、接收、处理分开,各自都有独立的线程去处理。第一种策略比较简单,适用于处理不复杂的场景,图示如下:

第二种方式把一个较长的请求处理过程分割开,区分对待,这样能提高系统的吞吐量,比较适用与较为复杂的请求处理场景,图示如下:

apache perfork在此基础上还有个main进程对这些work子进程进行管理,会根据请求的繁忙程度来调整work进程的数目,这也是可以借鉴的。
NIO

NIO的特性非常适用于网络服务器的接收数据这块,因为不是每时每刻都有数据请求,因此没必要搞一堆Accept线程在那里监听等待,以Tomcat6的NIO接收数据为例:
Amoeba也是采用NIO来接收数据流:
长连接
长连接顾名思义就是客户端与服务端保持连接,而不是每次请求都新建连接并在请求完后关闭连接,好处有以下几点:
减少新建和销毁线程所带来的代价
减少线程上下文切换带来的代价
适用与服务端需要监控客户端状态的场景,不需要通过客户端定时轮询来完成
建立了服务器主动向客户端推的通道
性能上与短连接的差异可以见以前的博文 构建高性能web之路------web服务器长连接
同步与异步
一般的情况下服务器端处理客户端请求都是同步的,客户端请求提交后会在一定的超时时间里等待服务器的response,这比较适用于短时间里能处理完的请求,但如果一些请求,比如文件上传,在规定的超时时间里没法处理完,这样异步的处理就比较合适了,所谓异步就是客户端的请求提交后就可以结束这次请求,不用等待response返回,在服务端处理完后主动把结果通知给客户端。Tomcat6推出的Comet技术即就是异步处理的典型,通过Comet技术,客户端所需要的response信息不再需要主动的去索取,而是在服务器端以event的形式推至客户端。更多Comet的信息可见Tomcat官方文档
配置化支持
服务器的各种参数,比如线程池大小、连接协议等等,需要暴露出来可以配置,因此需要有配置管理机制。一般说来配置文件多以xml或properties形式提供。对于properties比较简单,只是很难体现层次化结构,解析起来比较简单,通过Properties类就能很方便地进行解析。而xml体现的信息更友好、更清晰,解析xml的方法比较多,一般用以下几种:
SAX
DOM
JDOM、DOM4j、Digester等
前面两种比较原生态,SAX和DOM的区别就不再累述,JDOM、DOM4j和Digester都是基于前两种以上的开源框架,可以更加方便地调用。个人感觉如果xml不够复杂,不必使用太多的框架,原生态的东西就够用了。
解析完配置文件后,一般可以用更加有语义化的java bean来存储这些配置信息,这样可以更加方便其他模块的调用
责任链模式
责任链模式在服务器设计开发中比较常用,责任链模式的类图如下所示:
责任链模式使多个对象都有机会处理请求,从而避免请求的发送者和接收者之间的耦合关系。将这些对象连成一条链,并沿着这条链传递该请求,直到有一个对象处理它为止。Tomcat主要的架构pipeline-valve就是基于责任链模式。
通过责任链模式可以比较方便扩展对每次请求的处理,并且能很清新地明确各种处理之间的顺序和依赖关系
集群与负载均衡
为了保持集群实现简单,并更容易地实现横向扩展,尽量做到服务器之间无状态性,若需要状态可以参考Darkstar用集中式的Data service来抽象,保持逻辑处理的服务器是独立和平等的。在负载均衡这块可以采用硬负载(如F5)或软负载(LVS),这些都是比较成熟的方案,但如果负载均衡仍然是系统的瓶颈,可以采用客户端负载均衡的做法,客户端做路由的机理如下图所示:
1)当服务端ready后,会和配置中心建立连接,把自身状态信息发送到配置中心
2)当客户端ready后,会和配置中心建立连接,把所需要服务的相关信息和路由策略同步到本地
3)服务端有变动时,比如有机器宕机或迁移,配置中心会感知,并把改动立刻同步到客户端
4)客户端依据本地的路由信息直接与服务端通信
这种机制的最大优点就是客户端与服务端直接通信,消除了loadBalance单点,但也具有明显的缺点,也就是很难做到按照服务器空闲情况进行很智能的均衡负载,并且服务端的变动也很难立刻同步到客户端。
一般有以下实现措施:
1)客户端、服务端和配置中心彼此之间保持长连接,保障通信的即时性
2)路由策略以业务为维度,如按方法、接口或者参数来路由。或者就是简单的随机和轮询
3)通过配置中心做一些监控的工作,保障服务端的可用性
4)在客户端做容错,比如连接不上服务端(服务端状态同步延迟)时,做重试处理
数据包设计
Tomcat是基于HTTP的服务器,因此它接收和发送的数据都是基于HTTP协议的。如果自己设计的服务器不是基于HTTP,比如是原始的socket,那么就需要设计一套数据协议,例如:

数据协议的设计关键在于简单方便并容易扩展,数据协议就是客户端和服务器端交流的手段,功能越复杂数据协议就越复杂,数据包就会越来越大,因此在设计上需要有所权衡
服务端连接协议
当客户端多样化后就会有多种连接协议共存的需求,比如activeMQ和tomcat就支持多种connector,以activeMQ为例就支持openwire、ssl、stomp、xmpp等不同协议。支持多种协议无非就是在连接模块多开启几个端口的监听和相应协议的解析,做得更好的话最好是插件的模式,实现可插拔,这样就不会因为多种协议搞得整个系统实现过于复杂和混乱
客户端连接技术
客户端连接方案可以有多种选择,如果支持http协议,可以使用jdk提供的HttpClient工具,也可以直接使用网页。如果是socket,使用java net里TCP或UDP相关的类即可。这里需要提一下,最近看到很多人采用flash作为客户端来和服务端通信,并取得很不错的效果,flash提供了这么一些工具和API来支持网络连接和数据传送:
Flash Socket API:通过这类API,使ActionScript代码可以建立套接字连接并读取和写入原始的二进制数据,其没有指定接收或发送的数据格式。
External Interface API:通过这类API,可以实现javascript与actionscript之间的通信,当然这里还有安全沙箱的存在。
Shared Object API:通过这类API,可以实现在本地或服务器上面存储数据。当数据保存在本地的时候,其默认的可以存储的数据是每个域名100K,其与cookie还是有很大的不同点的。
LocalConnection API:通过这类API,可以实现swf文件之间的通信,这种通信是可以跨浏览器的。
以上API的具体使用可以参考一下Flash的文档,这里想说一下flash做为客户端的好处:
flash的通用性可以很方便地使客户端普及
flash可以很方便地实现跨域通信,不像js或ajax有那么多限制
flash可以借助Shared Object和LocalConnection实现浏览器之间的关联,并且是完全跨浏览器的。
以上是一些开发和设计服务常用到的技术或需要考虑的问题,在今后的学习深入中有待补充。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/cutesource/archive/2010/08/10/5800420.aspx

- 大小: 24.7 KB
分享到:
相关推荐
全国大学生智能汽车竞赛自2006年起,由教育部高等教育司委托高等学校自动化类教学指导委员会举办,旨在加强学生实践、创新能力和培养团队精神的一项创意性科技竞赛。该竞赛至今已成功举办多届,吸引了众多高校学生的积极参与,此文件为智能车竞赛介绍
字卡v4.3.4 原版 三种UI+关键字卡控制+支持获取用户信息+支持强制关注 集卡模块从一开始的版本到助力版本再到现在的新规则版本。 集卡模块难度主要在于 如何控制各种不同的字卡组合 被粉丝集齐的数量。 如果不控制那么一定会出现超过数量的粉丝集到指定的字卡组合,造成奖品不够的混乱,如果大奖价值高的话,超过数量的粉丝集到大奖后,就造成商家的活动费用超支了。我们冥思苦想如何才能限制集到指定字卡组合的粉丝数,后我们想到了和支付宝一样的选一张关键字卡来进行规则设置的方式来进行限制,根据奖品所需的关键字卡数,设定规则就可以控制每种奖品所需字卡组合被粉丝集到的数量,规则可以在活动进行中根据需要进行修改,活动规则灵活度高。新版的集卡规则,在此次政府发布号的活动中经受了考验,集到指定字卡组合的粉丝没有超出规则限制。有了这个规则限制后,您无需盯着活动,建好活动后就无人值守让活动进行就行了,您只需要时不时来看下蹭蹭上涨的活动数据即可。 被封? 无需担心,模块内置有防封功能,支持隐藏主域名,显示炮灰域名,保护活动安全进行。 活动准备? 只需要您有一个认证服务号即可,支持订阅号借用认证服务号来做活动。如果您
出口设备线体程序详解:PLC通讯下的V90控制与开源FB284工艺对象实战指南,出口设备线体程序详解:PLC通讯与V90控制集成,工艺对象与FB284协同工作,开源学习V90控制技能,出口设备1200线体程序,多个plc走通讯,内部有多个v90,采用工艺对象与fb284 共同控制,功能快全部开源,能快速学会v90的控制 ,出口设备; 1200线体程序; PLC通讯; 多个V90; 工艺对象; FB284; 功能开源; V90控制。,V90工艺控制:开源功能快,快速掌握1200线体程序与PLC通讯
基于Arduino与DAC8031的心电信号模拟器资料:心电信号与正弦波的双重输出应用方案,Arduino与DAC8031心电信号模拟器:生成心电信号与正弦波输出功能详解,基于arduino +DAC8031的心电信号模拟器资料,可输出心电信号,和正弦波 ,基于Arduino;DAC8031;心电信号模拟器;输出心电信号;正弦波输出;模拟器资料,基于Arduino与DAC8031的心电信号模拟器:输出心电与正弦波
MATLAB口罩检测的基本流程 图像采集:通过摄像头或其他图像采集设备获取包含面部的图像。 图像预处理:对采集到的图像进行灰度化、去噪、直方图均衡化等预处理操作,以提高图像质量,便于后续的人脸检测和口罩检测。 人脸检测:利用Haar特征、LBP特征等经典方法或深度学习模型(如MTCNN、FaceBoxes等)在预处理后的图像中定位人脸区域。 口罩检测:在检测到的人脸区域内,进一步分析是否佩戴口罩。这可以通过检测口罩的边缘、纹理等特征,或使用已经训练好的口罩检测模型来实现。 结果输出:将检测结果以可视化方式展示,如在图像上标注人脸和口罩区域,或输出文字提示是否佩戴口罩。
1、文件内容:kernel-debug-devel-3.10.0-1160.119.1.el7.rpm以及相关依赖 2、文件形式:tar.gz压缩包 3、安装指令: #Step1、解压 tar -zxvf /mnt/data/output/kernel-debug-devel-3.10.0-1160.119.1.el7.tar.gz #Step2、进入解压后的目录,执行安装 sudo rpm -ivh *.rpm 4、更多资源/技术支持:公众号禅静编程坊
该文档提供了一个关于供应链管理系统开发的详细指南,重点介绍了项目安排、技术实现和框架搭建的相关内容。 文档分为以下几个关键部分: 项目安排:主要步骤包括搭建框架(1天),基础数据模块和权限管理(4天),以及应收应付和销售管理(5天)。 供应链概念:供应链系统的核心流程是通过采购商品放入仓库,并在销售时从仓库提取商品,涉及三个主要订单:采购订单、销售订单和调拨订单。 大数据的应用:介绍了数据挖掘、ETL(数据抽取)和BI(商业智能)在供应链管理中的应用。 技术实现:讲述了DAO(数据访问对象)的重用、服务层的重用、以及前端JS的继承机制、jQuery插件开发等技术细节。 系统框架搭建:包括Maven环境的配置、Web工程的创建、持久化类和映射文件的编写,以及Spring配置文件的实现。 DAO的需求和功能:供应链管理系统的各个模块都涉及分页查询、条件查询、删除、增加、修改操作等需求。 泛型的应用:通过示例说明了在Java语言中如何使用泛型来实现模块化和可扩展性。 文档非常技术导向,适合开发人员参考,用于构建供应链管理系统的架构和功能模块。
1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。
C#与VB实现欧姆龙PLC的Fins TCP通信案例源码:调用动态链接库进行数据读写,定时器与计数器数据区的简洁读写操作示例,C#与VB实现欧姆龙PLC的Fins TCP通信案例源码:调用动态链接库进行读写操作,涵盖定时器计数器数据区学习案例,C#欧姆龙plc Fins Tcp通信案例上位机源码,有c#和VB的Demo,c#上位机和欧姆龙plc通讯案例源码,调用动态链接库,可以实现上位机的数据连接,可以简单实现D区W区定时器计数器等数据区的读写,是一个非常好的学习案例 ,C#; 欧姆龙PLC; Fins Tcp通信; 上位机源码; 动态链接库; 数据连接; D区W区读写; 定时器计数器; 学习案例,C#实现欧姆龙PLC Fins Tcp通信上位机源码,读写数据区高效学习案例
可调谐石墨烯超材料吸收体的FDTD仿真模拟研究报告:吸收光谱的化学势调节策略与仿真源文件解析,可调谐石墨烯超材料吸收体:化学势调节光谱的FDTD仿真模拟研究,可调谐石墨烯超材料吸收体FDTD仿真模拟 【案例内容】该案例提供了一种可调谐石墨烯超材料吸收体,其吸收光谱可以通过改变施加于石墨烯的化学势来进行调节。 【案例文件】仿真源文件 ,可调谐石墨烯超材料吸收体; FDTD仿真模拟; 化学势调节; 仿真源文件,石墨烯超材料吸收体:FDTD仿真调节吸收光谱案例解析
RBF神经网络控制仿真-第二版
松下PLC与威纶通触摸屏转盘设备控制:FPWINPRO7与EBPRO智能编程与宏指令应用,松下PLC与威纶通触摸屏转盘设备控制解决方案:FPWINPRO7与EBPRO协同工作,实现多工位转盘加工与IEC编程模式控制,松下PLC+威纶通触摸屏的转盘设备 松下PLC工程使用程序版本为FPWINPRO7 7.6.0.0版本 威纶通HMI工程使用程序版本为EBPRO 6.07.02.410S 1.多工位转盘加工控制。 2.国际标准IEC编程模式。 3.触摸屏宏指令应用控制。 ,松下PLC; 威纶通触摸屏; 转盘设备控制; 多工位加工控制; IEC编程模式; 触摸屏宏指令应用,松下PLC与威纶通HMI联控的转盘设备控制程序解析
基于循环神经网络(RNN)的多输入单输出预测模型(适用于时间序列预测与回归分析,需Matlab 2021及以上版本),基于循环神经网络(RNN)的多输入单输出预测模型(matlab版本2021+),真实值与预测值对比,多种评价指标与线性拟合展示。,RNN预测模型做多输入单输出预测模型,直接替数据就可以用。 程序语言是matlab,需求最低版本为2021及以上。 程序可以出真实值和预测值对比图,线性拟合图,可打印多种评价指标。 PS:以下效果图为测试数据的效果图,主要目的是为了显示程序运行可以出的结果图,具体预测效果以个人的具体数据为准。 2.由于每个人的数据都是独一无二的,因此无法做到可以任何人的数据直接替就可以得到自己满意的效果。 这段程序主要是一个基于循环神经网络(RNN)的预测模型。它的应用领域可以是时间序列预测、回归分析等。下面我将对程序的运行过程进行详细解释和分析。 首先,程序开始时清空环境变量、关闭图窗、清空变量和命令行。然后,通过xlsread函数导入数据,其中'数据的输入'和'数据的输出'是两个Excel文件的文件名。 接下来,程序对数据进行归一化处理。首先使用ma
1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。
旅游管理系统中的功能模块主要是实现管理员;首页、个人中心、用户管理、旅游方案管理、旅游购买管理、系统管理,用户;首页、个人中心、旅游方案管理、旅游购买管理、我的收藏管理。前台首页;首页、旅游方案、旅游资讯、个人中心、后台管理等功能。经过认真细致的研究,精心准备和规划,最后测试成功,系统可以正常使用。分析功能调整与旅游管理系统实现的实际需求相结合,讨论了Java开发旅游管理系统的使用。 从上面的描述中可以基本可以实现软件的功能: 1、开发实现旅游管理系统的整个系统程序; 2、管理员;首页、个人中心、用户管理、旅游方案管理、旅游购买管理、系统管理等。 3、用户:首页、个人中心、旅游方案管理、旅游购买管理、我的收藏管理。 4、前台首页:首页、旅游方案、旅游资讯、个人中心、后台管理等相应操作; 5、基础数据管理:实现系统基本信息的添加、修改及删除等操作,并且根据需求进行交流查看及回复相应操作。
Boost二级升压光伏并网结构的Simulink建模与MPPT最大功率点追踪:基于功率反馈的扰动观察法调整电压方向研究,Boost二级升压光伏并网结构的Simulink建模与MPPT最大功率点追踪:基于功率反馈的扰动观察法调整电压方向研究,Boost二级升压光伏并网结构,Simulink建模,MPPT最大功率点追踪,扰动观察法采用功率反馈方式,若ΔP>0,说明电压调整的方向正确,可以继续按原方向进行“干扰”;若ΔP<0,说明电压调整的方向错误,需要对“干扰”的方向进行改变。 ,Boost升压;光伏并网结构;Simulink建模;MPPT最大功率点追踪;扰动观察法;功率反馈;电压调整方向。,光伏并网结构中Boost升压MPPT控制策略的Simulink建模与功率反馈扰动观察法
运行GUI版本,可二开
Deepseek相关主题资源及行业影响
WP Smush Pro 是一款专为 WordPress 网站设计的图像优化插件。 一、主要作用 图像压缩 它能够在不影响图像质量的前提下,大幅度减小图像文件的大小。例如,对于一些高分辨率的产品图片或者风景照片,它可以通过先进的压缩算法,去除图像中多余的数据。通常 JPEG 格式的图像经过压缩后,文件大小可以减少 40% – 70% 左右。这对于网站性能优化非常关键,因为较小的图像文件可以加快网站的加载速度。 该插件支持多种图像格式的压缩,包括 JPEG、PNG 和 GIF。对于 PNG 图像,它可以在保留透明度等关键特性的同时,有效地减小文件尺寸。对于 GIF 图像,也能在一定程度上优化文件大小,减少动画 GIF 的加载时间。 懒加载 WP Smush Pro 实现了图像懒加载功能。懒加载是一种延迟加载图像的技术,当用户滚动页面到包含图像的位置时,图像才会加载。这样可以避免一次性加载大量图像,尤其是在页面内容较多且包含许多图像的情况下。例如,在一个新闻网站的长文章页面,带有大量配图,懒加载可以让用户在浏览文章开头部分时,不需要等待所有图片加载,从而提高页面的初始加载速度,同时也能
Could not create share link. Missing file: C:\Users\xx\.conda\envs\omni\Lib\site-packages\gradio\frpc_windows_amd64_v0.3 1. Download this file: https://cdn-media.huggingface.co/frpc-gradio-0.3/frpc_windows_amd64.exe 2. Rename the downloaded file to: frpc_windows_amd64_v0.3 3. Move the file to this location: C:\Users\xx\.conda\envs\omni\Lib\site-packages\gradio