LAMP-2:配置php/整合数据库/利用memcache实现nginx高效缓存/nginx反向代理/平滑升级

本文详细介绍了如何配置LAMP环境,包括连接nginx与php-fpm,整合数据库,使用memcache实现nginx缓存,设置nginx反向代理,以及进行nginx的平滑升级。还涵盖了安全性和不同server权重的配置。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >


本文需要上节博客内容作为基础

1.链接nginx与php

进入fpm路径:cd /root/php-7.4.12/sapi/fpm
拷贝模板文件:cp init.d.php-fpm /etc/init.d/php-fpm
给予执行权限:chmod +x /etc/init.d/php-fpm
执行fpm程序:/etc/init.d/php-fpm
进入目录:cd /usr/local/php/etc/
复制php-fpm配置文件:cp php-fpm.conf.default php-fpm.conf
修改配置文件:vim php-fpm.conf
在这里插入图片描述
进入目录:/usr/local/php/etc/php-fpm.d
复制:cp www.conf.default www.conf
编辑:vim www.conf
在这里插入图片描述

进入目录:cd php-7.4.12/
拷贝php生产环境文件:cp php.ini-production /usr/local/php/etc/php.ini
启动php-fpm:/etc/init.d/php-fpm start
编辑nginx配置文件:

cd /usr/local/nginx/conf/
vim nginx.conf
	    #access_log  logs/host.access.log  main;

        location / {
            root   html;
            index  index.php index.html index.htm;
        }

		# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #
        location ~ \.php$ {
            root           html;
            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
            fastcgi_index  index.php;
            #fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
            include        fastcgi.conf;
        }

添加nginx到systemd
此处参考官方文档

进入目录cd /usr/lib/systemd/system
添加文档:vim nginx.service

[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/usr/local/nginx/logs/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx
ExecReload=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

重启deamon:systemctl daemon-reload
启动nginx:systemctl enable nginx.service

进入目录:cd /etc/init.d/
以chkcongfig设置启动(默认35启动):chkconfig --level 35 php-fpm on
在这里插入图片描述
关闭php-fpm:/etc/init.d/php-fpm stop
进入目录:cd php-7.4.12/sapi/fpm/
复制php服务端文件模板:cp php-fpm.service /usr/lib/systemd/system
修改文件vim php-fpm.service
注销一行:
在这里插入图片描述
编写测试页:cd /usr/local/nginx/html/

vim index.php

<?php
phpinfo()
?>

重新加载:systemctl daemon-reload
启动服务:systemctl start php-fpm.service
开机自启:systemctl enable php-fpm.service

测试:在这里插入图片描述

2.整合数据库

2.1 添加php命令至全局

打开数据库:etc/init.d/mysqld start
将php命令添加至全局:

cd
vim .bash_profile

#添加
PATH=$PATH:$HOME/bin:/usr/local/nginx/sbin:/usr/local/mysql/bin:/usr/local/php/bin

更新命令:source .bash_profile
此时php -m可以显示相关命令:
在这里插入图片描述

2.2 用phpMyAdmin测试数据库

进入目录:cd /usr/local/php/etc/
编辑vim php.ini

#修改添加
pdo_mysql.default_socket=/usr/local/mysql/data/mysql.sock
mysqli.default_socket = /usr/local/mysql/data/mysql.sock

重启:systemctl reload php-fpm
安装zip解压文件:yum install unzip -y
准备phpMyAdmin文件:phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
解压:unzip phpMyAdmin-5.0.2-all-languages.zip
移动至发布页:mv phpMyAdmin-5.0.2-all-languages /usr/local/nginx/html/phpadmin
进入目录:cd /usr/local/mysql/
给data添加权限:chmod 755 data
测试:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3.添加memcache缓存模块

准备文件:memcache-4.0.5.2.tgz
解压:tar zxf memcache-4.0.5.2.tgz
安装环境:yum install -y autoconf
检测安装环境:phpize
编译:./configure --enable-memcache
make
make install
在这里插入图片描述
进入目录:cd /usr/local/php/etc/
添加memcache:vim php.ini
在这里插入图片描述
重新加载:systemctl reload php-fpm
此时完成了php与memcache.so模块之间的链接,还需安装memcache程序:yum install -y memcached
启动memcache:systemctl start memcached
在这里插入图片描述
memcache默认使用64M内存作为缓存,最大可设置为1024M
进入编译目录,复制一个样本文件:cp example.php /usr/local/nginx/html/
编辑此文件vim example.php
在这里插入图片描述
进入编译目录,复制主配置文件:cp memcache.php /usr/local/nginx/html
编辑此文件:

$VERSION='$Id$';

define('ADMIN_USERNAME','admin');       // Admin Username
define('ADMIN_PASSWORD','lee');         // Admin Password
define('DATE_FORMAT','Y/m/d H:i:s');
define('GRAPH_SIZE',200);
define('MAX_ITEM_DUMP',50);

$MEMCACHE_SERVERS[] = 'localhost:11211'; // add more as an array
#$MEMCACHE_SERVERS[] = 'mymemcache-server2:11211'; // add more as an array

浏览器访问:

在这里插入图片描述

4.构建nginx高速缓存

以下步骤需完成上步

4.1 配置openresty

准备:oniguruma-6.8.2-1.el7.x86_64.rpm
在根目录解压:tar zxf openresty-1.19.3.1.tar.gz
编译二进制文件:gmake
安装:gmake install
此处需要先停止nginx:systemctl stop nginx
确保nginx已经停止后,进入该目录下,

cd /usr/local/openresty/nginx/conf/
vim nginx.conf

#修改以下部分:

user  nginx nginx;
worker_processes  auto;
		# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #
        location ~ \.php$ {
            root           html;
            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
            fastcgi_index  index.php;
            #fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
            include        fastcgi.conf;
        }
 #access_log  logs/host.access.log  main;

        location / {
            root   html;
            index  index.php index.html index.htm;
        }

检查配置文件有无语法错误:/usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -t
在这里插入图片描述

开启openresty:/usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx
在这里插入图片描述

4.2 构建nginx高效缓存

在这里插入图片描述

进入openresty发布页:cd /usr/local/openresty/nginx/html
复制模板文件cp ~/memcache-4.0.5.2/example.php .
进入配置目录文件:cd /usr/local/openresty/nginx/conf

4.3结果对比

未开启高效缓存

首先设置nginx配置文件vim nginx.conf
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在真机上检测未开启nginx缓存时的处理速度:ab -c10 -n10000 http://172.25.38.1/example.php

在这里插入图片描述
可以看到未开启高效缓存时每秒处理只有2300次左右

开启高效缓存

设置nginx配置文件vim nginx.conf

#此处只列出修改处
# cd /usr/local/openresty/nginx/conf
# vim nginx.conf
upstream memcache {
        server 127.0.0.1:11211;
        keepalive 512;
        }
location /memc {
        internal;			
        memc_connect_timeout 100ms;
        memc_send_timeout 100ms;
        memc_read_timeout 100ms;
        set $memc_key $query_string;	
        set $memc_exptime 300;		
        memc_pass memcache;
        }

location ~ \.php$ {
            set $key $uri$args;		
            srcache_fetch GET /memc $key;	
            srcache_store PUT /memc $key;
            root           html;
            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
            fastcgi_index  index.php;
            #fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
            include        fastcgi.conf;
        }

检测语法错误:/usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -t
重新加载:/usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -s reload
在真机测试速度:ab -c10 -n10000 http://172.25.38.1/example.php
在这里插入图片描述

5.nginx反向代理

关闭openresty代理的nginx:/usr/local/openresty/nginx/sbin/nginx -s stop
编辑nginx配置文件:vim /etc/local/nginx/conf/nginx.conf

user  nginx nginx;
worker_processes  2;
worker_cpu_affinity 01 10;

#pid        logs/nginx.pid;


events {
    use epoll;
    worker_connections  65535;
}
http {
    upstream westos {
    server 172.25.38.2:80;
    server 172.25.38.3:80;
    }
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '

修改系统配置:vim /etc/security/limits.conf
在这里插入图片描述

准备两个虚拟机server2,server3,安装好httpd;
分别注释两个服务端主页:
echo server2 > /var/www/html/index.html
echo server3 > /var/www/html/index.html
启动两个的服务端的httpd:systemctl enable --now httpd

在真机上解析nginx反向代理服务器,查看是否负载均衡:
在这里插入图片描述

6.nginx平滑升级

6.1 升级

取消debug调试vim auto/cc/gcc

# debug
#CFLAGS="$CFLAGS -g"

配置:./configure --prefix=/usr/local/nginx --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module
编译:make
查看当前nginx版本:nginx -v
在这里插入图片描述
进入目录:cd /usr/local/nginx/sbin/
备份:mv nginx nginx.old
进入新版本目录:cd ~/nginx-1.19.1/objs/
转移新版本至目录:cp nginx /usr/local/nginx/sbin/
检测本地nginx版本:curl -I localhost在这里插入图片描述

抓取nginx进程id:ps ax |grep nginx
在这里插入图片描述
kill -USR2 18415,此时还未升级,但是多了nginx进程在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

kill -WINVH 18415,升级完成
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

6.2 降级

改名:

mv nginx nginx.new
mv nginx.old nginx

在这里插入图片描述
kill -HUB 18415,多出了2个子进程:
在这里插入图片描述
kill -WINCH 26366,此处的数字为要关闭的新版本,关闭后只剩旧版本:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

7.集群

停止所有nginx程序后,进入nginx配置目录:cd /usr/local/nginx/conf
编辑主配置文件:vim nginx.conf

#打开反向代理功能后,在最后添加
server {
        listen 80;
        server_name     www.westos.org;

        location / {
        proxy_pass http://westos;
        }
}

完成后重载nginx并启动nginx

在主机上添加解析:vim /etc/hosts

172.25.38.1     server1 www.westos.org

此时,在主机上解析地址即可:
在这里插入图片描述

再在配置文件最后添加:

server {
        listen 80;
        server_name     www.linux.org;

        location / {
                root    /web1;
                index   index.html;
        }

}

在根下建立指定的目录:mkdir /web1
导入一个首页信息:echo web1 > /web1/index.html
在真机上添加解析:vim /etc/hosts

172.25.38.1     server1 www.westos.org www.linux.org

此时的结果为:在外部访问www.westos.org时,server1上的nginx负载均衡至server2和server3上,而访问www.linux.org时,指向固定网页web1。

8.开启安全性网页

编辑nginx主配置文件

#取消注释
# HTTPS server
    #
    server {
        listen       443 ssl;
        server_name  localhost;

        ssl_certificate      cert.pem;
        ssl_certificate_key  cert.pem;

        ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
        ssl_session_timeout  5m;

        ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
        ssl_prefer_server_ciphers  on;

        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        }
    }

进入目录:cd /etc/pki/tls/certs
生成证书:make cert.pem
在这里插入图片描述
移动证书:mv cert.pem /usr/local/nginx/conf/
此时在浏览器中浏览https://172.25.38.1
在这里插入图片描述
由于是个人签名,所以浏览器会提示该网页不受信任

9. nginx不同server权重

编辑nginx主配置文件:
权重默认为1:

http {
    upstream westos {
    server 172.25.38.2:80 weight=3;		
    server 172.25.38.3:80;
    server 127.0.0.1:80 backup
    }
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

可以指定nginx本机为备用服务器,在所有节点挂掉时才会调用

### RT-DETRv3 网络结构分析 RT-DETRv3 是一种基于 Transformer 的实时端到端目标检测算法,其核心在于通过引入分层密集正监督方法以及一系列创新性的训练策略,解决了传统 DETR 模型收敛慢和解码器训练不足的问题。以下是 RT-DETRv3 的主要网络结构特点: #### 1. **基于 CNN 的辅助分支** 为了增强编码器的特征表示能力,RT-DETRv3 引入了一个基于卷积神经网络 (CNN) 的辅助分支[^3]。这一分支提供了密集的监督信号,能够与原始解码器协同工作,从而提升整体性能。 ```python class AuxiliaryBranch(nn.Module): def __init__(self, in_channels, out_channels): super(AuxiliaryBranch, self).__init__() self.conv = nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size=3, padding=1) self.bn = nn.BatchNorm2d(out_channels) def forward(self, x): return F.relu(self.bn(self.conv(x))) ``` 此部分的设计灵感来源于传统的 CNN 架构,例如 YOLO 系列中的 CSPNet 和 PAN 结构[^2],这些技术被用来优化特征提取效率并减少计算开销。 --- #### 2. **自注意力扰动学习策略** 为解决解码器训练不足的问题,RT-DETRv3 提出了一种名为 *self-att 扰动* 的新学习策略。这种策略通过对多个查询组中阳性样本的标签分配进行多样化处理,有效增加了阳例的数量,进而提高了模型的学习能力和泛化性能。 具体实现方式是在训练过程中动态调整注意力权重分布,确保更多的高质量查询可以与真实标注 (Ground Truth) 进行匹配。 --- #### 3. **共享权重解编码器分支** 除了上述改进外,RT-DETRv3 还引入了一个共享权重的解编码器分支,专门用于提供密集的正向监督信号。这一设计不仅简化了模型架构,还显著降低了参数量和推理时间,使其更适合实时应用需求。 ```python class SharedDecoderEncoder(nn.Module): def __init__(self, d_model, nhead, num_layers): super(SharedDecoderEncoder, self).__init__() decoder_layer = nn.TransformerDecoderLayer(d_model=d_model, nhead=nhead) self.decoder = nn.TransformerDecoder(decoder_layer, num_layers=num_layers) def forward(self, tgt, memory): return self.decoder(tgt=tgt, memory=memory) ``` 通过这种方式,RT-DETRv3 实现了高效的目标检测流程,在保持高精度的同时大幅缩短了推理延迟。 --- #### 4. **与其他模型的关系** 值得一提的是,RT-DETRv3 并未完全抛弃经典的 CNN 技术,而是将其与 Transformer 结合起来形成混合架构[^4]。例如,它采用了 YOLO 系列中的 RepNCSP 模块替代冗余的多尺度自注意力层,从而减少了不必要的计算负担。 此外,RT-DETRv3 还借鉴了 DETR 的一对一匹配策略,并在此基础上进行了优化,进一步提升了小目标检测的能力。 --- ### 总结 综上所述,RT-DETRv3 的网络结构主要包括以下几个关键组件:基于 CNN 的辅助分支、自注意力扰动学习策略、共享权重解编码器分支以及混合编码器设计。这些技术创新共同推动了实时目标检测领域的发展,使其在复杂场景下的表现更加出色。 ---
评论 7
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值