October 26th Monday

本文解析了Nginx中ngx_master_process_cycle()函数的工作原理,详细介绍了该函数如何通过处理各种信号来控制Nginx的工作进程,包括启动、停止、重新配置等操作。

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  I got the logic of the function ngx_master_process_cycle().  Many a variables is checked in the function ngx_master_process_cycle() is according to the signals which is received.

 

  signal                                                                                                     status variable             action

  SIGALRM                                                                                              ngx_sigalrm                  delay, suspend and update time.

  SIGCHLD                                                                                               ngx_reap                       reap children processes

  ngx_signal_value(NGX_SHUTDOWN_SIGNAL)                           ngx_quit                        exit

  ngx_signal_value(NGX_TERMINATE_SIGNAL)                           ngx_terminate             exit

  ngx_signal_value(NGX_RECONFIGURE_SIGNAL)                      ngx_reconfigure           get the configure from the configure file again.

  ngx_signal_value(NGX_REOPEN_SIGNAL)                                  ngx_reopen                    open the log file again.

  ngx_signal_value(NGX_NOACCEPT_SIGNAL)                              ngx_noaccept               ngx_noaccepting = 1;

                                                                                                                                                           send ngx_signal_value(NGX_SHUTDOWN_SIGNAL);

  ngx_signal_value(NGX_CHANGEBIN_SIGNAL)                           ngx_change_binary     exec a new binary

 

 

 

 

1.  ngx_master_process_cycle() 函数,这个函数会启动工作进程干活,并且会处理信号量,处理的过程中会杀死或者创建新的进程。

a)       阻塞所有nginx关心的信号;

b)       设置进程的title(有点类似命令行形式的一个字符串,应该不是很重要。);

c)       启动一个work process进程;

d)       启动一个缓冲管理进程;

e)       初始化几个标志:ngx_new_binary = 0; delay = 0; live = 1;

f)        后面一个循环对不同的状态进行不同处理,而那些状态多数是进程收到的不同信号。下面是各个处理的详解:

a)         delay不为0,如果收到SIGALRM信号ngx_sigalrm设为1,将delay时间乘以2;最后设置一个实时类型的计时器;

b)         挂起当前进程,等到有信号,就会从挂起状态退出,继续执行;

c)         退出挂起状态后,根据操作系统时间重新更新当前时间;

d)         ngx_reap1(收到SIGCHLD信号),调用ngx_reap_children()回收子进程;

e)         如果子进程退出了(!live)且当前进程收到ngx_signal_value(NGX_SHUTDOWN_SIGNAL)ngx_signal_value(NGX_TERMINATE_SIGNAL)信号,本进程进行退出处理(ngx_master_process_exit());退出处理先删除pid文件,然后将调用所有模块的进程退出钩子,销毁内存池对象;continue

f)          如果ngx_terminate1delay0,就设成50;如果delay>1000,向work进程发送SIGKILL信号,否则向work进程发送ngx_signal_value(NGX_TERMINATE_SIGNAL)信号;

g)         如果ngx_quit1,向work进程发送ngx_signal_value(NGX_SHUTDOWN_SIGNAL)信号,然后将所有全局listening中的socket全关闭;continue

h)         如果ngx_reconfigure1(ngx_signal_value(NGX_RECONFIGURE_SIGNAL)信号对应),就重新读取config文件;重新创建并初始化ngx_cycle对象,启动work进程,启动缓冲管理进程,将live设为1,调用ngx_signal_worker_processes()发送ngx_signal_value(NGX_SHUTDOWN_SIGNAL)信号;

i)           ngx_new_binary1(表示是新启动的一个进程),启动work进程,启动缓冲管理进程,然后将ngx_noaccepting设为0continue

j)           如果ngx_restart1,启动work进程,启动缓冲管理进程,live设为1

k)         如果ngx_reopen1(ngx_signal_value(NGX_REOPEN_SIGNAL)信号对应),则重新找开log文件,调用ngx_signal_worker_processes()发送ngx_signal_value(NGX_REOPEN_SIGNAL)信号;

l)           如果ngx_change_binary1(ngx_signal_value(NGX_CHANGEBIN_SIGNAL)信号对应),调用ngx_exec_new_binary()执行新进程;

m)  如果ngx_noaccept1(ngx_signal_value(NGX_NOACCEPT_SIGNAL)对应),设ngx_noaccepting1,调用ngx_signal_worker_processes()发送ngx_signal_value(NGX_SHUTDOWN_SIGNAL)信号。

内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理和应用开发,确保数据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融数据分析等。通过在这些领域中的实验和应用,我们发现ICA在提取信号特征、降噪和信号分离等方面具有广泛的潜力和应用前景。
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