php多进程编程二

本文详细解析了PHP多进程编程的基本概念,包括如何生成子进程、僵尸进程的产生及其对系统的影响,以及如何有效管理僵尸进程以避免资源浪费。通过示例代码演示了使用pcntl_fork、pcntl_waitpid、posix_kill等函数进行多进程处理,以及预防僵尸进程的方法,如使用wait、waitpid、signal等函数。文章还提供了PHP后台运行和大数据量处理的技巧,如使用nohup命令和cronjob结合PHP实现任务自动化。
php在pcntl_fork()后生成的子进程(通常为僵尸进程)必须由pcntl_waitpid()函数进行资源释放。但在pcntl_waitpid()不一定释放的就是当前运行的进程,也可能是过去生成的僵尸进程(没有释放);也可能是并发时其它访问者的僵尸进程。但可以 使用posix_kill($cid, SIGTERM)在子进程结束时杀掉它。
子进程会自动复制父进程空间里的变量。
PHP多进程编程示例2
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<?php
//.....
//需要安装pcntl的php扩展,并加载它
if(function_exists("pcntl_fork")){
   //生成子进程
  $pid = pcntl_fork();
  if($pid == -1){
    die('could not fork');
  }else{
    if($pid){
      $status = 0;
      //阻塞父进程,直到子进程结束,不适合需要长时间运行的脚本,可使用pcntl_wait($status, 0)实现非阻塞式
      pcntl_wait($status);
      // parent proc code
      exit;
    }else{
      // child proc code
      //结束当前子进程,以防止生成僵尸进程
      if(function_exists("posix_kill")){
        posix_kill(getmypid(), SIGTERM);
      }else{
        system('kill -9'. getmypid());
      }
      exit;
    }
  }
}else{
   // 不支持多进程处理时的代码在这里
}
//.....
?>

如果不需要阻塞进程,而又想得到子进程的退出状态,则可以注释掉pcntl_wait($status)语句,或写成:
<?php
pcntl_wait($status, 1);
//或
pcntl_wait($status, WNOHANG);

在上面的代码中,如果父进程退出(使用exit函数退出或redirect),则会导致子进程成为僵尸进程(会交给init进程控制),子进程不再执行。
僵 尸进程是指的父进程已经退出,而该进程dead之后没有进程接受,就成为僵尸进程.(zombie)进程。任何进程在退出前(使用exit退出)都会变成 僵尸进程(用于保存进程的状态等信息),然后由init进程接管。如果不及时回收僵尸进程,那么它在系统中就会占用一个进程表项,如果这种僵尸进程过多, 最后系统就没有可以用的进程表项,于是也无法再运行其它的程序。
预防僵尸进程有以下几种方法:
  • 父 进程通过wait和waitpid等函数使其等待子进程结束,然后再执行父进程中的代码,这会导致父进程挂起。上面的代码就是使用这种方式实现的,但在WEB环境下,它不适合子进程需要长时间运行的情况(会导致超时)。使用wait和waitpid方法使父进程自动回收其僵尸子进程(根据子进程的返回状 态),waitpid用于临控指定子进程,wait是对于所有子进程而言。
  • 如果父进程很忙,那么可以用signal函数为SIGCHLD安装handler,因为子进程结束后,父进程会收到该信号,可以在handler中调用wait回收
  • 如果父进程不关心子进程什么时候结束,那么可以用signal(SIGCHLD, SIG_IGN)通知内核,自己对子进程的结束不感兴趣,那么子进程结束后,内核会回收,并不再给父进程发送信号,例如:pcntl_signal(SIGCHLD, SIG_IGN);
    $pid = pcntl_fork();
    //....code

  • 还有一个技巧,就是fork两次,父进程fork一个子进程,然后继续工作,子进程再fork一个孙进程后退出,那么孙进程被init接管,孙进程结束后,init会回收。不过子进程的回收还要自己做。下面是一个例子:
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    #include "apue.h"
    #include

    int main(void){
      pid_t    pid;

      if ((pid = fork()) < 0){
         err_sys("fork error");
      } else if (pid == 0){     /**//* first child */
        if ((pid = fork()) < 0){
           err_sys("fork error");
        }elseif(pid > 0){
           exit(0);    /**//* parent from second fork == first child */
        }

        /**
         * We're the second child; our parent becomes init as soon
         * as our real parent calls exit() in the statement above.
         * Here's where we'd continue executing, knowing that when
         * we're done, init will reap our status.
         */

         sleep(2);
         printf("second child, parent pid = %d ", getppid());
         exit(0);
      }

      if (waitpid(pid, NULL, 0) != pid)  /**//* wait for first child */
        err_sys("waitpid error");

      /**
       * We're the parent (the original process); we continue executing,
       * knowing that we're not the parent of the second child.
       */

       exit(0);
    }

    在fork()/execve()过程中,假设子进程结束时父进程仍存在,而父进程fork()之前既没安装SIGCHLD信号处理函数调用waitpid()等待子进程结束,又没有显式忽略该信号,则子进程成为僵尸进程,无法正常结束,此时即使是root身份kill-9也不能杀死僵尸进 程。补救办法是杀死僵尸进程的父进程(僵尸进程的父进程必然存在),僵尸进程成为”孤儿进程”,过继给1号进程init,init会定期调用wait回收 清理这些父进程已退出的僵尸子进程。
    所以,上面的示例可以改成:
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    <?php

//.....
//需要安装pcntl的php扩展,并加载它
if(function_exists("pcntl_fork")){
   //生成第一个子进程
  $pid = pcntl_fork();  //$pid即所产生的子进程id
  if($pid == -1){
    //子进程fork失
    die('could not fork');
  }else{
    if($pid){
      //父进程code
      sleep(5);  //等待5秒
      exit(0); //或$this->_redirect('/');
    }else{
      //第一个子进程code
      //产生孙进程
      if(($gpid = pcntl_fork()) < 0){ ////$gpid即所产生的孙进程id
        //孙进程产生失败
        die('could not fork');
      }elseif($gpid > 0){
        //第一个子进程code,即孙进程的父进
        $status = 0;
        $status = pcntl_wait($status); //阻塞子进程,并返回孙进程的退出状态,用于检查是否正常退出
        if($status ! = 0) file_put_content('filename', '孙进程异常退出');
        //得到父进程id
        //$ppid =  posix_getppid(); //如果$ppid为1则表示其父进程已变为init进程,原父进程已退出
        //得到子进程id:posix_getpid()或getmypid()或是fork返回的变量$pid
        //kill掉子进程
        //posix_kill(getmypid(), SIGTERM);
        exit(0);
      }else{ //即$gpid == 0
        //孙进程code
        //....
        //结束孙进程(即当前进程),以防止生成僵尸进程
        if(function_exists('posix_kill')){
           posix_kill(getmypid(), SIGTERM);
        }else{
           system('kill -9'. getmypid());
        }
        exit(0);
      }
    }
  }
}else{
   // 不支持多进程处理时的代码在这里
}
//.....
?>
怎样产生僵尸进程的

一 个进程在调用exit命令结束自己的生命的时候,其实它并没有真正的被销毁,而是留下一个称为僵尸进程(Zombie)的数据结构(系统调用exit,它 的作用是使进程退出,但也仅仅限于将一个正常的进程变成一个僵尸进程,并不能将其完全销毁)。在Linux进程的状态中,僵尸进程是非常特殊的一种,它已 经放弃了几乎所有内存空间,没有任何可执行代码,也不能被调度,仅仅在进程列表中保留一个位置,记载该进程的退出状态等信息供其他进程收集,除此之外,僵 尸进程不再占有任何内存空间。它需要它的父进程来为它收尸,如果他的父进程没安装SIGCHLD信号处理函数调用wait或waitpid()等待子进程 结束,又没有显式忽略该信号,那么它就一直保持僵尸状态,如果这时父进程结束了,那么init进程自动会接手这个子进程,为它收尸,它还是能被清除的。但 是如果如果父进程是一个循环,不会结束,那么子进程就会一直保持僵尸状态,这就是为什么系统中有时会有很多的僵尸进程。
任何一个子进程(init除外)在exit()之后,并非马上就消失掉,而是留下一个称为僵尸进程(Zombie)的数据结构,等待父进程处理。这是每个子进程在结束时都要经过的 阶段。如果子进程在exit()之后,父进程没有来得及处理,这时用ps命令就能看到子进程的状态是”Z”。如果父进程能及时  处理,可能用ps命令就来不及看到子进程的僵尸状态,但这并不等于子进程不经过僵尸状态。
如果父进程在子进程结束之前退出,则子进程将由init接管。init将会以父进程的身份对僵尸状态的子进程进行处理。
另外,还可以写一个php文件,然后在以后台形式来运行它,例如
<?php
  //Action代码
  public function createAction(){
    //....
    //将args替换成要传给insertLargeData.php的参数,参数间用空格间隔
    system('php -f insertLargeData.php ' . ' args ' . '&');
    $this->redirect('/');
  }
?>

然后在insertLargeData.php文件中做数据库操作。也可以用cronjob + php的方式实现大数据量的处理。
如果是在终端运行php命令,当终端关闭后,刚刚执行的命令也会被强制关闭,如果你想让其不受终端关闭的影响,可以使用nohup命令实现:
<?php
  //Action代码
  public function createAction(){
    //....
    //将args替换成要传给insertLargeData.php的参数,参数间用空格间隔
    system('nohup php -f insertLargeData.php ' . ' args ' . '&');
    $this->redirect('/');
  }
?>
标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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