Nginx负载均衡实现tomcat集群方案简要小结

本文探讨了Tomcat集群的概念及其高可用性实现方案,并详细介绍了Nginx作为反向代理进行负载均衡的不同策略,包括轮询、ip_hash等。此外,还讨论了session共享的必要性及其实现方式。

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点两部分:一、负载均衡二、tomcat集群

 

所谓tomcat集群,就是可以向外提供并行服务的多台机器,任何一台服务器宕机,其它服务器可以替代它向外提供服务,而不影响用户访问。


Nginx是一个常用的反向代理服务,可自定义模块,实现请求转发及负载均衡(根具体采用策略有关)。为了tomcat集群的高可用性,还需要实现nginx的双机热备。


,如果仅是对外提供一个页面访问,不用区分单一用户(不区分每个访问session,不涉及用户权限,用户资料等内容),仅仅配置nginx负载均衡策略即可。


Nginx负载均衡策略主要分一下四种:


1)、轮询(默认)

每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端服务器宕机,能自动剔除。


2)、ip_hash 每个请求按访问ip的hash结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器。


3)、fair 按后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配。


4)、url_hash 按访问url的hash结果来分配请求,使每个url定向到同一个后端服务器,后端服务器为缓存时比较有效。


,如果涉及到用户session,做一些鉴权缓存、存放临时信息时,就必须做tomcat的session共享。

目前可参考到的session共享方式主要分为两种。


1)利用tomcat自带的组播机制,实现session复制。

对tomcat及应用的若干配置文件进行配置即可实现,网上有很多资料可参考。但这种方式些弊端,看过一些资料,不建议用session复制的方式。在实际使用过程中,也发现有存在session莫名失踪的现象。


2)利用第三方机制存储session。

比较常见的是tomcat集成memcached服务器来存储session。实际项目中,我们采用过利用redis实现session存储,redis高效的存取性能为高效的访问提供了保障,但是目前redis的集群功能似乎没有发布,如何解决redis的单点故障需要研究。

 

结:是否实现session共享与nginx的负载策略有很大关系。比如采用轮询策略,就必须实现session共享,因为客户端会访问到每台服务器;而如果采用ip_hash策略,就可以不用考虑session共享的问题了,但是ip_hash有些缺陷使它不能随便使用(如多台pc使用同一个外网ip)。


最近发现一个Nginx的粘连模块(类似session粘连),可以看做nginx的第5种均衡策略。它利用客户端cookie,对其写入一个route参数,每次访问可以根据route的值,固定的访问一台服务器,解决的session共享的问题。


<End>

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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