(三) nginx实现虚拟主机

本文介绍如何使用Nginx配置三种类型的虚拟主机:基于IP、基于端口和基于域名的虚拟主机。通过实例演示了如何设置不同IP、端口及域名对应的网页目录,以实现一台服务器提供多个独立的Web服务。

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什么是虚拟主机
虚拟主机是一种特殊的软硬件技术,它可以将网络上的每一台计算机分成多个虚拟主机,每个虚拟主机可以独立对外提供www服务,这样就可以实现一台主机对外提供多个web服务,每个虚拟主机之间是独立的,互不影响的。
这里写图片描述
通过nginx可以实现虚拟主机的配置,nginx支持三种类型的虚拟主机配置,1、基于ip的虚拟主机2、基于域名的虚拟主机 3、基于端口的虚拟主机

nginx配置文件的结构
nginx的配置文件结构如下:

......
events {
    .......
}
http{
   .......
   server{
    .......
    }
   server{
    .......
    }
}

每个server就是一个虚拟主机。

一:.基于ip的虚拟主机配置
Linux操作系统允许添加IP别名,IP别名就是在一块物理网卡上绑定多个lP地址。这样就能够在使用单一网卡的同一个服务器上运行多个基于IP的虚拟主机。
1.需求
一台nginx服务器绑定两个ip:192.168.101.3、192.168.101.103
访问不同的ip请求不同的html目录,即:
访问http://192.168.101.3将访问“html3”目录下的html网页
访问http://192.168.101.103将访问“html103”目录下的html网页

2.准备环境
创建192.168.101.3虚拟机,保证本地电脑和虚拟网络通畅。
在192.168.101.3上安装nginx。

3.html目录创建
将原来nginx的html目录拷贝两个目录 “html3”和“html103”,为了方便测试需要修改每个目录下的index.html内容使之个性化。
cd /usr/local/nginx
cp -r html html3
cp -r html html103

这里写图片描述

4.绑定多ip
方法一:
使用标准的网络配置工具(比如ifconfig和route命令)添加lP别名:
当前ip配置情况:
这里写图片描述
在eth0网卡再绑定一个ip:192.168.101.103
/sbin/ifconfig eth0:1 192.168.101.103 broadcast 192.168.101.255 netmask 255.255.255.0 up
/sbin/route add -host 192.168.101.103 dev eth0:1

这里写图片描述
方法二:(推荐使用)
1、将/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0文件复制一份,命名为ifcfg-eth0:1
修改其中内容:
DEVICE=eth0:1
IPADDR=192.168.25.103
其他项不用修改
2、重启系统

5.配置虚拟主机
修改/usr/local/nginx/conf/nginx.conf文件,添加两个虚拟主机,如下:

#user  nobody;
worker_processes  1;

events {
    worker_connections  1024;
}

http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    sendfile        on;

    keepalive_timeout  65;
    #配置虚拟主机192.168.101.3
    server {
    #监听的ip和端口,配置192.168.101.3:80
        listen       80;
    #虚拟主机名称这里配置ip地址
        server_name  192.168.101.3;
    #所有的请求都以/开始,所有的请求都可以匹配此location
        location / {
        #使用root指令指定虚拟主机目录即网页存放目录
        #比如访问http://ip/test.html将找到/usr/local/html3/test.html
        #比如访问http://ip/item/test.html将找到/usr/local/html3/item/test.html

            root   /usr/local/nginx/html3;
        #指定欢迎页面,按从左到右顺序查找
            index  index.html index.htm;
        }

    }
    #配置虚拟主机192.168.101.103
    server {
        listen       80;
        server_name  192.168.101.103;

        location / {
            root   /usr/local/nginx/html103;
            index  index.html index.htm;
        }

    }

}

6.测试
访问http://192.168.101.3

这里写图片描述
访问http://192.168.101.103

这里写图片描述

2.基于端口的虚拟主机
1.需求
nginx对外提供80和8080两个端口监听服务。
请求80端口则请求html80目录下的html
请求8080端口则请求html8080目录下的html

2.准备环境
创建192.168.101.3虚拟机,保证本地电脑和虚拟网络通畅。
在192.168.101.3上安装nginx。

3.html目录创建
将原来nginx的html目录拷贝两个目录 “html80”和“html8080”,为了方便测试需要修改每个目录下的index.html内容使之个性化。

4.配置虚拟主机
修改/usr/local/nginx/conf/nginx.conf文件,添加两个虚拟主机,如下:

#user  nobody;
worker_processes  1;

events {
    worker_connections  1024;
}

http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    sendfile        on;

    keepalive_timeout  65;
    #配置虚拟主机
    server {
    #监听的ip和端口,配置80
        listen       80;
    #虚拟主机名称这里配置ip地址
        server_name  192.168.101.3;
    #所有的请求都以/开始,所有的请求都可以匹配此location
        location / {
        #使用root指令指定虚拟主机目录即网页存放目录
        #比如访问http://ip/test.html将找到/usr/local/html3/test.html
        #比如访问http://ip/item/test.html将找到/usr/local/html3/item/test.html

            root   /usr/local/nginx/html80;
        #指定欢迎页面,按从左到右顺序查找
            index  index.html index.htm;
        }

    }
    #配置虚拟主机
    server {
        listen       8080;
        server_name  192.168.101.3;

        location / {
            root   /usr/local/nginx/html8080;
            index  index.html index.htm;
        }

    }

5.测试
访问http://192.168.101.3
这里写图片描述

访问http://192.168.101.3:8080

这里写图片描述

3.基于域名的虚拟主机配置
1.需求
两个域名指向同一台nginx服务器,用户访问不同的域名显示不同的网页内容。
两个域名是aaa.test.com和bbb.test.com
nginx服务器使用虚拟机192.168.101.3

2.准备环境
创建192.168.101.3虚拟机,保证本地电脑和虚拟网络通畅。
在192.168.101.3上安装nginx。

通过host文件指定aaa.test.com和bbb.test.com对应192.168.101.3虚拟机:
修改window的hosts文件:(C:\Windows\System32\drivers\etc)

这里写图片描述
3.html目录创建

在192.168.101.3上创建/usr/local/aaa_html,此目录为aaa.test.com域名访问的目录
在192.168.101.3上创建/usr/local/bbb_html,此目录为bbb.test.com域名访问的目录

目录中的内容使用nginx自带的html文件,将/usr/local/nginx/html中的内容拷贝分别拷贝到上边两个目录中,并且将aaa_html目录中的index.html内容改为:“Welcome to aaa nginx!”
将bbb_html目录中的index.html内容改为“Welcome to bbb nginx!”

4.配置虚拟主机
修改/usr/local/nginx/conf/nginx.conf文件,添加两个虚拟主机,如下:

#配置虚拟主机aaa.test.com 
server {
        #监听的ip和端口,配置本机ip和端口
        listen 192.168.101.3:80;        
        #虚拟主机名称是aaa.test.com,请求域名aaa.test.com的url将由此server配置解析
        server_name aaa.test.com;    
        #所有的请求都以/开始,所有的请求都可以匹配此location
        location / {
        #使用root指令指定虚拟主机目录即网页存放目录
        #比如访问http://ip/test.html将找到/usr/local/aaa_html/test.html
        #比如访问http://ip/item/test.html将找到/usr/local/aaa_html/item/test.html
                root /usr/local/aaa_html;   
                #指定欢迎页面,按从左到右顺序查找
                index index.html index.htm; 
        }
    }

#配置虚拟主机bbb.test.com
    server {
        listen 192.168.101.3:80;
        server_name bbb.test.com;
        location / {
                root /usr/local/bbb_html;
                index index.html index.htm;
        }
    }

5.测试
访问aaa.test.com、bbb.test.com

参考:入云龙老师 课程笔记

内容概要:该论文研究增程式电动汽车(REEV)的能量管理策略,针对现有优化策略实时性差的问题,提出基于工况识别的自适应等效燃油消耗最小策略(A-ECMS)。首先建立整车Simulink模型和基于规则的策略;然后研究动态规划(DP)算法和等效燃油最小策略;接着通过聚类分析将道路工况分为四类,并设计工况识别算法;最后开发基于工况识别的A-ECMS,通过高德地图预判工况类型并自适应调整SOC分配。仿真显示该策略比规则策略节油8%,比简单SOC规划策略节油2%,并通过硬件在环实验验证了实时可行性。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对电动汽车能量管理策略有兴趣的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①理解增程式电动汽车能量管理策略的基本原理;②掌握动态规划算法和等效燃油消耗最小策略的应用;③学习工况识别算法的设计和实现;④了解基于工况识别的A-ECMS策略的具体实现及其优化效果。 其他说明:此资源不仅提供了详细的MATLAB/Simulink代码实现,还深入分析了各算法的原理和应用场景,适合用于学术研究和工业实践。在学习过程中,建议结合代码调试和实际数据进行实践,以便更好地理解策略的优化效果。此外,论文还探讨了未来的研究方向,如深度学习替代聚类、多目标优化以及V2X集成等,为后续研究提供了思路。
内容概要:论文《基于KANN-DBSCAN带宽优化的核密度估计载荷谱外推》针对传统核密度估计(KDE)载荷外推中使用全局固定带宽的局限性,提出了一种基于改进的K平均最近邻DBSCAN(KANN-DBSCAN)聚类算法优化带宽选择的核密度估计方法。该方法通过对载荷数据进行KANN-DBSCAN聚类分组,采用拇指法(ROT)计算各簇最优带宽,再进行核密度估计和蒙特卡洛模拟外推。实验以电动汽车实测载荷数据为对象,通过统计参数、拟合度和伪损伤个指标验证了该方法的有效性,误差显著降低,拟合度R²>0.99,伪损伤接近1。 适合人群:具备一定编程基础和载荷数据分析经验的研究人员、工程师,尤其是从事汽车工程、机械工程等领域的工作1-5年研发人员。 使用场景及目标:①用于电动汽车载荷谱编制,提高载荷预测的准确性;②应用于机械零部件的载荷外推,特别是非对称载荷分布和多峰扭矩载荷;③实现智能网联汽车载荷预测与数字孪生集成,提供动态更新的载荷预测系统。 其他说明:该方法不仅解决了传统KDE方法在复杂工况下的“过平滑”与“欠拟合”问题,还通过自适应参数机制提高了方法的普适性和计算效率。实际应用中,建议结合MATLAB代码实现,确保数据质量,优化参数并通过伪损伤误差等指标进行验证。此外,该方法可扩展至风电装备、航空结构健康监测等多个领域,未来研究方向包括高维载荷扩展、实时外推和多物理场耦合等。
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