array(2) { ["docs"]=> array(10) { [0]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "428" ["text"]=> string(77) "Visual Studio 2017 单独启动MSDN帮助(Microsoft Help Viewer)的方法" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(8) "DonetRen" ["tagsname"]=> string(55) "Visual Studio 2017|MSDN帮助|C#程序|.NET|Help Viewer" ["tagsid"]=> string(23) "[401,402,403,"300",404]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1511400964" ["_id"]=> string(3) "428" } [1]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "427" ["text"]=> string(42) "npm -v;报错 cannot find module "wrapp"" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(4) "zzty" ["tagsname"]=> string(50) "node.js|npm|cannot find module "wrapp“|node" ["tagsid"]=> string(19) "[398,"239",399,400]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1511400760" ["_id"]=> string(3) "427" } [2]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "426" ["text"]=> string(54) "说说css中pt、px、em、rem都扮演了什么角色" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(12) "zhengqiaoyin" ["tagsname"]=> string(0) "" ["tagsid"]=> string(2) "[]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1511400640" ["_id"]=> string(3) "426" } [3]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "425" ["text"]=> string(83) "深入学习JS执行--创建执行上下文(变量对象,作用域链,this)" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(7) "Ry-yuan" ["tagsname"]=> string(33) "Javascript|Javascript执行过程" ["tagsid"]=> string(13) "["169","191"]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1511399901" ["_id"]=> string(3) "425" } [4]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "424" ["text"]=> string(30) "C# 排序技术研究与对比" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(9) "vveiliang" ["tagsname"]=> string(0) "" ["tagsid"]=> string(2) "[]" ["catesname"]=> string(8) ".Net Dev" ["catesid"]=> string(5) "[199]" ["createtime"]=> string(10) "1511399150" ["_id"]=> string(3) "424" } [5]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "423" ["text"]=> string(72) "【算法】小白的算法笔记:快速排序算法的编码和优化" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(9) "penghuwan" ["tagsname"]=> string(6) "算法" ["tagsid"]=> string(7) "["344"]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1511398109" ["_id"]=> string(3) "423" } [6]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "422" ["text"]=> string(64) "JavaScript数据可视化编程学习(二)Flotr2,雷达图" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(7) "chengxs" ["tagsname"]=> string(28) "数据可视化|前端学习" ["tagsid"]=> string(9) "[396,397]" ["catesname"]=> string(18) "前端基本知识" ["catesid"]=> string(5) "[198]" ["createtime"]=> string(10) "1511397800" ["_id"]=> string(3) "422" } [7]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "421" ["text"]=> string(36) "C#表达式目录树(Expression)" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(4) "wwym" ["tagsname"]=> string(0) "" ["tagsid"]=> string(2) "[]" ["catesname"]=> string(4) ".NET" ["catesid"]=> string(7) "["119"]" ["createtime"]=> string(10) "1511397474" ["_id"]=> string(3) "421" } [8]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "420" ["text"]=> string(47) "数据结构 队列_队列实例:事件处理" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(7) "idreamo" ["tagsname"]=> string(40) "C语言|数据结构|队列|事件处理" ["tagsid"]=> string(23) "["246","247","248",395]" ["catesname"]=> string(12) "数据结构" ["catesid"]=> string(7) "["133"]" ["createtime"]=> string(10) "1511397279" ["_id"]=> string(3) "420" } [9]=> array(10) { ["id"]=> string(3) "419" ["text"]=> string(47) "久等了,博客园官方Android客户端发布" ["intro"]=> string(288) "目录 ECharts 异步加载 ECharts 数据可视化在过去几年中取得了巨大进展。开发人员对可视化产品的期望不再是简单的图表创建工具,而是在交互、性能、数据处理等方面有更高的要求。 chart.setOption({ color: [ " ["username"]=> string(3) "cmt" ["tagsname"]=> string(0) "" ["tagsid"]=> string(2) "[]" ["catesname"]=> string(0) "" ["catesid"]=> string(2) "[]" ["createtime"]=> string(10) "1511396549" ["_id"]=> string(3) "419" } } ["count"]=> int(200) } 222 Nginx负载均衡概述 - 爱码网
Web服务器,直接面向用户,往往要承载大量并发请求,单台服务器难以负荷,我使用多台WEB服务器组成集群,前端使用Nginx负载均衡,将请求分散的打到我们的后端服务器集群中,
实现负载的分发。那么会大大提升系统的吞吐率、请求性能、高容灾

 Nginx负载均衡概述

Nginx要实现负载均衡需要用到proxy_pass代理模块配置

Nginx负载均衡与Nginx代理不同地方在于

Nginx代理仅代理一台服务器,而Nginx负载均衡则是将客户端请求代理转发至一组upstream虚拟服务池

Nginx可以配置代理多台服务器,当一台服务器宕机之后,仍能保持系统可用。

 upstream配置

在nginx.conf > http 区域中

upstream django {
       server 10.0.0.10:8000;
       server 10.0.0.11:9000;
}

在nginx.conf > http 区域 >  server区域  > location配置中

添加proxy_pass

location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
            proxy_pass http://django;
}

此时初步负载均衡已经完成,upstream默认按照轮训方式负载,每个请求按时间顺序逐一分配到后端节点。

upstream分配策略

weight 权重

upstream django {
       server 10.0.0.10:8000 weight=5;
       server 10.0.0.11:9000 weight=10;#这个节点访问比率是大于8000的
}

ip_hash

Nginx负载均衡概述
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
upstream django {
    ip_hash; server 10.0.0.10:8000; server 10.0.0.11:9000; }
Nginx负载均衡概述

backup

在非backup机器繁忙或者宕机时,请求backup机器,因此机器默认压力最小

upstream django {
       server 10.0.0.10:8000 weight=5;
       server 10.0.0.11:9000;
       server node.oldboy.com:8080 backup;
}

负载均衡实验环境规划

角色            ip                    主机名
lb01        192.168.119.10        lb01    
web01        192.168.119.11        web01
web02        192.168.119.12        web02

关闭防火墙

iptables -F
sed  -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

一、web01服务器配置nginx,创建index.html

Nginx负载均衡概述
server {
        listen       80;
        server_name  192.168.119.11;
        location / {
        root /node;
            index  index.html index.htm;
        }
}

mkdir /node
echo 'i am web01' > /node/index.html

#启动NGINX
./sbgin/nginx
Nginx负载均衡概述

二、web01服务器配置nginx,创建index.html

Nginx负载均衡概述
server {
    listen       80;
    server_name  192.168.119.12;
    location / {
        root /node;
        index  index.html index.htm;
}


mkdir /node
echo 'i am web02...' > /node/index.html
#启动nginx
./sbing/nginx
Nginx负载均衡概述

三、配置lb01服务器的nginx负载均衡

1.检查lb01的 nginx.conf

Nginx负载均衡概述
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    upstream node {
      server 192.168.119.11:80;
      server 192.168.119.12:80;
}
    server {
        listen       80;
        server_name 192.168.119.10;
        location / {
          proxy_pass http://node;
          include proxy_params;  #需要手动创建
        }
    }
}
Nginx负载均衡概述

2.手动创建proxy_params文件,文件中存放代理的请求头相关参数

Nginx负载均衡概述
[root@lb01 conf]# cat /opt/nginx/conf/proxy_params
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_connect_timeout 30;
proxy_send_timeout 60;
proxy_read_timeout 60;

proxy_buffering on;
proxy_buffer_size 32k;
proxy_buffers 4 128k;
Nginx负载均衡概述
启动lb01负载均衡nginx服务

./sbin/nginx

四、访问lb01节点nginx,反复刷新

Nginx负载均衡概述

Nginx负载均衡概述

五、nginx负载均衡调度算法

Nginx负载均衡概述
调度算法      概述
轮询        按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器(默认)
weight       加权轮询,weight值越大,分配到的访问几率越高
ip_hash      每个请求按访问IP的hash结果分配,这样来自同一IP的固定访问一个后端服务器
url_hash      按照访问URL的hash结果来分配请求,是每个URL定向到同一个后端服务器
least_conn    最少链接数,那个机器链接数少就分发
Nginx负载均衡概述

1.轮询(不做配置,默认轮询)

2.weight权重(优先级)

3.ip_hash配置,根据客户端ip哈希分配,不能和weight一起用

六、nginx动静分离负载均衡

 Nginx负载均衡概述

环境准备 

 

系统                 服务                软件                ip地址
centos7(lb01)                负载均衡            nginx proxy        192.168.119.10
centos7(web01)                静态资源            nginx静态资源        192.168.119.11
centos7(web02)                动态资源            django            192.168.119.12

 

一、在web01机器上,配置静态资源,图片等

Nginx负载均衡概述
cat nginx.conf


server {
        listen       80;
        server_name  192.168.119.11;
        #定义网页根目录
         root /code;
        #定义了静态资源
        index index.html;
#域名匹配,所有的png、jpg、gif请求资源,都去/root/code/images底下找
         location ~* .*\.(png|jpg|gif)$ {
                root /code/images;
        }    

#重启nginx
./sbin/nginx
Nginx负载均衡概述
Nginx负载均衡概述
#创建目录
mkdir -p /code/images
#准备首页文件
[root@web01  /code]$cat index.html
static files...
#准备静态文件,图片
[root@web01  /code/images]$wget http://pythonav.cn/av/girlone.jpg^C
[root@web01  /code/images]$ls
girlone.jpg
Nginx负载均衡概述

二、在web02配置动态请求,准备一个flask程序和静态资源转发

Nginx负载均衡概述
cat  nginx.conf

#静态资源地址
upstream static {
server 192.168.119.11:80;
}
#flask动态请求 upstream flask { server 192.168.119.12:8080; }
server { listen 80; server_name 192.168.119.12;
      #当请求到达192.168.119.12:80/时,转发给flask的8080应用 location / { proxy_pass http://flask; include proxy_params; }
      #当判断资源请求是 192.168.119.12/girl.jpg时候,转发请求给static地址池的服务器192.168.119.11/ location ~ .*\.(png|jpg|gif)$ {         proxy_pass http://static; include proxy_params; }
Nginx负载均衡概述

准备flask应用,flask.py

Nginx负载均衡概述
from flask import Flask
app=Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello():
    return "i am flask....from nginx"
if __name__=="__main__":
    app.run(host='0.0.0.0',port=8080)
Nginx负载均衡概述

后台运行flask程序

python flask-web.py &

三、在负载均衡服务器lb01上测试访问192.168.119.10

Nginx负载均衡概述

Nginx负载均衡概述

Nginx负载均衡概述

相关文章: