Pengkajian sambungan meningkatkan prestasi dengan menggunakan semula sambungan pangkalan data. Ia menghindari penciptaan dan pemusnahan sambungan yang kerap, mengurangkan latensi, mengurangkan beban pelayan, dan menghalang had sambungan daripada melebihi trafik puncak. Prinsip kerjanya adalah: Apabila memohon permohonan meminta sambungan, jika terdapat sambungan yang tersedia dan sepadan di kolam, ia akan dikembalikan secara langsung, jika tidak, sambungan baru akan dibuat; Selepas digunakan, sambungan ditandakan sebagai tersedia dan bukannya ditutup. Biasanya terdapat dalam aplikasi web dan seni bina microservice, seperti Django, Ruby on Rails, Node.js dan rangka kerja lain. Beri perhatian kepada konfigurasi saiz kolam, tamat masa sambungan dan masalah kebocoran sambungan.
Pengkolitan sambungan adalah teknik yang digunakan untuk mengurus dan menggunakan semula satu set sambungan pangkalan data yang ditetapkan dan bukannya membuat yang baru setiap kali permintaan dibuat. Idea utama adalah untuk mengurangkan overhead pembukaan dan penutupan sambungan berulang kali, yang boleh menjadi lambat dan berintensifkan sumber.
Mengapa menyatukan masalah
Setiap kali permohonan anda perlu bercakap dengan pangkalan data, ia perlu melalui beberapa langkah: mengesahkan pengguna, membuat sambungan rangkaian, dan memulakan tetapan sesi. Langkah -langkah ini mungkin kelihatan cepat secara individu, tetapi apabila dilakukan beribu -ribu kali sehari, mereka menambah dan boleh menyebabkan kelewatan yang ketara.
Dengan penyatuan sambungan, aplikasi anda merebut sambungan yang sudah terbuka dari "kolam"-pada dasarnya koleksi sambungan siap sedia-menggunakannya, dan kemudian mengembalikannya ke kolam dan bukannya menutupnya. Ini secara dramatik mengurangkan masa persediaan dan meningkatkan prestasi.
- Menggunakan semula sambungan mengurangkan latensi
- Ia menurunkan beban pada kedua -dua aplikasi dan pelayan pangkalan data
- Membantu mengelakkan memukul had sambungan semasa pancang lalu lintas
Bagaimana Sambungan Pengkajian Berfungsi
Pada tahap asas, inilah yang berlaku:
Apabila aplikasi anda meminta sambungan, pool memeriksa jika ada yang tersedia yang sudah dibuka dan sepadan dengan parameter yang diminta (seperti nama pengguna dan nama pangkalan data). Jika ya, ia menyerahkannya. Jika tidak, dan kolam belum mencapai saiz maksimum, ia mewujudkan yang baru.
Sebaik sahaja aplikasinya dilakukan dengan sambungan, ia tidak menutupnya - ia hanya menandakannya sebagai tersedia lagi supaya bahagian lain sistem boleh menggunakannya kemudian.
Proses ini biasanya ditangani di belakang tabir oleh perpustakaan atau kerangka yang anda gunakan, jadi anda tidak perlu menguruskan kolam secara manual.
Di mana anda akan melihat penyatuan sambungan digunakan
Ia paling sering dijumpai dalam aplikasi web dan perkhidmatan backend yang sering berinteraksi dengan pangkalan data. Contohnya:
- Sistem pengurusan kandungan seperti WordPress mungkin tidak menggunakan penyatuan sambungan secara lalai, tetapi plugin atau tetapan lanjutan sering memasukkannya.
- Rangka kerja seperti Django (dengan beberapa konfigurasi), Ruby on Rails, atau aplikasi Node.js menggunakan sesuatu seperti
pg-pool
untuk PostgreSQL biasanya dilengkapi dengan pilihan penyatuan atau bersepadu dengan mudah dengan mereka. - Dalam seni bina mikroservis, di mana setiap perkhidmatan mungkin memukul pangkalan data yang sama beberapa kali sesaat, penyatuan sambungan menjadi hampir penting.
Pelaksanaan yang tepat berbeza -beza bergantung kepada timbunan teknologi anda, tetapi konsep tetap sama.
Perkara yang perlu diperhatikan
Walaupun penyatuan sambungan membantu prestasi, salah faham ia boleh membawa kepada isu:
- Terlalu banyak sambungan: Jika saiz kolam anda terlalu tinggi, anda boleh mengatasi pangkalan data.
- Sambungan Idle tergantung terlalu lama: Sesetengah pangkalan data menutup sambungan tidak aktif selepas tamat masa. Sekiranya kolam tidak menyedari ini, ia mungkin menyerahkan sambungan yang mati.
- Sambungan Bocor: Jika kod anda lupa untuk mengembalikan sambungan ke kolam, akhirnya kolam akan habis dan permintaan baru akan digantung atau gagal.
Untuk mengelakkan masalah ini:
- Pantau kiraan sambungan aktif pangkalan data anda
- Tetapkan masa tamat yang munasabah dan had sambungan maksimum
- Gunakan alat yang menyokong pemeriksaan kesihatan dan pembersihan automatik
Pada dasarnya itu sahaja. Penyelarasan sambungan tidak rumit apabila ia ditubuhkan, tetapi mendapatkan butiran yang betul membuat perbezaan besar dalam bagaimana lancar aplikasi anda berjalan di bawah keadaan dunia nyata.
Atas ialah kandungan terperinci Apakah penyatuan sambungan?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Javanio adalah IOAPI baru yang diperkenalkan oleh Java 1.4. 1) bertujuan untuk penampan dan saluran, 2) mengandungi komponen teras penampan, saluran dan pemilih, 3) menyokong mod tidak menyekat, dan 4) mengendalikan sambungan serentak lebih cekap daripada IO tradisional. Kelebihannya dicerminkan dalam: 1) IO yang tidak menyekat mengurangkan overhead thread, 2) Buffer meningkatkan kecekapan penghantaran data, 3) pemilih menyedari multiplexing, dan 4) memori pemetaan memori sehingga membaca dan menulis fail. Nota Apabila menggunakan: 1) Operasi flip/jelas penampan mudah dikelirukan, 2) Data yang tidak lengkap perlu diproses secara manual tanpa menyekat, 3) Pendaftaran pemilih mesti dibatalkan dalam masa, 4) NIO tidak sesuai untuk semua senario.

HashMap melaksanakan penyimpanan pasangan nilai utama melalui jadual hash di Java, dan terasnya terletak di lokasi data yang cepat. 1. Mula -mula gunakan kaedah hashcode () kunci untuk menghasilkan nilai hash dan mengubahnya menjadi indeks array melalui operasi bit; 2 Objek yang berbeza boleh menghasilkan nilai hash yang sama, mengakibatkan konflik. Pada masa ini, nod dipasang dalam bentuk senarai yang dipautkan. Selepas JDK8, senarai yang dipautkan terlalu panjang (panjang lalai 8) dan ia akan ditukar kepada pokok merah dan hitam untuk meningkatkan kecekapan; 3. Apabila menggunakan kelas tersuai sebagai kunci, sama () dan kaedah hashcode () mesti ditulis semula; 4. HashMap secara dinamik mengembangkan kapasiti. Apabila bilangan elemen melebihi kapasiti dan multiplies oleh faktor beban (lalai 0.75), mengembangkan dan mengembalikan; 5. hashmap tidak selamat benang, dan concu harus digunakan dalam multithreaded

Corak reka bentuk singleton di Java memastikan bahawa kelas hanya mempunyai satu contoh dan menyediakan titik akses global melalui pembina swasta dan kaedah statik, yang sesuai untuk mengawal akses kepada sumber yang dikongsi. Kaedah pelaksanaan termasuk: 1. 2. Pemprosesan Safe Thread, memastikan bahawa hanya satu contoh yang dibuat dalam persekitaran berbilang threaded melalui kaedah penyegerakan atau penguncian cek berganda, dan mengurangkan kesan prestasi; 3. 4. Pelaksanaan penghitungan, menggunakan penghitungan Java untuk secara semulajadi menyokong serialisasi, keselamatan thread dan mencegah serangan reflektif, adalah kaedah ringkas dan boleh dipercayai. Kaedah pelaksanaan yang berbeza boleh dipilih mengikut keperluan khusus

Pilihan dapat jelas menyatakan niat dan mengurangkan bunyi kod untuk penghakiman null. 1. Pilihan.Ofnullable adalah cara biasa untuk menangani objek null. Sebagai contoh, apabila mengambil nilai dari peta, Orelse boleh digunakan untuk memberikan nilai lalai, supaya logik lebih jelas dan ringkas; 2. Gunakan panggilan rantaian peta untuk mencapai nilai bersarang untuk menghindari NPE dengan selamat, dan secara automatik menamatkan jika ada pautan adalah null dan mengembalikan nilai lalai; 3. Penapis boleh digunakan untuk penapisan bersyarat, dan operasi seterusnya akan terus dilakukan hanya jika syarat -syarat dipenuhi, jika tidak, ia akan melompat terus ke Orelse, yang sesuai untuk penghakiman perniagaan ringan; 4. Ia tidak disyorkan untuk menggunakan terlalu banyak pilihan, seperti jenis asas atau logik mudah, yang akan meningkatkan kerumitan, dan beberapa senario akan terus kembali ke NU.

Penyelesaian teras untuk menghadapi java.io.notserializableException adalah untuk memastikan bahawa semua kelas yang perlu bersiri melaksanakan antara muka berseri dan periksa sokongan serialisasi objek bersarang. 1. Tambah implementsSerializable ke kelas utama; 2. Pastikan kelas medan tersuai yang sepadan di dalam kelas juga melaksanakan bersiri; 3. Gunakan sementara untuk menandakan medan yang tidak perlu bersiri; 4. Periksa jenis yang tidak berseri dalam koleksi atau objek bersarang; 5. Semak kelas mana yang tidak melaksanakan antara muka; 6. Pertimbangkan reka bentuk pengganti untuk kelas yang tidak dapat diubah suai, seperti menyimpan data utama atau menggunakan struktur pertengahan berseri; 7. Pertimbangkan untuk mengubah suai

String tidak berubah, StringBuilder boleh berubah dan tidak selamat-selamat, StringBuffer boleh berubah dan selamat. 1. Sebaik sahaja kandungan rentetan dicipta tidak dapat diubah suai, ia sesuai untuk sedikit splicing; 2. StringBuilder sesuai untuk splicing kerap benang tunggal, dan mempunyai prestasi yang tinggi; 3. StringBuffer sesuai untuk senario bersama pelbagai threaded, tetapi mempunyai prestasi yang sedikit lebih rendah; 4. Berjaga -jaga menetapkan kapasiti awal dan elakkan menggunakan splicing rentetan dalam gelung dapat meningkatkan prestasi.

Untuk menangani masalah pengekodan watak di Java, kunci adalah dengan jelas menentukan pengekodan yang digunakan pada setiap langkah. 1. Sentiasa tentukan pengekodan apabila membaca dan menulis teks, gunakan InputStreamReader dan OutputStreamWriter dan lulus dalam set aksara yang jelas untuk mengelakkan bergantung pada pengekodan lalai sistem. 2. Pastikan kedua-dua hujungnya konsisten apabila memproses rentetan pada sempadan rangkaian, tetapkan tajuk jenis kandungan yang betul dan secara jelas menentukan pengekodan dengan perpustakaan. 3. Gunakan string.getBytes () dan newstring (byte []) dengan berhati -hati, dan sentiasa secara manual menentukan standardCharsets.utf_8 untuk mengelakkan rasuah data yang disebabkan oleh perbezaan platform. Pendek kata, oleh

Pengaturcaraan JavaSocket adalah asas komunikasi rangkaian, dan pertukaran data antara pelanggan dan pelayan direalisasikan melalui soket. 1. Socket di Java dibahagikan kepada kelas soket yang digunakan oleh klien dan kelas ServerSocket yang digunakan oleh pelayan; 2. Apabila menulis program soket, anda mesti mula memulakan port pendengaran pelayan, dan kemudian memulakan sambungan oleh pelanggan; 3. Proses komunikasi termasuk penubuhan sambungan, bacaan dan penulisan data, dan penutupan aliran; 4. Langkah berjaga -jaga termasuk mengelakkan konflik pelabuhan, dengan betul mengkonfigurasi alamat IP, sumber yang cukup menutup, dan menyokong beberapa pelanggan. Menguasai ini dapat merealisasikan fungsi komunikasi rangkaian asas.
