Nginx チュートリアルで一般的に使用されるコマンドと構成ファイル

1. 共通コマンド

私自身、dockerを使ってNginxをインストールしたので、dockerコンテナに入ってnginxを操作しています。

1.1. バージョン番号を確認する

nginx -v

nginx -v は、表示するバージョン番号の基本情報です。より詳細な構成項目を同時に表示する場合は、-V を使用します

nginx -V

1.2. Nginx 設定の有効性を確認する

ここで注意したいのは、コンテナでnginx -tを使う場合はsudoがないので、環境がLinuxの場合はsudo nginx -tを使う必要があるということです。このコマンドは、構成が有効であることを確認するのに役立ちます。また、このコマンドを使用して、nginx サービスの構成ファイルの場所も確認できます。nginx の構成ファイルも出力する、より大きな -T パラメーターを持つ対応するコマンドもあります。自分で試すことができます。

docker : nginx -tlinux : sudo nginx -t

1.3. Nginx の設定ファイルを指定する

もちろん、Nginxのカスタム設定ファイルを指定することもできます. もちろん、基本的にこれを行う必要はありません. 余分ですが、知っておくべき概念はまだ必要です.

nginx -c </path/config> #为Nginx指定一个配置文件,来代替缺省值conf/nginx.conf

1.4. Nginx サービスの開始と停止

ここにはいくつかの違いがあります. docker のサービスは、サービスを個別に停止および再起動することなく、コンテナーを直接停止および開始できます。

docker nginx コンテナーが停止しました

docker ps
docker stop 容器id
docker ps

docker nginx コンテナの起動

docker ps -a
docker start 容器id
docker ps

Linux で nginx サービスを開始および停止する

まず、関連するディレクトリを入力する必要があります: /usr/local/sbin/. nginx の起動コマンドと再起動コマンドはこのディレクトリにあります。

# nginx 服务停止
./nginx -s stop
# nginx 服务启动
./nginx

1.5. Nginx サービスのリロード

開発プロセス中に何度もサービスを再起動する必要はありませんが、nginx の構成を変更して有効にする方法はリロードです。もちろん、docker コンテナーは Linux と矛盾しています。

docker コンテナが nginx をリロードする

docker exec 容器id nginx -s reload

Linux リロード nginx

./nginx -s reload

2.Nginx 設定ファイル

2.1. 設定ファイルの場所

また、docker コンテナと Linux の設定ファイルの場所にも違いがあり、それらをまとめて記載します。

# docker 容器中配置文件位置
cd /etc/nginx
# Linux 配置文件位置
cd /sur/local/nginx

2.2. 設定ファイルの構成

nginx 構成ファイルは、主にグローバル ブロック、イベント ブロック、および http ブロックの 3 つの主要なブロックに分割されます。

パート 1: グローバル ブロック

構成ファイルからイベントブロック間のコンテンツまで、nginx サーバーの全体的な操作に影響を与えるいくつかの構成命令が設定されます。これには主に、Nginx サーバーを実行するユーザー (グループ) の構成、生成できるワーカープロセスの数が含まれます。 、プロセス PID ストレージ パス、およびログ ストレージ パスとタイプ、構成ファイルのインポートなど。

例: 次の構成は、Nginx サーバーの並行処理サービスのキー構成です. worker_processes の値が大きいほど、より多くの並行処理をサポートできますが、ハードウェア、ソフトウェア、およびその他のデバイスによって制限されます. 基本的には、マシンに対応するコア数に合わせて設定してください。

worker_processes 4; 

パート 2: イベント ブロック

イベント ブロックに含まれる命令は、主に Nginx サーバーとユーザーの間のネットワーク接続に影響を与えます. 一般的に使用される設定には、複数の作業プロセスの下でネットワーク接続のシリアル化を有効にするかどうか、同時に複数のネットワーク接続を受信できるようにするかどうか、接続要求を処理するために選択するイベント駆動型モデル、各ワード プロセスが同時にサポートできる接続の最大数など。

例: 次の構成は、各作業プロセスでサポートされる接続の最大数が 1024 であることを示しています。構成のこの部分は、Nginx のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、実際には柔軟に構成する必要があります。

events {    worker_connections  1024;}

パート 3: http ブロック

これは Nginx サーバー構成で最も頻繁に変更される部分であり、プロキシ、キャッシュ、ログ定義、サードパーティ モジュールなどのほとんどの機能が構成されています。http ブロックには、http グローバル ブロックサーバー ブロックも含まれます。

http グローバル ブロック

http グローバル ブロック構成のディレクティブには、ファイルのインポート、MIME-TYPE 定義、ログのカスタマイズ、接続タイムアウト、単一リンク リクエストの最大数などが含まれます。アップストリーム(主にリバース プロキシと負荷分散の構成に関連するアップストリーム サーバーの設定。一連のバックエンド サーバーの設定、およびバックエンド サーバーのリバース プロキシと負荷分散の設定には、アップストリームの指示が使用されます。

サーバーブロック

これは仮想ホストと密接に関連しており、ユーザーの観点から見ると、仮想ホストは独立したハードウェア ホストとまったく同じであり、インターネット サーバー ハードウェアのコストを節約するために作成された技術です。各 http ブロックには複数のサーバー ブロックを含めることができ、各サーバー ブロックは仮想ホストに相当します。各サーバー ブロックはグローバル サーバー ブロックにも分割され、同時に複数のロケーション ブロックを含めることができます。

プロファイル コード

#定义Nginx运行的用户和用户组
user nginx nginx; 

#nginx进程数,通常设置成和cpu的数量相等
worker_processes 4; 

#全局错误日志定义类型,[debug | info | notice | warn | error | crit]
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;


#进程pid文件
#pid        logs/nginx.pid;


#指定进程可以打开的最大描述符:数目
#工作模式与连接数上限
##这个指令是指当一个nginx进程打开的最多文件描述符数目,理论值应该是最多打开文件数(ulimit -n)与nginx进程数相除,但是nginx分配请求并不是那么均匀,所以最好与ulimit -n 的值保持一致。
#这是因为nginx调度时分配请求到进程并不是那么的均衡,所以假如填写10240,总并发量达到3-4万时就有进程可能超过10240了,这时会返回502错误。
worker_rlimit_nofile 65535;


events {
    #参考事件模型,use [ kqueue | rtsig | epoll | /dev/poll | select | poll ]; epoll模型
    #是Linux 2.6以上版本内核中的高性能网络I/O模型,linux建议epoll,如果跑在FreeBSD上面,就用kqueue模型。
    #补充说明:
    #与apache相类,nginx针对不同的操作系统,有不同的事件模型
    #A)标准事件模型
    #Select、poll属于标准事件模型,如果当前系统不存在更有效的方法,nginx会选择select或poll
    #B)高效事件模型
    #Kqueue:使用于FreeBSD 4.1+, OpenBSD 2.9+, NetBSD 2.0 和 MacOS X.使用双处理器的MacOS X系统使用kqueue可能会造成内核崩溃。
    #Epoll:使用于Linux内核2.6版本及以后的系统。
    #/dev/poll:使用于Solaris 7 11/99+,HP/UX 11.22+ (eventport),IRIX 6.5.15+ 和 Tru64 UNIX 5.1A+。
    #Eventport:使用于Solaris 10。 为了防止出现内核崩溃的问题, 有必要安装安全补丁。
    use epoll
    
    
    #单个进程最大连接数(最大连接数=连接数+进程数)
    #根据硬件调整,和前面工作进程配合起来用,尽量大,但是别把cup跑到100%就行。
    worker_connections  1024;
    
    #keepalive 超时时间
    keepalive_timeout 60;
    
    #客户端请求头部的缓冲区大小。这个可以根据你的系统分页大小来设置,一般一个请求头的大小不会超过1k,不过由于一般系统分页都要大于1k,所以这里设置为分页大小。
    #分页大小可以用命令getconf PAGESIZE 取得。
    #[root@web001 ~]# getconf PAGESIZE
    #但也有client_header_buffer_size超过4k的情况,但是client_header_buffer_size该值必须设置为“系统分页大小”的整倍数。
    client_header_buffer_size 4k;
    
    #这个将为打开文件指定缓存,默认是没有启用的,max指定缓存数量,建议和打开文件数一致,inactive是指经过多长时间文件没被请求后删除缓存。
    open_file_cache max=65535 inactive=60s;
    
    
    #这个是指多长时间检查一次缓存的有效信息。
    #语法:open_file_cache_valid time 默认值:open_file_cache_valid 60 使用字段:http, server, location 这个指令指定了何时需要检查open_file_cache中缓存项目的有效信息.
    open_file_cache_valid 80s;
    
    
    #open_file_cache指令中的inactive参数时间内文件的最少使用次数,如果超过这个数字,文件描述符一直是在缓存中打开的,如上例,如果有一个文件在inactive时间内一次没被使用,它将被移除。
    #语法:open_file_cache_min_uses number 默认值:open_file_cache_min_uses 1 使用字段:http, server, location  这个指令指定了在open_file_cache指令无效的参数中一定的时间范围内可以使用的最小文件数,如果使用更大的值,文件描述符在cache中总是打开状态.
    open_file_cache_min_uses 1;
    
    #语法:open_file_cache_errors on | off 默认值:open_file_cache_errors off 使用字段:http, server, location 这个指令指定是否在搜索一个文件是记录cache错误.
    open_file_cache_errors on;
}


#设定http服务器,利用它的反向代理功能提供负载均衡支持
http{
    #文件扩展名与文件类型映射表
    include mime.types;
    
    #默认文件类型
    default_type application/octet-stream;
    
    #默认编码
    charset utf-8;
    
    #服务器名字的hash表大小
    #保存服务器名字的hash表是由指令server_names_hash_max_size 和server_names_hash_bucket_size所控制的。参数hash bucket size总是等于hash表的大小,并且是一路处理器缓存大小的倍数。在减少了在内存中的存取次数后,使在处理器中加速查找hash表键值成为可能。如果hash bucket size等于一路处理器缓存的大小,那么在查找键的时候,最坏的情况下在内存中查找的次数为2。第一次是确定存储单元的地址,第二次是在存储单元中查找键 值。因此,如果Nginx给出需要增大hash max size 或 hash bucket size的提示,那么首要的是增大前一个参数的大小.
    server_names_hash_bucket_size 128;
    
    #客户端请求头部的缓冲区大小。这个可以根据你的系统分页大小来设置,一般一个请求的头部大小不会超过1k,不过由于一般系统分页都要大于1k,所以这里设置为分页大小。分页大小可以用命令getconf PAGESIZE取得。
    client_header_buffer_size 32k;
    
    #客户请求头缓冲大小。nginx默认会用client_header_buffer_size这个buffer来读取header值,如果header过大,它会使用large_client_header_buffers来读取。
    large_client_header_buffers 4 64k;
    
    #设定通过nginx上传文件的大小
    client_max_body_size 8m;
    
    #开启高效文件传输模式,sendfile指令指定nginx是否调用sendfile函数来输出文件,对于普通应用设为 on,如果用来进行下载等应用磁盘IO重负载应用,可设置为off,以平衡磁盘与网络I/O处理速度,降低系统的负载。注意:如果图片显示不正常把这个改成off。
    #sendfile指令指定 nginx 是否调用sendfile 函数(zero copy 方式)来输出文件,对于普通应用,必须设为on。如果用来进行下载等应用磁盘IO重负载应用,可设置为off,以平衡磁盘与网络IO处理速度,降低系统uptime。
    sendfile on;
    
     #开启目录列表访问,合适下载服务器,默认关闭。
    autoindex on;
    
      #此选项允许或禁止使用socke的TCP_CORK的选项,此选项仅在使用sendfile的时候使用
    tcp_nopush on;
     
    tcp_nodelay on;
    
    #长连接超时时间,单位是秒
    keepalive_timeout 120;
    
    #FastCGI相关参数是为了改善网站的性能:减少资源占用,提高访问速度。下面参数看字面意思都能理解。
    fastcgi_connect_timeout 300;
    fastcgi_send_timeout 300;
    fastcgi_read_timeout 300;
    fastcgi_buffer_size 64k;
    fastcgi_buffers 4 64k;
    fastcgi_busy_buffers_size 128k;
    fastcgi_temp_file_write_size 128k;
    
    #gzip模块设置
    gzip on; #开启gzip压缩输出
    gzip_min_length 1k;    #最小压缩文件大小
    gzip_buffers 4 16k;    #压缩缓冲区
    gzip_http_version 1.0; #压缩版本(默认1.1,前端如果是squid2.5请使用1.0)
    gzip_comp_level 2;     #压缩等级
    gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;    #压缩类型,默认就已经包含textml,所以下面就不用再写了,写上去也不会有问题,但是会有一个warn。
    gzip_vary on;

    #开启限制IP连接数的时候需要使用
    #limit_zone crawler $binary_remote_addr 10m;
    
    
    #负载均衡配置
    upstream piao.jd.com {
     
        #upstream的负载均衡,weight是权重,可以根据机器配置定义权重。weigth参数表示权值,权值越高被分配到的几率越大。
        server 192.168.80.121:80 weight=3;
        server 192.168.80.122:80 weight=2;
        server 192.168.80.123:80 weight=3;

        #nginx的upstream目前支持4种方式的分配
        #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down掉,能自动剔除。
        #2、weight
        #指定轮询几率,weight和访问比率成正比,用于后端服务器性能不均的情况。
        #例如:
        #upstream bakend {
        #    server 192.168.0.14 weight=10;
        #    server 192.168.0.15 weight=10;
        #}
        #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,可以解决session的问题。
        #例如:
        #upstream bakend {
        #    ip_hash;
        #    server 192.168.0.14:88;
        #    server 192.168.0.15:80;
        #}
        #3、fair(第三方)
        #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。
        #upstream backend {
        #    server server1;
        #    server server2;
        #    fair;
        #}
        #4、url_hash(第三方)
        #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。
        #例:在upstream中加入hash语句,server语句中不能写入weight等其他的参数,hash_method是使用的hash算法
        #upstream backend {
        #    server squid1:3128;
        #    server squid2:3128;
        #    hash $request_uri;
        #    hash_method crc32;
        #}

        #tips:
        #upstream bakend{#定义负载均衡设备的Ip及设备状态}{
        #    ip_hash;
        #    server 127.0.0.1:9090 down;
        #    server 127.0.0.1:8080 weight=2;
        #    server 127.0.0.1:6060;
        #    server 127.0.0.1:7070 backup;
        #}
        #在需要使用负载均衡的server中增加 proxy_pass http://bakend/;

        #每个设备的状态设置为:
        #1.down表示单前的server暂时不参与负载
        #2.weight为weight越大,负载的权重就越大。
        #3.max_fails:允许请求失败的次数默认为1.当超过最大次数时,返回proxy_next_upstream模块定义的错误
        #4.fail_timeout:max_fails次失败后,暂停的时间。
        #5.backup: 其它所有的非backup机器down或者忙的时候,请求backup机器。所以这台机器压力会最轻。

        #nginx支持同时设置多组的负载均衡,用来给不用的server来使用。
        #client_body_in_file_only设置为On 可以讲client post过来的数据记录到文件中用来做debug
        #client_body_temp_path设置记录文件的目录 可以设置最多3层目录
        #location对URL进行匹配.可以进行重定向或者进行新的代理 负载均衡
    }
    
    
    #虚拟主机的配置
    server {
        #监听端口
        listen 80;

        #域名可以有多个,用空格隔开
        server_name www.jd.com jd.com;
        #默认入口文件名称
        index index.html index.htm index.php;
        root /data/www/jd;

        #对******进行负载均衡
        location ~ .*.(php|php5)?$
        {
            fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
            fastcgi_index index.php;
            include fastcgi.conf;
        }
         
        #图片缓存时间设置
        location ~ .*.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
        {
            expires 10d;
        }
         
        #JS和CSS缓存时间设置
        location ~ .*.(js|css)?$
        {
            expires 1h;
        }
         
        #日志格式设定
        #$remote_addr与$http_x_forwarded_for用以记录客户端的ip地址;
        #$remote_user:用来记录客户端用户名称;
        #$time_local: 用来记录访问时间与时区;
        #$request: 用来记录请求的url与http协议;
        #$status: 用来记录请求状态;成功是200,
        #$body_bytes_sent :记录发送给客户端文件主体内容大小;
        #$http_referer:用来记录从那个页面链接访问过来的;
        #$http_user_agent:记录客户浏览器的相关信息;
        #通常web服务器放在反向代理的后面,这样就不能获取到客户的IP地址了,通过$remote_add拿到的IP地址是反向代理服务器的iP地址。反向代理服务器在转发请求的http头信息中,可以增加x_forwarded_for信息,用以记录原有客户端的IP地址和原来客户端的请求的服务器地址。
        log_format access '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" $http_x_forwarded_for';
         
        #定义本虚拟主机的访问日志
        access_log  /usr/local/nginx/logs/host.access.log  main;
        access_log  /usr/local/nginx/logs/host.access.404.log  log404;
         
        #对 "/connect-controller" 启用反向代理
        location /connect-controller {
            proxy_pass http://127.0.0.1:88; #请注意此处端口号不能与虚拟主机监听的端口号一样(也就是server监听的端口)
            proxy_redirect off;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
             
            #后端的Web服务器可以通过X-Forwarded-For获取用户真实IP
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
             
            #以下是一些反向代理的配置,可选。
            proxy_set_header Host $host;

            #允许客户端请求的最大单文件字节数
            client_max_body_size 10m;

            #缓冲区代理缓冲用户端请求的最大字节数,
            #如果把它设置为比较大的数值,例如256k,那么,无论使用firefox还是IE浏览器,来提交任意小于256k的图片,都很正常。如果注释该指令,使用默认的client_body_buffer_size设置,也就是操作系统页面大小的两倍,8k或者16k,问题就出现了。
            #无论使用firefox4.0还是IE8.0,提交一个比较大,200k左右的图片,都返回500 Internal Server Error错误
            client_body_buffer_size 128k;

            #表示使nginx阻止HTTP应答代码为400或者更高的应答。
            proxy_intercept_errors on;

            #后端服务器连接的超时时间_发起握手等候响应超时时间
            #nginx跟后端服务器连接超时时间(代理连接超时)
            proxy_connect_timeout 90;

            #后端服务器数据回传时间(代理发送超时)
            #后端服务器数据回传时间_就是在规定时间之内后端服务器必须传完所有的数据
            proxy_send_timeout 90;

            #连接成功后,后端服务器响应时间(代理接收超时)
            #连接成功后_等候后端服务器响应时间_其实已经进入后端的排队之中等候处理(也可以说是后端服务器处理请求的时间)
            proxy_read_timeout 90;

            #设置代理服务器(nginx)保存用户头信息的缓冲区大小
            #设置从被代理服务器读取的第一部分应答的缓冲区大小,通常情况下这部分应答中包含一个小的应答头,默认情况下这个值的大小为指令proxy_buffers中指定的一个缓冲区的大小,不过可以将其设置为更小
            proxy_buffer_size 4k;

            #proxy_buffers缓冲区,网页平均在32k以下的设置
            #设置用于读取应答(来自被代理服务器)的缓冲区数目和大小,默认情况也为分页大小,根据操作系统的不同可能是4k或者8k
            proxy_buffers 4 32k;

            #高负荷下缓冲大小(proxy_buffers*2)
            proxy_busy_buffers_size 64k;

            #设置在写入proxy_temp_path时数据的大小,预防一个工作进程在传递文件时阻塞太长
            #设定缓存文件夹大小,大于这个值,将从upstream服务器传
            proxy_temp_file_write_size 64k;
        }
        
        #本地动静分离反向代理配置
        #所有jsp的页面均交由tomcat或resin处理
        location ~ .(jsp|jspx|do)?$ {
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        }
    }
}

2.3. 設定ファイルのまとめ

Nginxの設定ファイルは大きく分けて、メイン(グローバル設定)、サーバー(ホスト設定)、アップストリーム(アップストリームサーバーの設定、主にリバースプロキシ、負荷分散関連の設定)、ロケーション(URLが特定の場所に一致した後の設定)の4つの部分に分かれています。 . 主要部分に設定された命令は、他のすべての部分の設定に影響を与えます。サーバー部分の命令は、主に仮想ホストのドメイン名、IP、およびポート番号を指定するために使用されます。アップストリームの命令は、一連の設定に使用されます。バックエンド サーバー、リバース プロキシ、およびバックエンド サーバーのロード バランサー; 場所の部分は、Web ページの場所 (たとえば、ルート ディレクトリ "/"、"/images" など) を照合するために使用されます。それらの間の関係: server は main を継承し、location は server を継承し、upstream は命令を継承することも継承することもありません。

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転載: blog.csdn.net/lly576403061/article/details/129483020