Nginx/OpenResty详解,Nginx Lua编程,重定向与内部子请求
wxin55 2024-11-13 13:21 10 浏览 0 评论
重定向与内部子请求
Nginx的rewrite指令不仅可以在Nginx内部的server、location之间进行跳转,还可以进行外部链接的重定向。通过ngx_lua模块的Lua函数除了能实现Nginx的rewrite指令的功能之外,还能顺利完成内部子请求、并发子请求等复杂功能。
实战案例运行准备:本节涉及的配置文件为源码工程的nginxlua-demo.conf文件。在运行本节实例前需要修改启动脚本openrestystart.bat(或openresty-start.sh)中的PROJECT_CONF变量的值,将其改为nginx-lua-demo.conf,然后重启OpenRestry。
Nginx Lua内部重定向
ngx_lua模块可以实现Nginx的rewrite指令类似的功能,该模块提供了两个对应的API来实现重定向的功能,主要有:
(1)ngx.exec(uri,args?):内部重定向。
(2)ngx.redirect(uri,status?):外部重定向。
首先看第一个ngx.exec(uri,args?)内部重定向方法,其等价于下面的rewrite指令:
rewrite regrex replacement last;
下面是3个使用ngx.exec进行重定向的例子。
第一个例子是一个不带参数的重定向:
#重定向到/internal/sum
ngx.exec('/internal/sum');
第二个例子是一个使用字符串作为追加参数的重定向:
#重定向到/internal/sum?a=3&b=5,并且追加参数c=6
ngx.exec('/internal/sum?a=3&b=5', 'c=6');
第三个例子是一个使用Lua table作为追加参数的重定向:#重定向到/internal/sum,并且追加参数 ?a=3&b=5&c=6
ngx.exec('/internal/sum', {a=3, b=5,c=6});
下面是一个完整的ngx.exec重定向的演示例子,通过内部重定向完成3个参数的累加,具体代码如下:
location /internal/sum {
internal; #只允许内部调用
content_by_lua_block {
--通过ngx.var访问Nginx变量
local arg_a = tonumber(ngx.var.arg_a);
local arg_b = tonumber(ngx.var.arg_b);
local arg_c = tonumber(ngx.var.arg_c);
--3个参数值求和
local sum = arg_a + arg_b+ arg_c;
--输出结果
ngx.say(arg_a, "+", arg_b, "+", arg_c, "=",sum);
}
}
location /sum {
content_by_lua_block {
-- local res = ngx.exec("/internal/sum", 'a = 100&b=10&c=1');
-- 内部重定向到/internal/sum
return ngx.exec("/internal/sum", {a = 100, b = 10, c = 1});
}
}
以上代码处于nginx-lua-demo.conf文件中,修改后需重启OpenRestry,然后可以使用浏览器访问/sum,具体的访问结果如图8-15所示。
ngx.exec的使用需要注意以下两点:
(1)如果有args参数,参数可以是字符串的形式,也可以是Luatable的形式,代码如下:
ngx.exec("/internal/sum",'a=100&b=5'); --参数是字符串的形式
ngx.exec("/internal/sum", {a=100, b=5}); --参数是Lua table的形式
(2)该方法可能不会主动返回,因此建议在调用该方法时显式加上return,代码如下:
return ngx.exec(...)
Nginx Lua外部重定向
ngx_lua模块的外部重定向方法为ngx.redirect,它的语法格式如下:
ngx.redirect(uri, status?)
ngx.redirect外部重定向方法与ngx.exec内部重定向方法不同,外部重定向将通过客户端进行二次跳转,所以ngx.redirect方法会产生额外的网络流量,该方法的第二个参数为响应状态码,可以传递301/302/303/307/308重定向状态码。其中,301、302是HTTP 1.0协议定义的响应码,303、307、308是HTTP 1.1协议定义的响应码。
如果不指定status值,那么该方法默认的响应状态为302(ngx.HTTP_MOVED_TEMPORARILY)临时重定向。下面是一个通过ngx.redirect方法与rewrite指令达到一模一样跳转效果的实例,代码如下:
location /sum2 {
content_by_lua_block {
-- 外部重定向
return ngx.redirect("/internal/sum?a=100&b=10&c=1");
}
}
location /sum3 {
rewrite ^/sum3 "/internal/sum?a=100&b=10&c=1" redirect;
}
以上代码处于nginx-lua-demo.conf文件中,修改后需要重启OpenRestry,然后可以使用浏览器访问/sum2或者/sum3,具体的访问结果如图8-16所示。
如果指定status值为301,那么对应的常量为ngx.HTTP_MOVED_PERMANENTLY永久重定向,对应到rewrite指令的标志位为permanent。下面的例子中,ngx.redirect方法与rewrite指令达到了一模一样的跳转效果,代码如下:
location /sum4 {
content_by_lua_block {
-- 外部重定向
return ngx.redirect("/internal/sum?a=100&b=10&c=1", ngx.HTTP_MOVED_PERMANENTLY);
}
}
location /sum5{
rewrite ^/sum5 "/internal/sum?a=100&b=10&c=1" permanent;
}
由于通过浏览器访问时已经发生了二次跳转,因此它的“检查”面板已经查看不到跳转前链接(如/sum4、/sum5)的响应码,但是可以通过抓包工具查看。/sum5的响应码具体如图8-17所示。
下面有一个综合性的跳转演示实例,通过ngx.redirect方法与rewrite指令进行3种方式的外部跳转,跳转到博客园网站(www.cnblogs.com)。
具体的代码如下:
#使用location指令后面的正则表达式进行URL后缀捕获
location ~*/blog/(.*) {
content_by_lua_block {
--使用ngx.redirect方法进行外部重定向
--博客URI为正则捕获组1
return ngx.redirect("https://www.cnblogs.com/"..ngx.var[1]);
}
}
location ~*/blog1/*{
#使用rewrite指令后面的正则表达式进行URL后缀捕获
rewrite ^/blog1/(.*) $1 break;
content_by_lua_block {
--使用ngx.redirect方法进行外部重定向
--博客URI为正则捕获组1
return ngx.redirect("https://www.cnblogs.com/"..ngx.var[1]);
}
}
location ~*/blog2/*{
#使用rewrite指令进行外部重定向,并捕获博客URI
rewrite ^/blog2/(.*) https://www.cnblogs.com/$1 redirect;
}
}
以疯狂创客圈社群的博客首页为例,外部跳转演示需要用到的4个地址,分别如下:
#以下为疯狂创客圈社群的博客首页,原地址为
https://www.cnblogs.com/crazymakercircle/p/9904544.html
#以下为 /blog/(.*) 配置块的二次跳转演示地址
http://nginx.server/blog/crazymakercircle/p/9904544.html
#以下为 /blog1/*配置块的二次跳转演示地址
http://nginx.server/blog1/crazymakercircle/p/9904544.html
#以下为 /blog2/*配置块的二次跳转演示地址
http://nginx.server/blog2/crazymakercircle/p/9904544.html
通过浏览器访问以上二次跳转演示地址(主机名nginx.server需要指向Nginx的IP),发现都能正常地跳转到原地址(疯狂创客圈社群的博客首页)。
以上代码中,通过location指令、rewrite指令进行了正则捕获,并使用ngx.var[捕获组编号]访问捕获到的捕获组,也就是博客地址的URI部分。
通过浏览器访问以上4个地址,最终的结果都为疯狂创客圈社群的博客首页,只是后面的3个经过了跳转而已。跳转的结果如图8-18所示。
ngx.redirect方法不会主动返回,因此建议在调用该方法时显式加上return,具体如下:
return ngx.redirect("https://www.cnblogs.com/"..ngx.var[1]);
ngx.location.capture子请求
Nginx子请求并非HTTP协议的标准实现,是Nginx特有的设计,主要是为了提高内部对单个客户端请求处理的并发能力。
如果某个客户端的请求(可以理解为主请求)访问了多个内部资源,为了提高效率,可以为每一个内部资源访问建立单个子请求,并让所有子请求同时进行。
子请求并不是由客户端直接发起的,它是由Nginx服务器在处理客户端请求时根据自身逻辑需要而内部建立的新请求。因此,子请求只在Nginx服务器内部进行处理,不会与客户端进行交互。
通常情况下,为保护子请求所定义的内部接口,会把这些接口设置为internal,防止外部直接访问。这么做的主要好处是可以让这个内部接口相对独立,不受外界干扰。
发起单个子请求,可以使用的Lua API为ngx.location.capture方法,它的格式如下:
ngx.location.capture (uri, options?)
capture方法的第二个参数options是一个table容器,用于设置子请求相关的选项,有如下可以设置的选项:
(1)method:子请求的方法,默认为ngx.HTTP_GET常量。
(2)body:传给子请求的请求体,仅限于string或nil。(3)args:传给子请求的请求参数,支持string或table。
(4)vars:传给子请求的变量表,仅限于table。
(5)ctx:父子请求共享的变量表table。
(6)copy_all_vars:复制所有变量给子请求。
(7)share_all_vars:父子请求共享所有变量。
(8)always_forward_body:用于设置是否转发请求体。
下面是一个综合性实例,包含两个请求接口,具体如下:
外部访问接口:/goods/detail/100?foo=bar。
内部访问接口:/internal/detail/100。
外部接口专供外部访问,在准备好必要的请求参数、上下文环境变量、请求体之后,调用内部访问接口获取执行结果,然后返回给客户端。外部接口的演示代码具体如下:
#向外公开的请求
location ~ /goods/detail/([0-9]+) {
set $goodsId $1; #将location的正则捕获组1赋值到变量 $goodsId
set $var1 '';
set $var2 '';
content_by_lua_block {
--解析body参数之前一定要先读取request body
ngx.req.read_body();
--组装uri
local uri = "/internal/detail/".. ngx.var.goodsId;
local request_method = ngx.var.request_method;
--获取父请求的参数
local args = ngx.req.get_uri_args();
local shareCtx = {c1 = "v1", other = "other value"}
local res = ngx.location.capture(uri,{
method = ngx.HTTP_GET,
args = args, --转发父请求的参数给子请求 body = 'customed request body',
vars = {var1 = "value1", var2 = "value2"}, --传递的变量
always_forward_body = true, --转发父请求的request body
ctx = shareCtx, --共享给子请求的上下文table
});
ngx.say(" child res.status :", res.status);
ngx.say(res.body);
ngx.say("<br>shareCtx.c1 =", shareCtx.c1);
}
}
内部接口用于模拟上游的服务(如Java容器服务),外部客户端是不能直接访问内部接口的。内部接口的演示代码具体如下:
#内部请求
location ~ /internal/detail/([0-9]+) {
internal; #此指令限制外部客户端是不能直接访问内部接口
#将捕获组1的值放到自定义Nginx变量$goodsId中
set $goodsId $1;
content_by_lua_block {
ngx.req.read_body();
ngx.say(" <br><hr>child start: ");
--访问父请求传递的参数
local args = ngx.req.get_uri_args()
ngx.say(", <br>foo =", args.foo);
--访问父请求传递的请求体
local data = ngx.req.get_body_data()
ngx.say(", <br>data =", data);
--访问Nginx定义的变量
ngx.say(" <br> goodsId =", ngx.var.goodsId);
--访问父请求传递的变量
ngx.say(", <br>var.var1 =", ngx.var.var1);
--访问父请求传递的共享上下文,并修改其属性
ngx.say(", <br>ngx.ctx.c1 =", ngx.ctx.c1);
ngx.say(" <br>child end <hr>");
ngx.ctx.c1 = "changed value by child";
}
}
以上代码处于nginx-lua-demo.conf文件中,修改后需重启OpenRestry,然后可以使用浏览器访问/goods/detail/100?foo=bar,具体的访问结果如图8-19所示。
capture方法的第二个参数options是一个table容器,用于设置子请求的选项。options的method属性用于指定子请求的method类型,具体示例如下:
local res = ngx.location.capture(uri,{
method = ngx.HTTP_PUT, --method为PUT类型的请求
...
});
method属性值只接收Nginx Lua内部定义的请求类型的常量,如ngx.HTTP_POST表示POST类型的请求,ngx.HTTP_GET表示GET类型的请求。
options的body属性指定子请求的请求体(仅接收字符串值),其请求体的内容仅限于string或nil,具体示例如下:
local res = ngx.location.capture(uri,{
body = ' customed request body', --转发给子请求的请求体
...
});
options的args属性用于指定子请求的URI请求参数(可以是字符串或者Lua表容器),具体示例如下:
local res = ngx.location.capture(uri,{
args = ngx.req.get_uri_args(), --将父请求的参数table转发给子请求
...
});
上面的例子假定了父请求的类型为HTTP GET,使用ngx.req.get_uri_args()获取父请求的参数列表,原样转发给子请求。
options的vars属性是一个Lua表容器,用于设置传递给子请求中的Nginx变量。具体示例如下:
...
set $var1 ''; #提前定义好变量
set $var2 ''; #提前定义好变量
content_by_lua_block {
...
local res = ngx.location.capture(uri,{
vars = { var1 = "value1", var2 = "value2"}, --传递的Nginx变量
...
});
}
在通过vars向子请求中传递Nginx变量时,变量需要提前进行定义,否则将报出变量未定义的错误。
options的ctx上下文属性指定一个Lua表作为子请求的ngx.ctx表。
当然,可以直接将ctx属性值设置为当前请求的ngx.ctx上下文表。
options的ctx使用示例如下:
local c = {c1="v1",other="other value"}
local res = ngx.location.capture(uri,{
...
ctx = c, --设置子请求的ngx.ctx上下文表
});
父请求如果修改了ctx表中的成员,那么子请求可以通过ngx.ctx获取;反过来,子请求也可以修改ngx.ctx中的成员,父请求可以通过ctx表获取。通过ctx属性值可以方便地让父请求和子请求进行上下文变量共享。
options的always_forward_body属性用于设置是否转发请求体。当设置为true时,父请求中的请求体request body将转发到子请求。
always_forward_body属性的使用示例如下:
local res = ngx.location.capture(uri,{
method = ngx.HTTP_GET,
always_forward_body = true, --转发父请求的request body
});
ngx.location.capture只能发起到当前Nginx服务器的内部路径的子请求,如果需要发起外部HTTP路径的子请求,就需要与location(或者upstream)反向代理配置配合实现。
ngx.location.capture_multi并发子请求
经过解耦之后,微服务架构将提供大量的细粒度接口,一次客户端(例如App、网页端)请求往往调用多个微服务接口才能获取到完整的页面内容。
这种场景下可以通过网关(如Nginx)进行上游接口合并。
在OpenResty中,ngx.location.capture_multi可以用于上游接口合并的场景,该方法可以完成内部多个子请求和并发访问。它的格式如下:
ngx.location.capture_multi ({ {uri, options?}, {uri, options?}, ... })
capture_multi可以一次发送多个内部子请求,每一个子请求的参数使用方式与capture方法相同。调用capture_multi前可以把所有的子请求加入一个table容器表中,作为调用参数传入;capture_multi返回后可以将其结果再用花括号“{}”包装成一个table,方便后面的迭代处理。
下面是一个综合性实例,通过capture_multi方法一次并发地请求两个内部接口,具体代码如下:
#发起两个子请求:一个是get;另一个是post
location /capture_multi_demo {
content_by_lua_block {
local postBody = ngx.encode_args({post_k1 = 32, post_k2 = "post_v2"});
local reqs = {};
table.insert(reqs, { "/print_get_param", { args = "a=3&b=4" }});
table.insert(reqs, { "/print_post_param",{ method = ngx.HTTP_POST, body = postBody}});
--统一发并发请求,然后等待结果
local resps = {ngx.location.capture_multi(reqs)};
--迭代结果列表
for i, res in ipairs(resps) do
ngx.say(" child res.status :", res.status,"<br>");
ngx.say(" child res.body :", res.body,"<br><br>");
end
}
}
两个内部接口用于模拟上游的服务(如Java容器服务),客户端是不能直接访问内部接口的。两个内部接口的代码具体如下:
#模拟上游接口一:输出get请求的参数
location /print_get_param {
internal;
content_by_lua_block {
ngx.say(" <br><hr>child start: ");
local arg = ngx.req.get_uri_args()
for k, v in pairs(arg) do
ngx.say("<br>[GET ] key:", k, " v:", v)
end
ngx.say(" <br>child end <hr>");
}
}
#模拟上游接口二:输出post请求的参数
location /print_post_param {
internal;
content_by_lua_block {
ngx.say(" <br><hr>child start: ");
ngx.req.read_body() --解析body参数之前一定要先读取body
local arg = ngx.req.get_post_args();
for k, v in pairs(arg) do
ngx.say("<br>[POST] key:", k, " v:", v)
end
ngx.say(" <br>child end <hr>");
}
}
两个内部接口的功能很简单,主要是为了获取请求参数(或者请求体),然后输出到客户端。以上代码处于nginx-lua-demo.conf文件中,修改后需要重启OpenRestry,然后可以使用浏览器访问外部接口/capture_multi_demo,具体的访问结果如图8-20所示。
在所有子请求终止之前,ngx.location.capture_multi(...)函数不会返回。此函数的耗时是单个子请求的最长延迟,而不是所有子请求的耗时总和,因为所有子请求是并发执行的。
上面的例子中,利用ngx.location.capture_multi(...)完成了两个子请求并行执行。当两个请求没有先后依赖时,这个方法可以极大地提高请求效率。如果两个请求各自需要500毫秒,顺序执行需要1000毫秒,那么通过并发子请求可以在500毫秒完成两个请求。
本文给大家讲解的内容是Nginx/OpenResty详解,Nginx Lua编程,重定向与内部子请求
- 下篇文章给大家讲解的是 Nginx/OpenResty详解,Nginx Lua编程, Nginx Lua操作Redis;
- 觉得文章不错的朋友可以转发此文关注小编;
- 感谢大家的支持!
相关推荐
- ES6中 Promise的使用场景?(es6promise用法例子)
-
一、介绍Promise,译为承诺,是异步编程的一种解决方案,比传统的解决方案(回调函数)更加合理和更加强大在以往我们如果处理多层异步操作,我们往往会像下面那样编写我们的代码doSomething(f...
- JavaScript 对 Promise 并发的处理方法
-
Promise对象代表一个未来的值,它有三种状态:pending待定,这是Promise的初始状态,它可能成功,也可能失败,前途未卜fulfilled已完成,这是一种成功的状态,此时可以获取...
- Promise的九大方法(promise的实例方法)
-
1、promise.resolv静态方法Promise.resolve(value)可以认为是newPromise方法的语法糖,比如Promise.resolve(42)可以认为是以下代码的语...
- 360前端一面~面试题解析(360前端开发面试题)
-
1.组件库按需加载怎么做的,具体打包配了什么-按需加载实现:借助打包工具(如Webpack的require.context或ES模块动态导入),在使用组件时才引入对应的代码。例如在V...
- 前端面试-Promise 的 finally 怎么实现的?如何在工作中使用?
-
Promise的finally方法是一个非常有用的工具,它无论Promise是成功(fulfilled)还是失败(rejected)都会执行,且不改变Promise的最终结果。它的实现原...
- 最简单手写Promise,30行代码理解Promise核心原理和发布订阅模式
-
看了全网手写Promise的,大部分对于新手还是比较难理解的,其中几个比较难的点:状态还未改变时通过发布订阅模式去收集事件实例化的时候通过调用构造函数里传出来的方法去修改类里面的状态,这个叫Re...
- 前端分享-Promise可以中途取消啦(promise可以取消吗)
-
传统Promise就像一台需要手动组装的设备,每次使用都要重新接线。而Promise.withResolvers的出现,相当于给开发者发了一个智能遥控器,可以随时随地控制异步操作。它解决了三大...
- 手写 Promise(手写输入法 中文)
-
前言都2020年了,Promise大家肯定都在用了,但是估计很多人对其原理还是一知半解,今天就让我们一起实现一个符合PromiseA+规范的Promise。附PromiseA+规范地址...
- 什么是 Promise.allSettled()!新手老手都要会?
-
Promise.allSettled()方法返回一个在所有给定的promise都已经fulfilled或rejected后的promise,并带有一个对象数组,每个对象表示对应的pr...
- 前端面试-关于Promise解析与高频面试题示范
-
Promise是啥,直接上图:Promise就是处理异步函数的API,它可以包裹一个异步函数,在异步函数完成时抛出完成状态,让代码结束远古时无限回掉的窘境。配合async/await语法糖,可...
- 宇宙厂:为什么前端离不开 Promise.withResolvers() ?
-
大家好,很高兴又见面了,我是"高级前端进阶",由我带着大家一起关注前端前沿、深入前端底层技术,大家一起进步,也欢迎大家关注、点赞、收藏、转发。1.为什么需要Promise.with...
- Promise 新增了一个超实用的 API!
-
在JavaScript的世界里,Promise一直是处理异步操作的神器。而现在,随着ES2025的发布,Promise又迎来了一个超实用的新成员——Promise.try()!这个新方法简...
- 一次搞懂 Promise 异步处理(promise 异步顺序执行)
-
PromisePromise就像这个词的表面意识一样,表示一种承诺、许诺,会在后面给出一个结果,成功或者失败。现在已经成为了主流的异步编程的操作方式,写进了标准里面。状态Promise有且仅有...
- Promise 核心机制详解(promise机制的实现原理)
-
一、Promise的核心状态机Promise本质上是一个状态机,其行为由内部状态严格管控。每个Promise实例在创建时处于Pending(等待)状态,此时异步操作尚未完成。当异步操作成功...
- javascript——Promise(js实现promise)
-
1.PromiseES6开始支持,Promise对象用于一个异步操作的最终完成(包括成功和失败)及结果值的表示。简单说就是处理异步请求的。之所以叫Promise,就是我承诺,如果成功则怎么处理,失败怎...
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 最近发表
-
- ES6中 Promise的使用场景?(es6promise用法例子)
- JavaScript 对 Promise 并发的处理方法
- Promise的九大方法(promise的实例方法)
- 360前端一面~面试题解析(360前端开发面试题)
- 前端面试-Promise 的 finally 怎么实现的?如何在工作中使用?
- 最简单手写Promise,30行代码理解Promise核心原理和发布订阅模式
- 前端分享-Promise可以中途取消啦(promise可以取消吗)
- 手写 Promise(手写输入法 中文)
- 什么是 Promise.allSettled()!新手老手都要会?
- 前端面试-关于Promise解析与高频面试题示范
- 标签列表
-
- hive行转列函数 (63)
- sourcemap文件是什么 (54)
- display none 隐藏后怎么显示 (56)
- 共享锁和排他锁的区别 (51)
- httpservletrequest 获取参数 (64)
- jstl包 (64)
- qsharedmemory (50)
- watch computed (53)
- java中switch (68)
- date.now (55)
- git-bash (56)
- 盒子垂直居中 (68)
- npm是什么命令 (62)
- python中+=代表什么 (70)
- fsimage (51)
- nginx break (61)
- mysql分区表的优缺点 (53)
- centos7切换到图形界面 (55)
- 前端深拷贝 (62)
- kmp模式匹配算法 (57)
- jsjson字符串转json对象 (53)
- jdbc connection (61)
- javascript字符串转换为数字 (54)
- mybatis 使用 (73)
- 安装mysql数据库 (55)