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    ThinkPHP调试方法

    一.调试模式 ThinkPHP 专门为开发过程而设置了调试模式,调试模式开启后,特别方便我们进行排 错和调整。但由于它执行效率会稍低,所以在正式部署项目的时候,关闭调试模式。 // 入口文件处,开启调试模式 建议开发阶段开启 部署阶段注释或者设为false define('APP_DEBUG',true); 调试模式在开发中的优势在于: 1.开启日志记录,任何错误和调试信息都会详细记录; 2.关闭模版缓存,模版修改可以及时生效; 3.记录 SQL 日志,方便分析 SQL; 4.关闭字段缓存,数据表字段修改不受缓存影响; 5.严格检查文件大小写,帮助提前发现 Linux 部署问题; 6.通过页面 Trace 功能更好的调试和发现问题。

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    linux 同步IO: sync、fsync与fdatasync

    传统的UNIX实现在内核中设有缓冲区高速缓存或页面高速缓存,大多数磁盘I/O都通过缓冲进行。当将数据写入文件时,内核通常先将该数据复制到其中一个缓冲区中,如果该缓冲区尚未写满,则并不将其排入输出队列,而是等待其写满或者当内核需要重用该缓冲区以便存放其他磁盘块数据时,再将该缓冲排入输出队列,然后待其到达队首时,才进行实际的I/O操作。这种输出方式被称为延迟写(delayed write)(Bach [1986]第3章详细讨论了缓冲区高速缓存)。 延迟写减少了磁盘读写次数,但是却降低了文件内容的更新速度,使得欲写到文件中的数据在一段时间内并没有写到磁盘上。当系统发生故障时,这种延迟可能造成文件更新内容的丢失。为了保证磁盘上实际文件系统与缓冲区高速缓存中内容的一致性,UNIX系统提供了sync、fsync和fdatasync三个函数。 sync函数只是将所有修改过的块缓冲区排入写队列,然后就返回,它并不等待实际写磁盘操作结束。 通常称为update的系统守护进程会周期性地(一般每隔30秒)调用sync函数。这就保证了定期冲洗内核的块缓冲区。命令sync(1)也调用sync函数。 fsync函数只对由文件描述符filedes指定的单一文件起作用,并且等待写磁盘操作结束,然后返回。fsync可用于数据库这样的应用程序,这种应用程序需要确保将修改过的块立即写到磁盘上。 fdatasync函数类似于fsync,但它只影响文件的数据部分。而除数据外,fsync还会同步更新文件的属性。

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    Linux系统安全 | Linux日志分析和管理

    日志的作用、分类、管理、轮转和级别 日志的作用: 用于记录系统、程序运行中发生的各种事件 通过阅读日志,有助于诊断,解决系统故障 日志文件的分类: 内核及系统日志:由系统服务 rsyslog 统一管理,日志格式相似 用户日志:记录系统用户登录及退出系统的相关信息 程序日志:由各种应用程序独立管理的日志文件,格式不统一 日志管理策略 日志也并不是完全可靠的,高级的黑客在入侵系统后,会删除相应的日志记录,因此需要做好日志的管理工作: 日志的备份和归档 延长日志的保存期限 控制日志的访问权限 集中管理日志。比如,将服务器的日志文件发送到统一到日志文件服务器,这样便于日志信息的统一收集、整理和分析,还可以杜绝日志信息的意外丢失、恶意修改和删除 日志的轮转和切割 随着时间的推移,日志文件肯定会越来越大,而且这个趋势是呈线性增长。所以,需要对之前的日志文件做一些处理。日志轮转和切割指的是实现对当前日志归档,开始新的日志,删除早期的日志。Linux中,日志轮转和切割这个服务是由 logrotate 提供的。logrotate这个程序的目录:/etc/cron.daily/logrotate 。logrotate 是作为 corn 的一个每日任务,周期性执行的。它具备自动轮转、压缩、搬迁 和 邮件通知到日志系统的多项功能。每一个日志文件都可以按照每天、每周、每月周期性处理,或是增长到多大而触发处理。 日志消息的级别 日志消息的级别 level等级 状况 0 EMERG(紧急) 会导致主机系统不可用的情况 1 ALERT (警告) 必须马上采取措施解决的情况 2 CRIT (严重) 比较严重的情况 3 ERR (错误) 运行出现错误 4 WARNING (提醒) 可能会影响系统功能的事件 5 NOTICE (注意) 不会影响系统但值得注意 6 INFO (注意) 一般信息 7 DEBUG(调试) 程序或系统调试信息等

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    选择设置好ext3日志模式

    Linux是一种开放的、因Internet而产生的操作系统。Internet的发展、以网络为中心的计算模式如电子商务被迅速接受和普及,都为 Linux提供了更巨大的机会,使之成为企业和部门级的首选平台。同时,Linux也以其对新技术的巨大包容能力为自身发展提供了良好的生长和栖息环境。这表现在其内核技术的发展为Linux环境下管理数据、存储数据、分配数据、升级数据提供了高性能的系统技术支持。ext3文件系统就属这类技术中较突出的一种。     日志文件系统     通常在系统运行中写入文件内容的同时,并没有写入文件的元数据(如权限、所有者及创建和访问时间),如果在写入文件内容之后与写入文件元数据之前的时间差里,系统非正常关闭,处于写入过程中的文件系统会非正常卸载,那么文件系统就会处于不一致的状态。当重新启动时,Linux会运行fsck程序,扫描整个文件系统,保证所有的文件块都被正确地分配或使用,找到被损坏的目录项并试图修复它。但是,fsck不保证一定能够修复损坏。出现这种情况时,文件中不一致的元数据会填满已丢失文件的空间,目录项中的文件项可能会丢失,也就造成文件的丢失。     为了尽量减少文件系统的不一致性,缩短操作系统的启动时间,文件系统需追踪引起系统改变的记录,这些记录存放在与文件系统相分离的地方,通常我们叫“日志”。一旦这些日志记录被安全地写入,日志文件系统就可以应用它们清除引起系统改变的记录,并将它们组成一个引起文件系统改变的集,将它们放在数据库的事务处理中,保持在状态下有效数据的正常运行,不与整个系统的性能发生冲突。在任何系统发生崩溃或需要重新启动时,数据就遵从日志文件中的信息记录进行恢复。由于日志文件中有定期的检查点,通常非常整齐。文件系统的设计主要考虑效率和性能方面的问题。     Linux可以支持许多日志文件系统,包括FAT、VFAT、HPFS(OS/2)、NTFS(Windows NT)、UFS、XFS、JFS、ReiserFS、ext2、ext3等。     ext3支持多种日志模式     ext3 是ext2文件系统的高一级版本,完全兼容ext2,与ext2主要区别便是具有快速更新文件的存储功能。计算机自磁盘上读取或写入数据开始就必须保证文件系统中文件与目录的一致性,所有日志文件中的数据均以数据块的形式存放在存储设备中,当磁盘分区时文件系统即被创建,按照文件形式、目录形式支持存储数据和组织数据。Linux的文件和目录采用层次结构文件系统,文件系统一般是在安装系统时通过使用“mount”命令安装上的,用于使用的文件链表存储在文件/etc/fstab中,用于维护而安装的文件链表则存放在/etc/mtab中。     ext3提供多种日志模式,即无论改变文件系统的元数据,还是改变文件系统的数据(包括文件自身的改变),ext3 文件系统均可支持,以下是在/etc/fstab文件引导时激活的三种不同日志模式:     ◆data=journal日志模式      日志中记录包括所有改变文件系统的数据和元数据。它是三种ext3日志模式中最慢的,但它将发生错误的可能性降至最小。使用“data= journal” 模式要求ext3将每个变化写入文件系统2次、写入日志1次,这将降低文件系统的总性能,但它的确是使用者最心爱的模式。由于记录了在ext3中元数据和数据更新情况,当一个系统重新启动的时候,这些日志将起作用。     ◆data=ordered日志模式     仅记录改变文件系统的元数据,且溢出文件数据要补充到磁盘中。这是缺省的ext3日志模式。这种模式降低了在写入文件系统和写入日志之间的冗余,因此速度较快,虽然文件数据的变化情况并不被记录在日志中,但它们必须做,而且由ext3的daemon程序在与之相关的文件系统元数据变化前执行,即在记录元数据前要修改文件系统数据,这将稍微降低系统的性能(速度),然而可确保文件系统中的文件数据与相应文件系统的元数据同步。     ◆data=writeback日志模式      仅记录改变文件系统的元数据,但根据标准文件系统,写程序仍要将文件数据的变化记录在磁盘上,以保持文件系统一致性。这是速度最快的ext3日志模式。因为它只记录元数据的变化,而不需等待与文件数据相关的更新如文件大小、目录信息等情况,对文件数据的更新与记录元数据变化可以不同步,即ext3是支持异步的日志。缺陷是当系统关闭时,更新的数据因不能被写入磁盘而出现矛盾,这一点目前尚不能很好解决。     不同日志模式间有差别,但设置的方法一样方便。可以使用ext3文件系统指定日志模式,由/etc/fstab启动时完成。例如,选择data=writeback日志模式,可以做如下设置:     /dev/hda5 /opt ext3 data=writeback 1 0     在一般情况下,

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