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上一篇[专栏](http://www.infoq.com/cn/articles/nodejs-connect-module)简单介绍了Connect模块的基本架构,它的执行模型十分简单,中间件机制也使得它十分易于扩展,具备良好的可伸缩性。在Connect的良好机制下,我们本章开始将逐步解开Connect生态圈中中间件部分,这部分给予Connect良好的功能扩展。 ## 静态文件中间件 也许你还记得我曾经写过的[Node.js静态文件服务器实战](http://www.infoq.com/cn/news/2011/11/tyq-nodejs-static-file-server),那篇文章中我叙述了如何利用Node.js实现一个静态文件服务器的许多技术细节,包括路由实现,MIME,缓存控制,传输压缩,安全、欢迎页、断点续传等。但是这里我们不需要去亲自处理细节,`Connect`的`static`中间件为我们提供上述所有功能。代码只需寥寥3行即可: ~~~ var connect = require('connect'); var app = connect(); app.use(connect.static(__dirname + '/public')); ~~~ 在项目中需要临时搭建静态服务器,也无需安装apache之类的服务器,通过NPM安装Connect之后,三行代码即可解决需求。 这里需要提及的是在使用该模块的一点性能相关的细节。 ## 动静分离 前一章提及,`app.use()`方法在没有指定路由信息时,相当于`app.use("/", middleware)`。这意味着静态文件中间件将会在处理所有路径的请求。在动静态请求混杂的场景下,静态中间件会在动态请求时也调用`fs.stat`来检测文件系统是否存在静态文件。这造成了不必要的系统调用,使得性能降低。 解决影响性能的方法既是动静分离。利用路由检测,避免不必要的系统调用,可以有效降低对动态请求的性能影响。 ~~~ app.use('/public', connect.static(__dirname + '/public')); ~~~ 在大型的应用中,动静分离通常无需到一个Node.js实例中进行,CDN的方式直接在域名上将请求分离。小型应用中,适当的进行动静分离即可避免不必要的性能损耗。 ## 缓存策略 缓存策略包含客户端和服务端两个部分。 客户端的缓存,主要是利用浏览器对HTTP协议响应头中`cache-control`和`expires`字段的支持。浏览器在得到明确的相应头后,会将文件缓存在本地,依据`cache-control`和`expires`的值进行相应的过期策略。这使得重复访问的过程中,浏览器可以从本地缓存中读取文件,而无需从网络读取文件,提升加载速度,也可以降低对服务器的压力。 默认情况下静态中间件的最大缓存时设置为0,意味着它在浏览器关闭后就被清除。这显然不是我们所期望的结果。除非是在开发环境可以无视`maxAge`的设置外,生产环境请务必设置缓存,因为它能有效节省网络带宽。 ~~~ app.use('/public', connect.static(__dirname + '/public', {maxAge: 86400000})); ~~~ `maxAge`选项的单位为毫秒。YUI3的CDN服务器设置过期时间为10年,是一个值得参考的值。 静态文件如果在客户端被缓存,在需要清除缓存的时候,又该如何清除呢?这里的实现方法较多,一种较为推荐的做法是为文件进行md5处理。 ~~~ http://some.url/some.js?md5 ~~~ 当文件内容产生改变时,md5值也将发生改变,浏览器根据URL的不同会重新获取静态文件。md5的方式可以避免不必要的缓存清除,也能精确清除缓存。 由于浏览器本身缓存容量的限制,尽管我们可能设置了10年的过期时间,但是也许两天之后就被新的静态文件挤出了本地缓存。这将持续引起静态服务器的响应,也即意味着,客户端缓存并不能完全解决降低服务器压力的问题。 为了解决静态服务器重复读取磁盘造成的压力,这里需要引出第二个相关的中间件:`staticCache`。 ~~~ app.use(connect.staticCache()); app.use(“/public”, connect.static(__dirname + '/public', {maxAge: 86400000})); ~~~ 这是一个提供上层缓存功能的中间件,能够将磁盘中的文件加载到内存中,以提高响应速度和提高性能。 它的官方测试数据如下: ~~~ static(): 2700 rps node-static: 5300 rps static() + staticCache(): 7500 rps ~~~ 另一个专门用于静态文件托管的模块叫`node-static`,其性能是Connect静态文件中间件的效率的两倍。但是在缓存中间件的协助下,可以弥补性能损失。 事实上,这个中间件在生产环境下并不推荐被使用,而且它将在Connect 3.0版本中被移除。但是它的实现中有值得玩味的地方,这有助于我们认识Node.js模型的优缺点。 `staticCache`中间件有两个主要的选项:`maxObjects`和`maxLength`。代表的是能存储多少个文件和单个文件的最大尺寸,其默认值为128和256kb。为何会有这两个选项的设定,原因在于V8有内存限制的原因,作为缓存,如果没有良好的过期策略,缓存将会无限增加,直到内存溢出。设置存储数量和单个文件大小后,可以有效抑制缓存区的大小。 事实上,该缓存还存在的缺陷是单机情况下,通常为了有效利用CPU,Node.js实例并不只有一个,多个实例进程之间将会存在冗余的缓存占用,这对于内存使用而言是浪费的。 除此之外,V8的垃圾回收机制是暂停JavaScript线程执行,通过扫描的方式决定是否回收对象。如果缓存对象过大,键太多,则扫描的时间会增加,会引起JavaScript响应业务逻辑的速度变慢。 但是这个模块并非没有存在的意义,上述提及的缺陷大多都是V8内存限制和Node.js单线程的原因。解决该问题的方式则变得明了。 **风险转移**是Node.js中常用于解决资源不足问题的方式,尤其是内存方面的问题。将缓存点,从Node.js实例进程中转移到第三方成熟的缓存中去即可。这可以保证: 1. 缓存内容不冗余。 2. 集中式缓存,减少不一致性的发生。 3. 缓存的算法更优秀以保持较高的命中率。 4. 让Node.js保持轻量,以解决它更擅长的问题。 Connect推荐服务器端缓存采用`varnish`这样的成熟缓存代理。而笔者目前的项目则是通过`Redis`来完成后端缓存的任务。 ## 参考内容 * [https://www.varnish-cache.org/releases](https://www.varnish-cache.org/releases) * [http://www.senchalabs.org/connect/static.html](http://www.senchalabs.org/connect/static.html) * [http://www.senchalabs.org/connect/staticCache.html](http://www.senchalabs.org/connect/staticCache.html)