0

0

学习在Swoole源码中查询 Websocket 的连接问题

coldplay.xixi

coldplay.xixi

发布时间:2020-11-17 17:00:04

|

3152人浏览过

|

来源于juejin

转载

Swoole教程栏目介绍如何查询Websocket的连接问题。

学习在Swoole源码中查询 Websocket 的连接问题

推荐:swoole教程

问题

我们项目的 Websocket Server 使用的 Swoole,最近在搭建 beta 环境的时候发现 Websocket 协议虽然升级成功了,但是会出现定时重连,心跳、数据也一直没有发送。项目的生产环境和 beta 一致,但是生产环境确没有这个问题。

定位问题

为了方便调试 Swoole,以下测试是在本地环境下进行。

查看 PHP 日志

在 PHP 日志里,发现一条错误日志: ErrorException: Swoole\WebSocket\Server::push(): the connected client of connection[47] is not a websocket client or closed,说明 Websocket 连接已经 close 了。

抓包

既然连接被 close 掉了,那我们来看看是谁主动关闭的连接。Swoole 监听的端口是 1215,通过 tcpdump -nni lo0 -X port 1215 可以看到,Swoole 在发出协议升级的响应报文后,又发出了 Fin 报文段,即 Swoole 主动断开了连接,所以才会出现浏览器显示 WebSocket 连接建立成功,但是又定时重连的问题。

10:22:58.060810 IP 127.0.0.1.1215 > 127.0.0.1.53823: Flags [P.], seq 1:185, ack 1372, win 6358, options [nop,nop,TS val 1981911666 ecr 1981911665], length 184
    0x0000:  4500 00ec 0000 4000 4006 0000 7f00 0001  E.....@.@.......
    0x0010:  7f00 0001 04bf d23f 9377 304a 6d2f 9604  .......?.w0Jm/..
    0x0020:  8018 18d6 fee0 0000 0101 080a 7621 9272  ............v!.r
    0x0030:  7621 9271 4854 5450 2f31 2e31 2031 3031  v!.qHTTP/1.1.101
    0x0040:  2053 7769 7463 6869 6e67 2050 726f 746f  .Switching.Proto
    0x0050:  636f 6c73 0d0a 5570 6772 6164 653a 2077  cols..Upgrade:.w
    0x0060:  6562 736f 636b 6574 0d0a 436f 6e6e 6563  ebsocket..Connec
    0x0070:  7469 6f6e 3a20 5570 6772 6164 650d 0a53  tion:.Upgrade..S
    0x0080:  6563 2d57 6562 536f 636b 6574 2d41 6363  ec-WebSocket-Acc
    0x0090:  6570 743a 2052 6370 3851 6663 446c 3146  ept:.Rcp8QfcDl1F
    0x00a0:  776e 666a 6377 3862 4933 6971 7176 4551  wnfjcw8bI3iqqvEQ
    0x00b0:  3d0d 0a53 6563 2d57 6562 536f 636b 6574  =..Sec-WebSocket
    0x00c0:  2d56 6572 7369 6f6e 3a20 3133 0d0a 5365  -Version:.13..Se
    0x00d0:  7276 6572 3a20 7377 6f6f 6c65 2d68 7474  rver:.swoole-htt
    0x00e0:  702d 7365 7276 6572 0d0a 0d0a            p-server....
10:22:58.060906 IP 127.0.0.1.53823 > 127.0.0.1.1215: Flags [.], ack 185, win 6376, options [nop,nop,TS val 1981911666 ecr 1981911666], length 0
    0x0000:  4500 0034 0000 4000 4006 0000 7f00 0001  E..4..@.@.......
    0x0010:  7f00 0001 d23f 04bf 6d2f 9604 9377 3102  .....?..m/...w1.
    0x0020:  8010 18e8 fe28 0000 0101 080a 7621 9272  .....(......v!.r
    0x0030:  7621 9272                                v!.r
10:22:58.061467 IP 127.0.0.1.1215 > 127.0.0.1.53823: Flags [F.], seq 185, ack 1372, win 6358, options [nop,nop,TS val 1981911667 ecr 1981911666], length 0
    0x0000:  4500 0034 0000 4000 4006 0000 7f00 0001  E..4..@.@.......
    0x0010:  7f00 0001 04bf d23f 9377 3102 6d2f 9604  .......?.w1.m/..
    0x0020:  8011 18d6 fe28 0000 0101 080a 7621 9273  .....(......v!.s
    0x0030:  7621 9272                                v!.r复制代码

追踪 Swoole 源码

我们现在知道了是 Swoole 主动断开了连接,但它是在什么时候断开的,又为什么要断开呢?就让我们从源码一探究竟。

从抓包结果看,发出响应报文到 close 连接的时间很短,所以猜测是握手阶段出了问题。从响应报文可以看出,Websocket 连接是建立成功的,推测 swoole_websocket_handshake() 的结果应该是 true,那么连接应该是在 swoole_websocket_handshake() 里 close 的。

// // swoole_websocket_server.cc
int swoole_websocket_onHandshake(swServer *serv, swListenPort *port, http_context *ctx)
{
    int fd = ctx->fd;
    bool success = swoole_websocket_handshake(ctx);
    if (success)
    {
        swoole_websocket_onOpen(serv, ctx);
    }
    else
    {
        serv->close(serv, fd, 1);
    }
    if (!ctx->end)
    {
        swoole_http_context_free(ctx);
    }
    return SW_OK;
}复制代码

追踪进 swoole_websocket_handshake() 里,前面部分都是设置响应的 header,响应报文则是在 swoole_http_response_end() 里发出的,它的结果也就是 swoole_websocket_handshake 的结果。

// swoole_websocket_server.cc
bool swoole_websocket_handshake(http_context *ctx)
{
    ...

    swoole_http_response_set_header(ctx, ZEND_STRL("Upgrade"), ZEND_STRL("websocket"), false);
    swoole_http_response_set_header(ctx, ZEND_STRL("Connection"), ZEND_STRL("Upgrade"), false);
    swoole_http_response_set_header(ctx, ZEND_STRL("Sec-WebSocket-Accept"), sec_buf, sec_len, false);
    swoole_http_response_set_header(ctx, ZEND_STRL("Sec-WebSocket-Version"), ZEND_STRL(SW_WEBSOCKET_VERSION), false);

        ...

    ctx->response.status = 101;
    ctx->upgrade = 1;

    zval retval;
    swoole_http_response_end(ctx, nullptr, &retval);
    return Z_TYPE(retval) == IS_TRUE;
}复制代码

swoole_http_response_end() 代码中我们发现,如果 ctx->keepalive 为 0 的话则关闭连接,断点调试下发现还真就是 0。至此,连接断开的地方我们就找到了,下面我们就看下什么情况下 ctx->keepalive 设置为 1。

// swoole_http_response.cc
void swoole_http_response_end(http_context *ctx, zval *zdata, zval *return_value)
{
    if (ctx->chunk) {
       ...
    } else {
        ...

            if (!ctx->send(ctx, swoole_http_buffer->str, swoole_http_buffer->length))
        {
            ctx->send_header = 0;
            RETURN_FALSE;
        } 
    }

    if (ctx->upgrade && !ctx->co_socket) {
        swServer *serv = (swServer*) ctx->private_data;
        swConnection *conn = swWorker_get_connection(serv, ctx->fd);

        // 此时websocket_statue 已经是WEBSOCKET_STATUS_ACTIVE,不会走进这步逻辑
        if (conn && conn->websocket_status == WEBSOCKET_STATUS_HANDSHAKE) {
            if (ctx->response.status == 101) {
                conn->websocket_status = WEBSOCKET_STATUS_ACTIVE;
            } else {
                /* connection should be closed when handshake failed */
                conn->websocket_status = WEBSOCKET_STATUS_NONE;
                ctx->keepalive = 0;
            }
        }
    }

    if (!ctx->keepalive) {
        ctx->close(ctx);
    }
    ctx->end = 1;
    RETURN_TRUE;
}复制代码

最终我们找到 ctx->keepalive 是在 swoole_http_should_keep_alive() 里设置的。从代码我们知道,当 HTTP 协议是 1.1 版本时,keepalive 取决于 header 没有设置 Connection: close;当为 1.0 版本时,header 需设置 Connection: keep-alive

Websocket 协议规定,请求 header 里的 Connection 需设置为 Upgrade,所以我们需要改用 HTTP/1.1 协议。

int swoole_http_should_keep_alive (swoole_http_parser *parser)
{
  if (parser->http_major > 0 && parser->http_minor > 0) {
    /* HTTP/1.1 */
    if (parser->flags & F_CONNECTION_CLOSE) {
      return 0;
    } else {
      return 1;
    }
  } else {
    /* HTTP/1.0 or earlier */
    if (parser->flags & F_CONNECTION_KEEP_ALIVE) {
      return 1;
    } else {
      return 0;
    }
  }
}复制代码

解决问题

从上面的结论我们可以知道,问题的关键点在于请求头的 Connection 和 HTTP 协议版本。

后来问了下运维,生产环境的 LB 会在转发请求时,会将 HTTP 协议版本修改为 1.1,这也是为什么只有 beta 环境存在这个问题,nginx 的 access_log 也印证了这一点。

那么解决这个问题就很简单了,就是手动升级下 HTTP 协议的版本,完整的 nginx 配置如下。

upstream service {
    server 127.0.0.1:1215;
}

server {
    listen 80;
    server_name dev-service.ts.com;

    location / {
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header Scheme $scheme;
        proxy_set_header SERVER_PORT $server_port;
        proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_http_version 1.1;

        proxy_pass http://service;
    }
}复制代码

重启 Nginx 后,Websocket 终于正常了~

热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

通义千问
通义千问

阿里巴巴推出的全能AI助手

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
JavaScript浏览器渲染机制与前端性能优化实践
JavaScript浏览器渲染机制与前端性能优化实践

本专题围绕 JavaScript 在浏览器中的执行与渲染机制展开,系统讲解 DOM 构建、CSSOM 解析、重排与重绘原理,以及关键渲染路径优化方法。内容涵盖事件循环机制、异步任务调度、资源加载优化、代码拆分与懒加载等性能优化策略。通过真实前端项目案例,帮助开发者理解浏览器底层工作原理,并掌握提升网页加载速度与交互体验的实用技巧。

1

2026.03.06

Rust内存安全机制与所有权模型深度实践
Rust内存安全机制与所有权模型深度实践

本专题围绕 Rust 语言核心特性展开,深入讲解所有权机制、借用规则、生命周期管理以及智能指针等关键概念。通过系统级开发案例,分析内存安全保障原理与零成本抽象优势,并结合并发场景讲解 Send 与 Sync 特性实现机制。帮助开发者真正理解 Rust 的设计哲学,掌握在高性能与安全性并重场景中的工程实践能力。

21

2026.03.05

PHP高性能API设计与Laravel服务架构实践
PHP高性能API设计与Laravel服务架构实践

本专题围绕 PHP 在现代 Web 后端开发中的高性能实践展开,重点讲解基于 Laravel 框架构建可扩展 API 服务的核心方法。内容涵盖路由与中间件机制、服务容器与依赖注入、接口版本管理、缓存策略设计以及队列异步处理方案。同时结合高并发场景,深入分析性能瓶颈定位与优化思路,帮助开发者构建稳定、高效、易维护的 PHP 后端服务体系。

106

2026.03.04

AI安装教程大全
AI安装教程大全

2026最全AI工具安装教程专题:包含各版本AI绘图、AI视频、智能办公软件的本地化部署手册。全篇零基础友好,附带最新模型下载地址、一键安装脚本及常见报错修复方案。每日更新,收藏这一篇就够了,让AI安装不再报错!

50

2026.03.04

Swift iOS架构设计与MVVM模式实战
Swift iOS架构设计与MVVM模式实战

本专题聚焦 Swift 在 iOS 应用架构设计中的实践,系统讲解 MVVM 模式的核心思想、数据绑定机制、模块拆分策略以及组件化开发方法。内容涵盖网络层封装、状态管理、依赖注入与性能优化技巧。通过完整项目案例,帮助开发者构建结构清晰、可维护性强的 iOS 应用架构体系。

87

2026.03.03

C++高性能网络编程与Reactor模型实践
C++高性能网络编程与Reactor模型实践

本专题围绕 C++ 在高性能网络服务开发中的应用展开,深入讲解 Socket 编程、多路复用机制、Reactor 模型设计原理以及线程池协作策略。内容涵盖 epoll 实现机制、内存管理优化、连接管理策略与高并发场景下的性能调优方法。通过构建高并发网络服务器实战案例,帮助开发者掌握 C++ 在底层系统与网络通信领域的核心技术。

27

2026.03.03

Golang 测试体系与代码质量保障:工程级可靠性建设
Golang 测试体系与代码质量保障:工程级可靠性建设

Go语言测试体系与代码质量保障聚焦于构建工程级可靠性系统。本专题深入解析Go的测试工具链(如go test)、单元测试、集成测试及端到端测试实践,结合代码覆盖率分析、静态代码扫描(如go vet)和动态分析工具,建立全链路质量监控机制。通过自动化测试框架、持续集成(CI)流水线配置及代码审查规范,实现测试用例管理、缺陷追踪与质量门禁控制,确保代码健壮性与可维护性,为高可靠性工程系统提供质量保障。

79

2026.02.28

Golang 工程化架构设计:可维护与可演进系统构建
Golang 工程化架构设计:可维护与可演进系统构建

Go语言工程化架构设计专注于构建高可维护性、可演进的企业级系统。本专题深入探讨Go项目的目录结构设计、模块划分、依赖管理等核心架构原则,涵盖微服务架构、领域驱动设计(DDD)在Go中的实践应用。通过实战案例解析接口抽象、错误处理、配置管理、日志监控等关键工程化技术,帮助开发者掌握构建稳定、可扩展Go应用的最佳实践方法。

61

2026.02.28

Golang 性能分析与运行时机制:构建高性能程序
Golang 性能分析与运行时机制:构建高性能程序

Go语言以其高效的并发模型和优异的性能表现广泛应用于高并发、高性能场景。其运行时机制包括 Goroutine 调度、内存管理、垃圾回收等方面,深入理解这些机制有助于编写更高效稳定的程序。本专题将系统讲解 Golang 的性能分析工具使用、常见性能瓶颈定位及优化策略,并结合实际案例剖析 Go 程序的运行时行为,帮助开发者掌握构建高性能应用的关键技能。

50

2026.02.28

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
swoole进程树解析
swoole进程树解析

共4课时 | 0.2万人学习

Swoole系列-从0到1-新手进阶
Swoole系列-从0到1-新手进阶

共29课时 | 1.5万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号