1.5K字详解HttpClient 在vivo内销浏览器的码分高并发实践优化
2.Springboot之分布式事务框架Seata实现原理源码分析
3.springcloud2022ï¼
4.Hystrix技术指南(7)故障切换的运作流程原理分析(含源码)
5.Hystrixä»ç»
6.Spring Boot 项目配合Hystrix 实现全局RestController超时熔断(api超过30秒返回timeout)
5K字详解HttpClient 在vivo内销浏览器的高并发实践优化
HttpClient,作为Java开发者常用的码分HTTP工具,其高效连接管理和重用能力简化了开发。码分然而,码分在高并发环境下,码分遇到大报文和网络波动时,码分jfinalshop源码如何保证连接的码分最佳利用,优化空间在哪里?以下是码分问题的具体描述和解决过程。
问题现象
某次,码分信息流服务监控出现异常,码分表现为PAAS平台Hystrix熔断管理界面显示所有接口调用都熔断,码分日志中心充斥着连接池获取连接失败的码分异常。
问题定位
初步推测,码分问题可能源于TCP连接管理问题。码分经排查,码分机器本身无明显异常,通过调整连接池大小并重启机器,问题暂时缓解。牛市副图源码但问题根源可能在于接口的异常场景导致连接无法释放。
深入分析
问题集中在某个详情页优化接口,抓包结果显示客户端未发送ACK,停留在CLOSE_WAIT状态,且接口报文大。代码中,虽显式关闭连接,但连接池中CLOSE_WAIT状态连接数持续增长,表明异常场景在起作用。
优化措施
为避免影响其他业务,我们为问题接口创建了独立连接池。源码分析表明,HttpClient通过validityDeadline管理长连接的有效期,但默认情况下,未指定连接时间的长连接有效期设置为永久。通过调整这些参数,解决了连接池拥堵问题。水产erp系统源码
总结
HttpClient在高并发场景下的管理,需要开发者关注长连接的有效期设置和异常处理机制。虽然框架广泛使用,但在处理异常时存在不足,可能导致连接无法释放和系统拥堵。通过深入源码理解,可以更好地优化和避免此类问题。
Springboot之分布式事务框架Seata实现原理源码分析
在SpringBoot环境下的分布式事务框架Seata实现原理涉及到了代理数据源、注册代理Bean以及全局事务拦截器等关键环节。下面我们将逐步解析其核心逻辑。
首先,Seata通过GlobalTransactionScanner来注册项目中所有带有@GlobalTransactional注解的方法类。该扫描器是一个实现了BeanPostProcessor接口的类,它能够在Spring容器初始化时进行后置处理,从而实现全局事务的管理。
GlobalTransactionScanner实际上是一个InstantiationAwareBeanPostProcessor,它在实例化Bean前执行postProcessBeforeInstantiation方法,爬棋牌网站源码在实例化后执行postProcessAfterInstantiation方法,并在属性填充时执行postProcessProperties方法。尽管GlobalTransactionScanner类本身并未覆盖这3个方法,但在父类的实现中,这些方法用于处理Bean的实例化和属性设置过程。
关键在于postProcessAfterInitialization方法中实现的wrapIfNecessary方法,该方法在GlobalTransactionScanner类中被重写。当方法执行到existsAnnotation方法判断类方法是否带有@GlobalTransactional注解时,如果存在则创建一个GlobalTransactionalInterceptor作为拦截器处理全局事务。
在创建代理数据源时,Seata通过DataSourceProxy对系统默认数据源进行代理处理。通过shouldSkip方法判断当前bean是否需要被代理,如果bean是SeataProxy的子类且不是DataSource的子类且不在excludes集合中,则进行代理,从而代理当前系统的默认数据源对象。
全局事务拦截器主要负责全局事务的发起、执行和回滚。非常竟游源码在执行全局事务的方法被代理时,具体的执行拦截器是GlobalTransactionalInterceptor。该拦截器处理全局事务的逻辑,包括获取全局事务、开始全局事务、执行本地业务、提交本地事务、记录undo log、提交数据更新等步骤。其中,提交本地事务时会向TC(Transaction Coordinator)注册分支并提交本地事务,整个过程确保了分布式事务的一致性。
当全局事务中任何一个分支发生异常时,事务将被回滚。参与全局事务的组件在异常发生时执行特定的回滚逻辑,确保事务一致性。在Seata的实现中,异常处理机制确保了事务的回滚能够正确执行。
Seata还提供了XID(Transaction Identifier)的传递机制,通过RestTemplate和Feign客户端进行服务间的调用,确保分布式系统中各个服务能够共享和处理全局事务。RestTemplate在请求头中放置TX_XID头信息,而Feign客户端通过从调用链中获取Feign.Builder,最终通过SeataHystrixFeignBuilder.builder方法实现XID的传递。
在被调用端(通过Feign调用服务),Seata自动配置会创建数据源代理,使得事务方法执行时能够获取到连接对象,而这些连接对象已经被代理成DataSourceProxy。SeataHandlerInterceptor拦截器对所有请求进行拦截,从Header中获取TX_XID,参与者的XID绑定到上下文中,通过ConnectionProxy获取代理连接对象。在数据库操作中,XID绑定到ConnectionContext,执行SQL语句时通过StatementProxy或PreparedStatementProxy代理连接,从而完成全局事务的处理。
综上所述,Seata通过一系列复杂的逻辑和机制,实现了SpringBoot环境下的分布式事务管理,确保了分布式系统中数据的一致性和可靠性。
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3.SpringCloudä¸å®¢æ·ç«¯è´è½½åè¡¡(Ribbon)
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4.SpringCloudä¸å¾®æå¡å®¹éãé级(Hystrix)
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6.SpringCloudä¸æ¶æ¯ä¸é´ä»¶(Stream)
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7.SpringCloudä¸åå¸å¼é ç½®ä¸å¿(Config)
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8.SpringCloudä¸å¾®æå¡é¾è·¯è¿½è¸ª(Sleuth)
SpringCloudä¸çSleuthå项ç®ä¸ºå¼åè æä¾äºå¾®æå¡ä¹é´è°ç¨çé¾è·¯è¿½è¸ªã
Sleuthæ ¸å¿ææ³å°±æ¯éè¿ä¸ä¸ªå ¨å±çIDå°åå¸å¨åå¾®æå¡æå¡èç¹ä¸ç请æ±å¤ç串èèµ·æ¥ï¼è¿åäºè°ç¨å ³ç³»ï¼å¹¶åå©æ°æ®åç¹ï¼å®ç°å¯¹å¾®æå¡è°ç¨é¾è·¯ä¸çæ§è½æ°æ®çééã
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9.SpringCloudä¸å¾®æå¡å®å ¨(Security)
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èªå®ä¹ä¸ä¸ªç±»XXXGatewayFilterFactory继æ¿AbstractGatewayFilterFactoryï¼å°apiå对åºçtimeouté ç½®åï¼æ¥å®ç°ç»åå°å ·ä½æ¥å£ççæé ç½®ï¼å ·ä½å®ç°å¦ä¸ï¼
packageorg.unicorn.framework.gateway.filter;
importcn.hutool.core.collection.CollectionUtil;
importcom.netflix.hystrix.HystrixCommandGroupKey;
importcom.netflix.hystrix.HystrixCommandKey;
importcom.netflix.hystrix.HystrixCommandProperties;
importcom.netflix.hystrix.HystrixObservableCommand;
importcom.netflix.hystrix.exception.HystrixRuntimeException;
importorg.springframework.beans.factory.ObjectProvider;
importorg.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilter;
importorg.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilterChain;
importorg.springframework.cloud.gateway.filter.factory.AbstractGatewayFilterFactory;
importorg.springframework.cloud.gateway.support.ServerWebExchangeUtils;
importorg.springframework.cloud.gateway.support.TimeoutException;
importorg.springframework.core.annotation.AnnotatedElementUtils;
importorg.springframework.mand;
if(CollectionUtil.isNotEmpty(apiTimeoutList)){
//requestå¹é å±äºé£ç§æ¨¡å¼
ApiHystrixTimeoutapiHystrixTimeout=getApiHystrixTimeout(apiTimeoutList,path);command=newUnicornRouteHystrixCommand(config.getFallbackUri(),exchange,chain,initSetter(apiHystrixTimeout.getApiPattern(),apiHystrixTimeout.getTimeout()));}else{
command=newUnicornRouteHystrixCommand(config.getFallbackUri(),exchange,chain,initSetter(serviceId(exchange),null));
}
returncommand;
}/
***@paramapiTimeoutList*@parampath*@return*/privateApiHystrixTimeoutgetApiHystrixTimeout(ListapiTimeoutList,Stringpath){for(ApiHystrixTimeoutapiTimeoutPattern:apiTimeoutList){
if(this.antPathMatcher.match(apiTimeoutPattern.getApiPattern(),path)){
returnapiTimeoutPattern;
}}
ApiHystrixTimeoutapiHystrixTimeout=newApiHystrixTimeout();
apiHystrixTimeout.setApiPattern("default");
apiHystrixTimeout.timeout=null;
returnapiHystrixTimeout;
}@Override
publicGatewayFilterapply(Configconfig){return(exchange,chain)-{
UnicornRouteHystrixCommandcommand=initUnicornRouteHystrixCommand(exchange,chain,config);
returnMono.create(s-{Subscriptionsub=command.toObservable().subscribe(s::success,s::error,s::success);
s.onCancel(sub::unsubscribe);
}).onErrorResume((Function)throwable-{if(throwableinstanceofHystrixRuntimeException){
HystrixRuntimeExceptione=(HystrixRuntimeException)throwable;
HystrixRuntimeException.FailureTypefailureType=e.getFailureType();switch(failureType){caseTIMEOUT:
returnMono.error(newTimeoutException());
caseCOMMAND_EXCEPTION:{
Throwablecause=e.getCause();
if(causeinstanceofResponseStatusException||AnnotatedElementUtils.findMergedAnnotation(cause.getClass(),ResponseStatus.class)!=null){
returnMono.error(cause);
}}
default:
break;
}}
Hystrix技术指南(7)故障切换的运作流程原理分析(含源码)
目前对于一些非核心操作,如增减库存后保存操作日志发送异步消息时(具体业务流程),一旦出现MQ服务异常时,会导致接口响应超时,因此可以考虑对非核心操作引入服务降级、服务隔离。
Hystrix说明
Hystrix是Netflix开源的一个容灾框架,解决当外部依赖故障时拖垮业务系统、甚至引起雪崩的问题。
为什么需要Hystrix?Hystrix设计理念
想要知道如何使用,必须先明白其核心设计理念,Hystrix基于命令模式,通过UML图先直观的认识一下这一设计模式。
Hystrix如何解决依赖隔离Hystrix流程结构解析
流程说明:
以下四种情况将触发getFallback调用:
熔断器:Circuit Breaker
每个熔断器默认维护个bucket,每秒一个bucket,每个bucket记录成功,失败,超时,拒绝的状态,默认错误超过%且秒内超过个请求进行中断短路。
Hystrix隔离分析
Hystrix隔离方式采用线程/信号的方式,通过隔离限制依赖的并发量和阻塞扩散.
线程隔离实际案例:
Netflix公司内部认为线程隔离开销足够小,不会造成重大的成本或性能的影响。Netflix 内部API 每天亿的HystrixCommand依赖请求使用线程隔,每个应用大约多个线程池,每个线程池大约5-个线程。
信号隔离
信号隔离也可以用于限制并发访问,防止阻塞扩散, 与线程隔离最大不同在于执行依赖代码的线程依然是请求线程(该线程需要通过信号申请),如果客户端是可信的且可以快速返回,可以使用信号隔离替换线程隔离,降低开销。 信号量的大小可以动态调整, 线程池大小不可以。
线程隔离与信号隔离区别如下图:
fallback故障切换降级机制
有兴趣的小伙伴可以看看: 官方参考文档
源码分析
hystrix-core-1.5.-sources.jar!/com/netflix/hystrix/AbstractCommand.java
executeCommandAndObserve
使用Observable的onErrorResumeNext,里头调用了handleFallback,handleFallback中区分不同的异常来调用不同的fallback。
applyHystrixSemanticsViaFallback方法
hystrix-core-1.5.-sources.jar!/com/netflix/hystrix/AbstractCommand.java
hystrix-core-1.5.-sources.jar!/com/netflix/hystrix/AbstractCommand.java
针对每个commandKey获取或创建TryableSemaphoreActual
fallback源码分析小结
hystrix的fallback主要分为5种类型:
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Hystrixä»ç»
对Hystrixè³é»å·²ä¹ ï¼æè¿å好æ³å¨é¡¹ç®ä¸ä½¿ç¨è¿ä¸ªç¥å¨å°±é¡ºå¸¦ç 究äºä¸æï¼å¾å¤ç»èæ¥ä¸åæ·±å ¥ç 究åªè½æå®è§ä¸çå个æ¦å¿µè®²è§£ä¸ä¸ï¼è¿ä¸ªä»ç»çç´ æ大é½æ¥èªgithubä¸çHystrixå®ç½ã
æè°ä¸å¾èåè¨ï¼ä½å¡è½å¤ç¨å¾çæ¥è¡¨ç¤ºèä¸è½å¤è¡¨ç¤ºæ¸ æ¥çï¼å°±ä¸å¤ç¨æåæè¿°äºï¼çå¾è¯å®æ¯çæåè¦è®©äººæ¥çæ´ç½ä¸äºãå½ç¶æè¿æ¯é常建议å»githubä¸çHystrixå®æ¹wikiå»çåæ±åå³çææ¡£ï¼å¨åèæç®é¨åå·²ç»ç»åºäºé¾æ¥ã
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hystrixçåºç°å³ä¸ºè§£å³éªå´©æåºï¼å®éè¿å个æ¹é¢çæºå¶æ¥è§£å³è¿ä¸ªé®é¢
Hystrixçé离主è¦æ¯ä¸ºæ¯ä¸ªä¾èµç»ä»¶æä¾ä¸ä¸ªé离ç线ç¨ç¯å¢ï¼æä¾ä¸¤ç§æ¨¡å¼çé离ï¼
Hystrixççæå¨å ¶å®å¯ä»¥ç解为就æ¯ä¸ä¸ªç»è®¡ä¸å¿ï¼ç»è®¡ä¸å®æ¶é´çªå£å 访é®æ¬¡æ°ï¼æå次æ°ï¼å¤±è´¥æ¬¡æ°çæ°å¼å¤å®æ¯å¦åççæãåççµè·¯çæçè¿ç¨å¦ä¸ï¼
hystrixå·¥ä½åç-è±æç
hystrixå·¥ä½åç-ä¸æç
å ³äºRxJavaç详解
Spring Boot 项目配合Hystrix 实现全局RestController超时熔断(api超过秒返回timeout)
为了在Spring Boot项目中实现全局RestController的超时熔断,当API调用超过秒时返回timeout,我们需要寻找一种更高效的方法,避免手动为上百个控制器添加@HystrixCommand注解,这将是一项繁重的任务。起初,我尝试使用切面编程(AspectJ)包裹RestController,配置@HystrixCommand,但这似乎与HystrixCommand的特性产生了冲突。通过深入Hystrix源码分析和实例化HystrixCommand,我成功实现了全局的超时熔断策略,无需每个API都单独标注。
实现的关键在于在pom文件中添加适当的Hystrix依赖,并确保返回值使用ResponseEntity以控制响应码。对于非ResponseEntity类型的返回值,通过优化处理,可以避免超时后返回的意外情况。这个过程虽然注解方式简洁,但控制不当可能引发问题。在遇到注解失效或效果不佳时,通过创建私有实例进行管理通常更易于调试和问题定位。
Spring Boot的starter虽然提供了快速搭建项目的便利,但在精细化控制上可能面临挑战。因此,对于这类场景,注解的便利性和实例化管理的灵活性是需要权衡的。