商城-学习整理-高级-消息队列(十七)

目录

  • 一、RabbitMQ简介(消息中间件)
    • 1、RabbitMQ简介:
    • 2、核心概念
      • 1、Message
      • 2、Publisher
      • 3、Exchange
      • 4、Queue
      • 5、Binding
      • 6、Connection
      • 7、Channel
      • 8、Consumer
      • 9、Virtual Host
      • 10、Broker
  • 二、一些概念
    • 1、异步处理
    • 2、应用解耦
    • 3、流量控制
    • 5、概述
  • 三、Docker安装RabbitMQ
  • 四、RabbitMQ运行机制
    • 1、AMQP 中的消息路由
    • 2、Exchange 类型
  • 五、RabbitMQ整合
  • 六、RabbitMQ消息确认机制-可靠抵达
    • 1、可靠抵达-ConfirmCallback
    • 2、可靠抵达-ReturnCallback
    • 3、可靠抵达-Ack消息确认机制
  • 七、RabbitMQ延时队列(实现定时任务)
    • 1、场景:
    • 2、消息的TTL(Time To Live)
    • 3、Dead Letter Exchanges(DLX)
    • 4、延时队列实现-1
    • 5、延时队列实现-2
    • 6、SpringBoot中使用延时队列
    • 7、如何保证消息可靠性-消息丢失
    • 8、如何保证消息可靠性-消息重复
    • 9、如何保证消息可靠性-消息积压
    • 10、MQ对比

一、RabbitMQ简介(消息中间件)

1、RabbitMQ简介:

RabbitMQ是一个由erlang开发的AMQP(Advanved Message Queue Protocol)的开源实现。

2、核心概念

1、Message

消息,消息是不具名的,它由消息头和消息体组成。消息体是不透明的,而消息头则由一系列的可选属性组成,
这些属性包括routing-key(路由键)、priority(相对于其他消息的优先权)、delivery-mode(指出该消息可
能需要持久性存储)等。

2、Publisher

消息的生产者,也是一个向交换器发布消息的客户端应用程序。

3、Exchange

交换器,用来接收生产者发送的消息并将这些消息路由给服务器中的队列。
Exchange有4种类型:direct(默认),fanout, topic, 和headers,不同类型的Exchange转发消息的策略有所区别

4、Queue

消息队列,用来保存消息直到发送给消费者。它是消息的容器,也是消息的终点。一个消息可投入一个或多个队列。消息一直
在队列里面,等待消费者连接到这个队列将其取走。

5、Binding

绑定,用于消息队列和交换器之间的关联。一个绑定就是基于路由键将交换器和消息队列连接起来的路由规则,所以可以将交
换器理解成一个由绑定构成的路由表。
Exchange 和Queue的绑定可以是多对多的关系。

6、Connection

网络连接,比如一个TCP连接。

7、Channel

信道,多路复用连接中的一条独立的双向数据流通道。信道是建立在真实的TCP连接内的虚拟连接,AMQP 命令都是通过信道
发出去的,不管是发布消息、订阅队列还是接收消息,这些动作都是通过信道完成。因为对于操作系统来说建立和销毁 TCP 都
是非常昂贵的开销,所以引入了信道的概念,以复用一条 TCP 连接。

8、Consumer

消息的消费者,表示一个从消息队列中取得消息的客户端应用程序。

9、Virtual Host

虚拟主机,表示一批交换器、消息队列和相关对象。虚拟主机是共享相同的身份认证和加密环境的独立服务器域。每个 vhost 本质上就是一个 mini 版的 RabbitMQ 服务器,拥有自己的队列、交换器、绑定和权限机制。vhost 是 AMQP 概念的基础,必须在连接时指定,RabbitMQ 默认的 vhost 是 / 。

10、Broker

表示消息队列服务器实体
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

二、一些概念

1、异步处理

在这里插入图片描述

2、应用解耦

在这里插入图片描述

3、流量控制

在这里插入图片描述

5、概述

  1. 大多应用中,可通过消息服务中间件来提升系统异步通信、扩展解耦能力
  2. 消息服务中两个重要概念:
    消息代理(message broker)和目的地(destination)
    当消息发送者发送消息以后,将由消息代理接管,消息代理保证消息传递到指定目的地。
  3. 消息队列主要有两种形式的目的地
    1、 队列(queue):点对点消息通信(point-to-point)
    2、主题(topic):发布(publish)/订阅(subscribe)消息通信
  4. 点对点式:
    • 消息发送者发送消息,消息代理将其放入一个队列中,消息接收者从队列中获取消息内容,消息读取后被移出队列
    • 消息只有唯一的发送者和接受者,但并不是说只能有一个接收者
  5. 发布订阅式:
    • 发送者(发布者)发送消息到主题,多个接收者(订阅者)监听(订阅)这个主题,那么就会在消息到达时同时收到消息
  6. JMS(Java Message Service)JAVA消息服务:
    • 基于JVM消息代理的规范。ActiveMQ、HornetMQ是JMS实现
  7. AMQP(Advanced Message Queuing Protocol)
    • 高级消息队列协议,也是一个消息代理的规范,兼容JMS
    • RabbitMQ是AMQP的实现
    在这里插入图片描述
  8. Spring支持
    • spring-jms提供了对JMS的支持
    • spring-rabbit提供了对AMQP的支持
    • 需要ConnectionFactory的实现来连接消息代理
    • 提供JmsTemplate、RabbitTemplate来发送消息
    • @JmsListener(JMS)、@RabbitListener(AMQP)注解在方法上监听消息
    代理发布的消息
    • @EnableJms、@EnableRabbit开启支持
  9. Spring Boot自动配置
    • JmsAutoConfiguration
    • RabbitAutoConfiguration
    • 10、市面的MQ产品
    • ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka

三、Docker安装RabbitMQ

docker run -d --name rabbitmq -p 5671:5671 -p 5672:5672 -p 4369:4369 -p 25672:25672 -p 15671:15671 -p 15672:15672  rabbitmq:management

4369, 25672 (Erlang发现&集群端口)
5672, 5671 (AMQP端口)
15672 (web管理后台端口)
61613, 61614 (STOMP协议端口)
1883, 8883 (MQTT协议端口)
https://www.rabbitmq.com/networking.html

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

默认账号和密码是:guest/guest

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

四、RabbitMQ运行机制

1、AMQP 中的消息路由

• AMQP 中消息的路由过程和 Java 开发者熟悉的 JMS 存在一些差别,AMQP 中增加了 Exchange 和Binding 的角色。生产者把消息发布到 Exchange 上,消息最终到达队列并被消费者接收,而 Binding 决定交换器的消息应该发送到那个队列。
在这里插入图片描述

2、Exchange 类型

• Exchange分发消息时根据类型的不同分发策略有区别,目前共四种类型:direct、fanout、topic、headers 。headers 匹配 AMQP 消息的 header 而不是路由键,headers 交换器和 direct 交换器完全一致,但性能差很多,目前几乎用不到了,所以直接看另外三种类

消息中的路由键(routing key)如果和Binding 中的 binding key 一致, 交换器就将消息发到对应的队列中。路由键与队列名完全匹配,如果一个队列绑定到交换机要求路由键为“dog”,则只转发 routingkey 标记为“dog”的消息,不会转发“dog.puppy”,也不会转发“dog.guard” 等等。它是完全匹配、单播的模式。

在这里插入图片描述

每个发到 fanout 类型交换器的消息都会分到所有绑定的队列上去。fanout 交换器不处理路由键,只是简单的将队列绑定到交换器上,每个发送到交换器的消息都会被转发到与该交换器绑定的所有队列上。很像子网广播,每台子网内的主机都获得了一份复制的消息。fanout 类型转发消息是最快的。

在这里插入图片描述

topic 交换器通过模式匹配分配消息的路由键属性,将路由键和某个模式进行匹配,此时队列需要绑定到一个模式上。它将路由键和绑定键的字符串切分成单词,这些单词之间用点隔开。它同样也会识别两个通配符:符号“#”和符号“*”。#匹配0个或多个单词,*匹配一个单词。

在这里插入图片描述

五、RabbitMQ整合

  1. 引入 spring-boot-starter-amqp
    在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

  1. application.yml配置
    在这里插入图片描述

  2. 测试RabbitMQ

  3. AmqpAdmin:管理组件

  4. RabbitTemplate:消息发送处理组件

  5. @RabbitListener 监听消息的方法可以有三种参数(不分数量,顺序)
    • Object content, Message message, Channel channel

六、RabbitMQ消息确认机制-可靠抵达

• 保证消息不丢失,可靠抵达,可以使用事务消息,性能下降250倍,为此引入确认机制
• publisher confirmCallback 确认模式
• publisher returnCallback 未投递到 queue 退回模式
• consumer ack机制
在这里插入图片描述

1、可靠抵达-ConfirmCallback

• spring.rabbitmq.publisher-confirms=true
• 在创建 connectionFactory 的时候设置 PublisherConfirms(true) 选项,开启confirmcallback 。
• CorrelationData:用来表示当前消息唯一性。
• 消息只要被 broker 接收到就会执行 confirmCallback,如果是 cluster 模式,需要所有
broker 接收到才会调用 confirmCallback。
• 被 broker 接收到只能表示 message 已经到达服务器,并不能保证消息一定会被投递到目标 queue 里。所以需要用到接下来的returnCallback 。

2、可靠抵达-ReturnCallback

• spring.rabbitmq.publisher-returns=true
• spring.rabbitmq.template.mandatory=true
• confrim 模式只能保证消息到达 broker,不能保证消息准确投递到目标 queue 里。在有些业务场景下,我们需要保证消息一定要投递到目标 queue 里,此时就需要用到return 退回模式。
• 这样如果未能投递到目标 queue 里将调用 returnCallback ,可以记录下详细到投递数据,定期的巡检或者自动纠错都需要这些数据。

3、可靠抵达-Ack消息确认机制

•消费者获取到消息,成功处理,可以回复Ack给Broker
•basic.ack用于肯定确认;broker将移除此消息
•basic.nack用于否定确认;可以指定broker是否丢弃此消息,可以批量
•basic.reject用于否定确认;同上,但不能批量
•默认自动ack,消息被消费者收到,就会从broker的queue中移除
•queue无消费者,消息依然会被存储,直到消费者消费
•消费者收到消息,默认会自动ack。但是如果无法确定此消息是否被处理完成,或者成功处理。我们可以开启手动ack模式
•消息处理成功,ack(),接受下一个消息,此消息broker就会移除
•消息处理失败,nack()/reject(),重新发送给其他人进行处理,或者容错处理后ack
•消息一直没有调用ack/nack方法,broker认为此消息正在被处理,不会投递给别人,此时客户端断开,消息不会被broker移除,会投递给别人

七、RabbitMQ延时队列(实现定时任务)

1、场景:

比如未付款订单,超过一定时间后,系统自动取消订单并释放占有物品。
常用解决方案:
spring的 schedule 定时任务轮询数据库
缺点:
消耗系统内存、增加了数据库的压力、存在较大的时间误差
解决:rabbitmq的消息TTL和死信Exchange结合

2、消息的TTL(Time To Live)

• 消息的TTL就是消息的存活时间。
• RabbitMQ可以对队列和消息分别设置TTL。
• 对队列设置就是队列没有消费者连着的保留时间,也可以对每一个单独的消息做单独的设置。超过了这个时间,我们认为这个消息就死了,称之为死信。
• 如果队列设置了,消息也设置了,那么会取小的。所以一个消息如果被路由到不同的队列中,这个消息死亡的时间有可能不一样(不同的队列设置)。这里单讲单个消息的TTL,因为它才是实现延迟任务的关键。可以通过设置消息的expiration字段或者x- message-ttl属性来设置时间,两者是一样的效果。

3、Dead Letter Exchanges(DLX)

• 一个消息在满足如下条件下,会进死信路由,记住这里是路由而不是队列,一个路由可以对应很多队列。(什么是死信)
• 一个消息被Consumer拒收了,并且reject方法的参数里requeue是false。也就是说不会被再次放在队列里,被其他消费者使用。(basic.reject/ basic.nack)requeue=false
• 上面的消息的TTL到了,消息过期了。
• 队列的长度限制满了。排在前面的消息会被丢弃或者扔到死信路由上
• Dead Letter Exchange其实就是一种普通的exchange,和创建其他
exchange没有两样。只是在某一个设置Dead Letter Exchange的队列中有消息过期了,会自动触发消息的转发,发送到Dead Letter Exchange中去。
• 我们既可以控制消息在一段时间后变成死信,又可以控制变成死信的消息被路由到某一个指定的交换机,结合二者,其实就可以实现一个延时队列
• 手动ack&异常消息统一放在一个队列处理建议的两种方式
• catch异常后,手动发送到指定队列,然后使用channel给rabbitmq确认消息已消费
• 给Queue绑定死信队列,使用nack(requque为false)确认消息消费失败

在这里插入图片描述

4、延时队列实现-1

在这里插入图片描述

5、延时队列实现-2

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

6、SpringBoot中使用延时队列

• 1、Queue、Exchange、Binding可以@Bean进去
• 2、监听消息的方法可以有三种参数(不分数量,顺序)
• Object content, Message message, Channel channel
• 3、channel可以用来拒绝消息,否则自动ack;

7、如何保证消息可靠性-消息丢失

• 1、消息丢失
• 消息发送出去,由于网络问题没有抵达服务器
• 做好容错方法(try-catch),发送消息可能会网络失败,失败后要有重试机制,可记录到数据库,采用定期扫描重发的方式
• 做好日志记录,每个消息状态是否都被服务器收到都应该记录
• 做好定期重发,如果消息没有发送成功,定期去数据库扫描未成功的消息进行重发
• 消息抵达Broker,Broker要将消息写入磁盘(持久化)才算成功。此时Broker尚未持久化完成,宕机。
• publisher也必须加入确认回调机制,确认成功的消息,修改数据库消息状态。
• 自动ACK的状态下。消费者收到消息,但没来得及消息然后宕机
• 一定开启手动ACK,消费成功才移除,失败或者没来得及处理就noAck并重新入队

8、如何保证消息可靠性-消息重复

2、消息重复
• 消息消费成功,事务已经提交,ack时,机器宕机。导致没有ack成功,Broker的消息重新由unack变为ready,并发送给其他消费者
• 消息消费失败,由于重试机制,自动又将消息发送出去
• 成功消费,ack时宕机,消息由unack变为ready,Broker又重新发送
• 消费者的业务消费接口应该设计为幂等性的。比如扣库存有工作单的状态标志
• 使用防重表(redis/mysql),发送消息每一个都有业务的唯一标识,处理过就不用处理
• rabbitMQ的每一个消息都有redelivered字段,可以获取是否是被重新投递过来的,而不是第一次投递过来的

9、如何保证消息可靠性-消息积压

3、消息积压
• 消费者宕机积压
• 消费者消费能力不足积压
• 发送者发送流量太大
• 上线更多的消费者,进行正常消费
• 上线专门的队列消费服务,将消息先批量取出来,记录数据库,离线慢慢处理

10、MQ对比

ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka、Flume

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/53261.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【C++ 学习 ⑰】- 继承(下)

目录 一、派生类的默认成员函数 二、继承与友元 三、继承与静态成员 四、复杂的菱形继承及菱形虚拟继承 五、继承和组合 一、派生类的默认成员函数 派生类的构造函数必须调用基类的构造函数初始化基类的那一部分成员。如果基类没有默认构造函数,那么必须在派生…

报错sql_mode=only_full_group_by

首发博客地址 https://blog.zysicyj.top/ 报错内容 ### The error may exist in file[D:\code\cppCode20221025\leader-system\target\classes\mapper\system\TJsonDataMapper.xml] ### The error may involve defaultParameterMap ### The error occurred while…

如何使用LLM实现文本自动生成视频

推荐:使用 NSDT场景编辑器 助你快速搭建可二次编辑的3D应用场景 介绍 基于扩散的图像生成模型代表了计算机视觉领域的革命性突破。这些进步由Imagen,DallE和MidJourney等模型开创,展示了文本条件图像生成的卓越功能。有关这些模型内部工作的…

【C++】UDP通信,实现文件的传输

目录 1 TCP与UDP比较 2 UDP 3 通信流程 4 实践 5 运行结果 1 TCP与UDP比较 2 UDP简介 UDP通信是无连接的,因此不需要

Spring与Mybatis集成且Aop整合(放飞双手,迅速完成CRUD及分页)

目录 一、概述 二、集成 ( 1 ) 为什么 ( 2 ) 优点 ( 3 ) 实例 三、整合 3.1 讲述 3.2 整合进行分页 带我们带来的收获 一、概述 集成是指将不同的组件、系统或框架整合在一起,使它们能够协同工作,共同完成某个功能或提供某种服务。在软件开发中&…

C语言之三子棋游戏实现篇

目录 主函数test.c 菜单函数 选择实现 游戏函数 (函数调用) 打印棋盘数据 打印展示棋盘 玩家下棋 电脑下棋 判断输赢 循环 test.c总代码 头文件&函数声明game.h 头文件的包含 游戏符号声明 游戏函数声明 game.h总代码 游戏函数ga…

服务器中了mkp勒索病毒该怎么办?勒索病毒解密,数据恢复

mkp勒索病毒算的上是一种比较常见的勒索病毒类型了。它的感染数量上也常年排在前几名的位置。所以接下来就由云天数据恢复中心的技术工程师来对mkp勒索病毒做一个分析,以及中招以后应该怎么办。 一,中了mkp勒索病毒的表现 桌面以及多个文件夹当中都有一封…

Linux:shell脚本:基础使用(6)《正则表达式-awk工具》

简介 awk是行处理器: 相比较屏幕处理的优点,在处理庞大文件时不会出现内存溢出或是处理缓慢的问题,通常用来格式化文本信息 awk处理过程: 依次对每一行进行处理,然后输出 1)awk命令会逐行读取文件的内容进行处理 2)a…

Neo4j实现表字段级血缘关系

需求背景 需要在前端页面展示当前表字段的所有上下游血缘关系,以进一步做数据诊断治理。大致效果图如下: 首先这里解释什么是表字段血缘关系,SQL 示例: CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_b AS SELECT order_id, order_status F…

PB4引脚作GPIO上电高电平问题

问题说明 给旧项目debug,芯片是国民技术 N32G452VEL7 (用起来跟32没多大差 包括PB4在内有多个引脚作为输出,默认低电平,在状态机内先输出高电平再回到低电平,来模拟按键的状态(相当于按键按下松开后按键功…

计算机竞赛 基于大数据的时间序列股价预测分析与可视化 - lstm

文章目录 1 前言2 时间序列的由来2.1 四种模型的名称: 3 数据预览4 理论公式4.1 协方差4.2 相关系数4.3 scikit-learn计算相关性 5 金融数据的时序分析5.1 数据概况5.2 序列变化情况计算 最后 1 前言 🔥 优质竞赛项目系列,今天要分享的是 &…

词向量及文本向量

文章目录 引言1. 文本向量化2. one-hot编码3. 词向量-word2vec3.1 词向量-基于语言模型 4 词向量 - word2vec基于窗口4.1 词向量-如何训练 5. Huffman树6. 负采样-negative sampling7. Glove基于共现矩阵7.1 Glove词向量7.2 Glove对比word2vec 8. 词向量训练总结9. 词向量应用9…

论文解读 | ScanNet:室内场景的丰富注释3D重建

原创 | 文 BFT机器人 大型的、有标记的数据集的可用性是为了利用做有监督的深度学习方法的一个关键要求。但是在RGB-D场景理解的背景下,可用的数据非常少,通常是当前的数据集覆盖了一小范围的场景视图,并且具有有限的语义注释。 为了解决这个问题&#…

9.阿里Sentinel哨兵

1.Sentinel Sentinel(哨兵)是由阿里开源的一款流量控制和熔断降级框架,用于保护分布式系统中的应用免受流量涌入、超载和故障的影响。它可以作为微服务架构中的一部分,用于保护服务不被异常流量冲垮,从而提高系统的稳定…

系统上线安全测评需要做哪些内容?

电力信息系统、航空航天、交通运输、银行金融、地图绘画、政府官网等系统再正式上线前需要做安全测试。避免造成数据泄露从而引起的各种严重问题。 那么系统上线前需要做哪些测试内容呢?下面由我给大家介绍 1、安全机制检测-应用安全 身份鉴别 登录控制模块 应提供…

Linux:权限

目录 一、shell运行原理 二、权限 1.权限的概念 2.文件访问权限的相关设置方法 三、常见的权限问题 1.目录权限 2.umsk(权限掩码) 3.粘滞位 一、shell运行原理 1.为什么我们不是直接访问操作系统? ”人“不善于直接使用操作系统如果让人直接访问操作系统&a…

数据通信——TCP(三次握手及基础特性)

引言 TCP(传输控制协议),不像之前的UDP那样,因为这个协议要将很多复杂的东西,所以这次的特性是简单的特性,后续会讲一些复杂难懂的知识,这次先说一些TCP明显的特性 面向连接 TCP提供了对连接的管…

构建高性能云原生大数据处理平台:融合人工智能优化数据分析流程

文章目录 架构要点优势与应用案例研究:基于云原生大数据平台的智能营销分析未来展望:大数据与人工智能的融合结论 🎈个人主页:程序员 小侯 🎐CSDN新晋作者 🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏 ✨收录专栏…

【STM32RT-Thread零基础入门】 6. 线程创建应用(线程挂起与恢复)

硬件:STM32F103ZET6、ST-LINK、usb转串口工具、4个LED灯、1个蜂鸣器、4个1k电阻、2个按键、面包板、杜邦线 文章目录 前言一、RT-Thread相关接口函数1. 挂起线程2. 恢复线程 二、程序设计1. car_led.c2.car_led.h3. main.c 三、程序测试总结 前言 在上一个任务中&a…

Linux操作系统--常用指令(文件目录类指令)

(1).pwd指令 功能:显示当前工作目录的绝对路径。 如果你使用cd命令进行切换的时候不知道到了哪里,就可以使用该指令输出路径查看。 (2).cd命令 功能:用于切换路径 语法: cd + 路径(路径可以指绝对路径,也可以是相对路径)