Kafka的消费消息是如何传递的?

大家好,我是锋哥。今天分享关于【Kafka的消费消息是如何传递的?】面试题。希望对大家有帮助;

Kafka的消费消息是如何传递的?

1000道 互联网大厂Java工程师 精选面试题-Java资源分享网

在Kafka中,消息的消费是通过消费者(Consumer)来进行的,Kafka的消息传递机制主要依赖于消费者组(Consumer Group)偏移量(Offset)主题(Topic)。下面是Kafka消息消费传递的主要流程:

1. 主题(Topic)和分区(Partition)

Kafka中的消息通过主题(Topic)进行组织,主题又分为多个分区(Partition)。每个分区是一个有序的、不可变的消息队列,消息被追加到分区的末尾。

2. 消费者和消费者组

Kafka中的消费者读取消息时,通常会通过消费者组(Consumer Group)来进行。每个消费者组内的多个消费者共同消费一个或多个主题的消息。Kafka通过消费者组来保证消息的高效和负载均衡:

  • 一个消费者组内的消费者并不会重复消费同一个分区中的消息。每个分区只能被组内的一个消费者消费。
  • 如果消费者组中的消费者数目少于分区数,某些消费者将会被分配多个分区。
  • 如果消费者组中的消费者数目大于分区数,则一些消费者将没有分配到任何分区。

3. 消息的偏移量(Offset)

Kafka通过每个分区的偏移量来追踪消费者消费的位置。每条消息都有一个唯一的偏移量,消费者通过记录该偏移量来保证消息的顺序消费和幂等消费。

  • 每个消费者组会维护每个分区的消费进度(即偏移量)。
  • 偏移量是由消费者主动提交的,可以是自动提交或手动提交。自动提交时,消费者会在消费消息后自动更新偏移量,手动提交时,消费者在确认处理完消息后才更新偏移量。
  • 消费者可以从特定的偏移量开始重新消费消息,Kafka会根据这个偏移量返回消息。

4. 消息的传递过程

Kafka消息的消费传递主要遵循以下流程:

  1. 生产者生产消息:生产者将消息发送到Kafka的指定主题(Topic)和分区(Partition)。
  2. 消费者订阅主题:消费者通过指定一个或多个主题来订阅消息。每个消费者会被分配到不同的分区。
  3. 消费者拉取消息:消费者会定期向Kafka的分区请求消息。消费者可以选择拉取指定数量的消息,Kafka会根据消费者的请求返回相应的消息。
  4. 消费者处理消息:消费者收到消息后会进行相应的处理。处理完毕后,消费者提交消息的偏移量,表示该消息已被成功消费。
  5. 消息确认和偏移量提交:消费者提交的偏移量可以是同步或异步的,提交的偏移量会记录在Kafka的**内置偏移量存储(__consumer_offsets)**中。

5. 消息重试与容错

如果消费者在消费消息时出现异常,或者未能及时提交偏移量,Kafka会根据偏移量确保消息不会丢失。消费者可以重新拉取未确认的消息,确保消息不会丢失。消费者也可以从上次成功提交的偏移量重新消费消息。

总结

Kafka的消息消费传递通过消费者组、分区和偏移量来实现。消费者从Kafka拉取消息,处理后提交偏移量,确保消息按顺序消费并且在分区内不重复消费。每个消费者组独立地维护自己的消费进度,以实现高效的消息消费和负载均衡。

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/web/61547.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

el-drawer如何实现增加resize拖曳改变宽度大小,通过小图标进行拖拽

请先看效果图 我主要是通过这个按钮来进行拖拽的,记住自行添加按钮图片 第一步 新建一个myDrawerDrag.js文件 import Vue from vueVue.directive(drawerDrag, {bind(el, binding, vnode, oldVnode) {const minWidth 400const dragDom el.querySelector(.el-drawe…

C#窗体简单登录

创建一个Windows登录程序,创建两个窗体,一个用来登录,一个为欢迎窗体,要求输入用户名和密码(以个人的姓名和学号分别作为用户名和密码),点击【登录】按钮登录,登录成功后显示欢迎窗体…

【大数据学习 | Spark-SQL】定义UDF和DUAF,UDTF函数

1. UDF函数(用户自定义函数) 一般指的是用户自己定义的单行函数。一进一出,函数接受的是一行中的一个或者多个字段值,返回一个值。比如MySQL中的,日期相关的dateDiff函数,字符串相关的substring函数。 先…

linux——进程间通信及管道的应用场景

linux进程的控制-CSDN博客 liunx——进程间通信(管道通信)-CSDN博客 文章目录 文章目录 前言 二、管道的应用 1.创建子进程 1、描述: 2.创建进程及管理 3、子进程接受任务 4、控制子进程 总结 前言 上篇博客我们学习了进程间通信&…

FPGA实现串口升级及MultiBoot(十)串口升级SPI FLASH实现

本文目录索引 工程架构example9工程设计Vivado设计Vitis设计example9工程验证1、读取FLASH ID2、擦除整个FLASH3、Blank-Check4、烧写Golden区位流5、读取FLASH内容6、烧写MultiBoot区位流(升级位流)7、MultiBoot区位流(升级位流)启动example10工程设计Vivado设计Vitis设计exam…

AIGC引领金融大模型革命:未来已来

文章目录 金融大模型的应用场景1. **金融风险管理**2. **量化交易**3. **个性化投资建议**4. **金融欺诈检测和预防**5. **智能客户服务** 金融大模型开发面临的挑战应对策略《金融大模型开发基础与实践》亮点内容简介作者简介获取方式 在AIGC(Artificial Intellige…

设计模式学习[10]---迪米特法则+外观模式

文章目录 前言1. 迪米特法则2. 外观模式2.1 原理阐述2.2 举例说明 总结 前言 之前有写到过 依赖倒置原则,这篇博客中涉及到的迪米特法则和外观模式更像是这个依赖倒置原则的一个拓展。 设计模式的原则嘛,总归还是高内聚低耦合,下面就来阐述…

BWO-CNN-BiGRU-Attention白鲸优化算法优化卷积神经网络结合双向门控循环单元时间序列预测,含优化前后对比

BWO-CNN-BiGRU-Attention白鲸优化算法优化卷积神经网络结合双向门控循环单元时间序列预测,含优化前后对比 目录 BWO-CNN-BiGRU-Attention白鲸优化算法优化卷积神经网络结合双向门控循环单元时间序列预测,含优化前后对比预测效果基本介绍模型描述程序设计…

【Linux】死锁、读写锁、自旋锁

文章目录 1. 死锁1.1 概念1.2 死锁形成的四个必要条件1.3 避免死锁 2. 读者写者问题与读写锁2.1 读者写者问题2.2 读写锁的使用2.3 读写策略 3. 自旋锁3.1 概念3.2 原理3.3 自旋锁的使用3.4 优点与缺点 1. 死锁 1.1 概念 死锁是指在⼀组进程中的各个进程均占有不会释放的资源…

Vue3之弹窗

文章目录 第一步、引入JS第二步、弹框 在前端开发语言Vue3&#xff0c;在管理端如何进行弹窗&#xff1f;下面根据API实现效果。 Element API文档&#xff1a; Element-plus文档 搭建环境可参考博客【 初探Vue3环境搭建与nvm使用】 第一步、引入JS <script lang"ts&…

2、Three.js初步认识场景Scene、相机Camera、渲染器Renderer三要素

三要素之间关系&#xff1a; 有了虚拟场景Scene&#xff0c;相机录像Camera&#xff0c;在相机小屏幕上看到的Renderer Scene当前空间 Mesh人在场景 Camera相机录像 Renderer显示器上 首先先描述下Scene&#xff1a; 这个场景为三要素之一&#xff0c;一切需要展示的东西都需…

cin/cout的性能优化和缓冲区同步问题

目录 背景导入 问题 1.1ios::sync_with_stdio(false) 1.2为什么要解除C/C IO流同步? 1.3使用场景 2.1cin和cout的绑定关系 2.2为什么要解除绑定关系? 2.3注意事项 背景导入 大家可以先看一下这段背景知识;后面我会谈谈自己的理解; 1.在C中&#xff0c;标准输⼊输出流…

node.js基础学习-url模块-url地址处理(二)

前言 前面我们创建了一个HTTP服务器&#xff0c;如果只是简单的http://localhost:3000/about这种链接我们是可以处理的&#xff0c;但是实际运用中一般链接都会带参数&#xff0c;这样的话如果我们只是简单的判断链接来分配数据&#xff0c;就会报404找不到链接。为了解决这个问…

基于springboot中小型制造企业质量管理系统源码和论文

信息数据从传统到当代&#xff0c;是一直在变革当中&#xff0c;突如其来的互联网让传统的信息管理看到了革命性的曙光&#xff0c;因为传统信息管理从时效性&#xff0c;还是安全性&#xff0c;还是可操作性等各个方面来讲&#xff0c;遇到了互联网时代才发现能补上自古以来的…

服务器密码错误被锁定怎么解决?

当服务器密码错误多次导致账号被锁定时&#xff0c;解决方法需要根据服务器的操作系统&#xff08;如 Linux 或 Windows &#xff09;和具体服务器环境来处理。以下是常见的解决办法&#xff1a; 一、Linux 服务器被锁定的解决方法 1. 使用其他用户账号登录 如果有其他未被…

Java基础——(四)继承

1. 类、超类和子类 在Java中&#xff0c;通过关键字extends表示继承。extends表明正在构造的新类派生与一个已存在的类&#xff0c;已存在的类称为超类&#xff08;superclass&#xff09;、基类&#xff08;base class&#xff09;或父类&#xff08;parent class&#xff09…

Python语法基础(四)

&#x1f308;个人主页&#xff1a;羽晨同学 &#x1f4ab;个人格言:“成为自己未来的主人~” 高阶函数之map 高阶函数就是说&#xff0c;A函数作为B函数的参数&#xff0c;B函数就是高阶函数 map&#xff1a;映射 map(func,iterable) 这个是map的基本语法&#xff0c;…

《datawhale2411组队学习 模型压缩技术7:NNI剪枝》

文章目录 一、NNI简介二、 NNI剪枝快速入门2.1 加载并训练模型2.2 模型剪枝2.3 模型加速&#xff08;剪枝永久化&#xff09;2.4 微调压缩模型2.5 Slim Pruner测试 三、 使用NNI3.0进行Bert压缩&#xff08;剪枝、蒸馏)3.1 数据预处理3.2 训练模型3.3 设置模型蒸馏函数3.4 修剪…

day22:lamp项目部署

一&#xff0c;lamp概述 lamp概述 LAMP 是一组开源软件的缩写&#xff0c;用于搭建动态网站或Web应用程序的基础环境。LAMP 代表了四个主要的组成部分&#xff1a; Linux&#xff1a;操作系统&#xff0c;LAMP 环境的基础。通常使用的是 Linux 发行版&#xff0c;如 CentOS、…

【提高篇】3.6 GPIO(六,寄存器介绍,下)

目录 2.3 输出速度寄存器OSPEEDR(GPIOx_OSPEEDR) (x = A..I) 2.4 上拉/下拉寄存器 (GPIOx_PUPDR) (x = A..I) 2.5 输入数据寄存器(IDR) 2.6 输出数据寄存器(ODR) 2.7 置位/复位寄存器(BSRR) 2.8 BSRR与ODR寄存器的区别 2.3 输出速度寄存器OSPEEDR(GPIOx_OSPEEDR) (…