最近在公司分享了手撸RPC,因此做一个总结。
RPC 称远程过程调用(Remote Procedure Call),用于解决分布式系统中服务之间的调用问题。通俗地讲,就是开发者能够像调用本地方法一样调用远程的服务。所以,RPC的作用主要体现在这两个方面:
下面我们通过一幅图来说说 RPC 框架的基本架构
RPC 框架包含三个最重要的组件,分别是客户端、服务端和注册中心。在一次 RPC 调用流程中,这三个组件是这样交互的:
从上面这张图中,可以看见 RPC 框架一般有这些组件:服务治理(注册发现)、负载均衡、容错、序列化/反序列化、编解码、网络传输、线程池、动态代理等角色,当然有的RPC框架还会有连接池、日志、安全等角色。
RPC调用过程中需要将参数编组为消息进行发送,接收方需要解组消息为参数,过程处理结果同样需要经编组、解组。消息由哪些部分构成及消息的表示形式就构成了消息协议。
RPC调用过程中采用的消息协议称为RPC消息协议。
从上面的概念我们知道一个RPC框架大概有哪些部分组成,所以在设计一个RPC框架也需要从这些组成部分考虑。
从RPC的定义中可以知道,RPC框架需要屏蔽底层细节,让用户感觉调用远程服务像调用本地方法一样简单,所以需要考虑这些问题:
从这个结构中可以知道,以rpc命名开头的是rpc框架的模块,也是本项目RPC框架的内容,而consumer是服务消费者,provider是服务提供者,provider-api是暴露的服务API。
要做到用户使用我们的RPC框架时尽量少的配置,所以把rpc框架设计成一个starter,用户只要依赖这个starter,基本那就可以了。
这个是为了更好的体现出客户端和服务端的概念,消费者依赖客户端,服务提供者依赖服务端,还有就是最小化依赖。
基于spring boot自动装配机制,会加载starter中的 spring.factories 文件,在文件中配置以下代码,这里我们starter的配置类就生效了,在配置类里面配置一些需要的bean。
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.rrtv.rpc.client.config.RpcClientAutoConfiguration
发布服务和消费服务
服务提供者启动之后,根据spring boot自动装配机制,server-starter的配置类就生效了,在一个 bean 的后置处理器(RpcServerProvider)中获取被注解 @RpcService 修饰的bean,将注解的元数据**注册到ZK**上。
消费服务需要使用自定义的 @RpcAutowired 注解标识,是一个复合注解,基于 @Autowired。 消费服务原理
要让客户端无感知的调用服务提供者,就需要使用动态代理,如上面所示, HelloWordService 没有实现类,需要给它赋值代理类,在代理类中发起请求调用。
基于spring boot自动装配,服务消费者启动,bean 后置处理器 RpcClientProcessor 开始工作。
它主要是遍历所有的bean,判断每个bean中的属性是否有被 @RpcAutowired 注解修饰,有的话把该属性动态赋值代理类,这个再调用时会调用代理类的 invoke 方法。 代理类 invoke 方法通过服务发现获取服务端元数据,封装请求,通过netty发起调用。
本项目注册中心使用ZK,由于注册中心被服务消费者和服务提供者都使用。所以把ZK放在rpc-core模块。
rpc-core 这个模块如上图所示,核心功能都在这个模块。服务注册在 register 包下。
服务注册接口,具体实现使用ZK实现。
负载均衡定义在rpc-core中,目前支持轮询(FullRoundBalance)和随机(RandomBalance),默认使用随机策略。由rpc-client-spring-boot-starter指定。
通过ZK服务发现时会找到多个实例,然后通过负载均衡策略获取其中一个实例
可以在消费者中配置 rpc.client.balance=fullRoundBalance 替换,也可以自定义负载均衡策略,通过实现接口 LoadBalance,并将创建的类加入IOC容器即可。
由于我们配置 @ConditionalOnMissingBean,所以会优先加载用户自定义的 bean。
所谓协议,就是通信双方事先商量好规则,服务端知道发送过来的数据将如何解析。
例如 java Class 文件开头就存储了魔数 0xCAFEBABE,在加载 Class 文件时首先会验证魔数的正确性。
协议版本号:随着业务需求的变化,协议可能需要对结构或字段进行改动,不同版本的协议对应的解析方法也是不同的。
序列化算法:序列化算法字段表示数据发送方应该采用何种方法将请求的对象转化为二进制,以及如何再将二进制转化为对象。如 JSON、Hessian、Java 自带序列化等。
报文类型:在不同的业务场景中,报文可能存在不同的类型。RPC 框架中有请求、响应、心跳等类型的报文。
状态:状态字段用于标识请求是否正常(SUCCESS、FAIL)。
消息ID:请求唯一ID,通过这个请求ID将响应关联起来,也可以通过请求ID做链路追踪。
数据长度:标明数据的长度,用于判断是否是一个完整的数据包。
数据内容:请求体内容。
编解码
编解码实现在 rpc-core 模块,在包 com.rrtv.rpc.core.codec下。
自定义编码器通过继承 netty 的 MessageToByteEncoder<MessageProtocol
自定义解码器通过继承 netty 的 ByteToMessageDecoder类实现消息解码。
TCP 传输协议是面向流的,没有数据包界限,也就是说消息无边界。客户端向服务端发送数据时,可能将一个完整的报文拆分成多个小报文进行发送,也可能将多个报文合并成一个大的报文进行发送。因此就有了拆包和粘包。
在网络通信的过程中,每次可以发送的数据包大小是受多种因素限制的,如 MTU 传输单元大小、滑动窗口等。
所以如果一次传输的网络包数据大小超过传输单元大小,那么我们的数据可能会拆分为多个数据包发送出去。
如果每次请求的网络包数据都很小,比如一共请求了 10000 次,TCP 并不会分别发送 10000 次。TCP采用的 Nagle(批量发送,主要用于解决频繁发送小数据包而带来的网络拥塞问题) 算法对此作出了优化。
所以,网络传输会出现这样:
解决问题的根本手段
找出消息的边界:
每个数据报文都需要一个固定的长度。当接收方累计读取到固定长度的报文后,就认为已经获得一个完整的消息。当发送方的数据小于固定长度时,则需要空位补齐。
消息定长法使用非常简单,但是缺点也非常明显,无法很好设定固定长度的值,如果长度太大会造成字节浪费,长度太小又会影响消息传输,所以在一般情况下消息定长法不会被采用。
在每次发送报文的尾部加上特定分隔符,接收方就可以根据特殊分隔符进行消息拆分。分隔符的选择一定要避免和消息体中字符相同,以免冲突。
否则可能出现错误的消息拆分。比较推荐的做法是将消息进行编码,例如 base64 编码,然后可以选择 64 个编码字符之外的字符作为特定分隔符。
消息长度 + 消息内容
消息长度 + 消息内容是项目开发中最常用的一种协议,接收方根据消息长度来读取消息内容。
本项目就是利用 “消息长度 + 消息内容” 方式解决TCP粘包、拆包问题的。
所以在解码时要判断数据是否够长度读取,没有不够说明数据没有准备好,继续读取数据并解码,这里这种方式可以获取一个个完整的数据包。
序列化和反序列化在 rpc-core 模块 com.rrtv.rpc.core.serialization 包下,提供了 HessianSerializati**on 和 JsonSerialization** 序列化。
默认使用 HessianSerialization 序列化。用户不可以自定义。
序列化性能:
网络传输,使用netty
netty 代码固定的,值得注意的是 handler 的顺序不能弄错,以服务端为例,编码是出站操作(可以放在入站后面),解码和收到响应都是入站操作,解码要在前面。
成熟的 RPC 框架一般会提供四种调用方式,分别为同步 Sync、异步 Future、回调 Callback和单向 Oneway。
客户端线程发起 RPC 调用后,当前线程会一直阻塞,直至服务端返回结果或者处理超时异常。
Future 异步调用
客户端发起调用后不会再阻塞等待,而是拿到 RPC 框架返回的 Future 对象,调用结果会被服务端缓存,客户端自行决定后续何时获取返回结果。当客户端主动获取结果时,该过程是阻塞等待的
Callback 回调调用
客户端发起调用时,将 Callback 对象传递给 RPC 框架,无须同步等待返回结果,直接返回。当获取到服务端响应结果或者超时异常后,再执行用户注册的 Callback 回调
Oneway 单向调用
客户端发起请求之后直接返回,忽略返回结果。
这里使用的是第一种:客户端同步调用,其他的没有实现。逻辑在 RpcFuture 中,使用 CountDownLatc**h 实现阻塞等待(超时等待**)
流程分为三块:服务提供者启动流程、服务消费者启动、调用过程。
- 服务提供者 provider 会依赖 **rpc-server-spring-boot-starter。
- ProviderApplication 启动,根据springboot 自动装配机制,RpcServerAutoConfiguration 自动配置生效。
- RpcServerProvider 是一个bean后置处理器,会发布服务,将服务元数据注册到ZK上。
- RpcServerProvider.run 方法会开启一个 netty 服务。
- 服务消费者 consumer 会依赖 rpc-client-spring-boot-starter
- ConsumerApplication 启动,根据springboot 自动装配机制,RpcClientAutoConfiguration自动配置生效
- 将服务发现、负载均衡、代理等bean加入IOC容器
- 后置处理器 RpcClientProcessor 会扫描 bean ,将被 @RpcAutowired 修饰的属性动态赋值为代理对象
- 服务消费者 发起请求 http://localhost:9090/hello/world?name=hello
- 服务消费者 调用 helloWordService.sayHello() 方法,会被代理到执行 ClientStubInvocationHandler.invoke() 方法
- 服务消费者 通过ZK服务发现获取服务元数据,找不到报错404
- 服务消费者 自定义协议,封装请求头和请求体- 服务消费者 通过自定义编码器 RpcEncoder 将消息编码
- 服务消费者 通过 服务发现获取到服务提供者的ip和端口, 通过Netty网络传输层发起调用
- 服务消费者 通过 RpcFuture 进入返回结果(超时)等待
- 服务提供者 收到消费者请求
- 服务提供者 将消息通过自定义解码器 RpcDecoder 解码
- 服务提供者 解码之后的数据发送到 RpcRequestHandler 中进行处理,通过反射调用执行服务端本地方法并获取结果
- 服务提供者 将执行的结果通过 编码器 RpcEncoder 将消息编码。(由于请求和响应的协议是一样,所以编码器和解码器可以用一套)
- 服务消费者 将消息通过自定义解码器 RpcDecoder 解码
- 服务消费者 通过RpcResponseHandl**er将消息写入 请求和响应 池中,并设置 RpcFuture** 的响应结果
- 服务消费者 获取到结果 以上流程具体可以结合代码分析,代码后面会给出。
https://gitee.com/listen_w/rpc
本文由哈喽比特于2年以前收录,如有侵权请联系我们。
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/ENrJbi7JAGb0lYjGOJ5HOg
京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而,京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言,称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。
日前,据博主“@超能数码君老周”爆料,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。
据报道,荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦(ASML)CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。
今年早些时候,抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App,Slogan 为“看见你的热爱”,根据应用介绍可知,“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台,由抖音官方出品的中长视频关联版本,整体风格有些类似B站。
日前,威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”,同时,他发文表示:中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚,每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一,每十户中九户有车。
近日,一项新的研究发现,维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制,刺激癌症肿瘤中新血管的生长,帮助它们生长和扩散。
据媒体援引消息人士报道,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后,3D系统一度大涨超10%,不过截至周三收盘,该股涨幅回落至2%以内。
9月2日,坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁,在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示,“秀才”账号违反平台相关规定,已封禁。据知情人士透露,秀才近期被举报存在违法行为,这可能是他被封禁的部分原因。据悉,“秀才”年龄39岁,是安徽省亳州市蒙城县人,抖音网红,粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...
9月3日消息,亚马逊的一些股东,包括持有该公司股票的一家养老基金,日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼,指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。
据消息,为推广自家应用,苹果现推出了一个名为“Apps by Apple”的网站,展示了苹果为旗下产品(如 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple TV)开发的各种应用程序。
特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价,引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金(Future Fund)管理合伙人加里·布莱克发帖称,降价是一种“短期麻醉剂”,会让潜在客户等待进一步降价。
据外媒9月2日报道,荷兰半导体设备制造商阿斯麦称,尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效,但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。
近日,根据美国证券交易委员会的文件显示,苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元(约 4.65 亿元人民币)。用于在 2023-2025 年期间,发射卫星,进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。
据报道,马斯克旗下社交平台𝕏(推特)日前调整了隐私政策,允许 𝕏 使用用户发布的信息来训练其人工智能(AI)模型。新的隐私政策将于 9 月 29 日生效。新政策规定,𝕏可能会使用所收集到的平台信息和公开可用的信息,来帮助训练 𝕏 的机器学习或人工智能模型。
9月2日,荣耀CEO赵明在采访中谈及华为手机回归时表示,替老同事们高兴,觉得手机行业,由于华为的回归,让竞争充满了更多的可能性和更多的魅力,对行业来说也是件好事。
《自然》30日发表的一篇论文报道了一个名为Swift的人工智能(AI)系统,该系统驾驶无人机的能力可在真实世界中一对一冠军赛里战胜人类对手。
近日,非营利组织纽约真菌学会(NYMS)发出警告,表示亚马逊为代表的电商平台上,充斥着各种AI生成的蘑菇觅食科普书籍,其中存在诸多错误。
社交媒体平台𝕏(原推特)新隐私政策提到:“在您同意的情况下,我们可能出于安全、安保和身份识别目的收集和使用您的生物识别信息。”
2023年德国柏林消费电子展上,各大企业都带来了最新的理念和产品,而高端化、本土化的中国产品正在不断吸引欧洲等国际市场的目光。
罗永浩日前在直播中吐槽苹果即将推出的 iPhone 新品,具体内容为:“以我对我‘子公司’的了解,我认为 iPhone 15 跟 iPhone 14 不会有什么区别的,除了序(列)号变了,这个‘不要脸’的东西,这个‘臭厨子’。