注册中心Eureka和Nacos,以及负载均衡Ribbon

1.初识微服务

1.1.什么是微服务

微服务,就是把服务拆分成为若干个服务,降低服务之间的耦合度,提供服务的独立性和灵活性。做到高内聚,低耦合。

在这里插入图片描述

1.2.单体架构和微服务架构的区别:

  • 单体架构:简单方便,高度耦合,扩展性差,适合小型项目。例如:学生管理系统

  • 分布式架构:松耦合,扩展性好,但架构复杂,难度大。适合大型互联网项目,例如:京东、淘宝

  • 微服务:一种良好的分布式架构方案

    ①优点:拆分粒度更小、服务更独立、耦合度更低

    ②缺点:架构非常复杂,运维、监控、部署难度提高

  • SpringCloud是微服务架构的一站式解决方案,集成了各种优秀微服务功能组件

1.3.什么是SpringCloud

SpringCloud是一种微服务框架,集成了各种微服务功能组件,并基于SpringBoot实现了这些组件的自动装配,从而提供了良好的开箱即用体验。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

1.4.微服务技术对比

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

2.Eureka注册中心

如果没有Eureka,就要把服务调用代码写死,下面是例子

//配置类注册restTemplate的bean
@Beanpublic RestTemplate restTemplate() {return new RestTemplate();}
@Autowired
private RestTemplate restTemplate;
String url = "http://localhost:8081/user/"+order.getUserId();
User user = restTemplate.getForObject(url,User.class);
order.setUser(user);

Eureka架构中,微服务角色有两类

  • EurekaServer:服务端,注册中心
    • 记录服务信息
    • 心跳监控
  • EurekaClient:客户端
    • Provider:服务提供者
      • 注册自己的信息到EurekaServer
      • 每隔30秒向EurekaServer发送心跳
    • consumer:服务消费者
      • 根据服务名称从EurekaServer拉去服务列表
      • 基于服务列表做负载均衡,选中一个微服务后发起远程调用

2.1.Eureka作用

在这里插入图片描述

  • 消费者如何获取服务提供者具体信息?
    • 提供者启动时向eureka注册自己的信息
    • eureka保存这些信息
    • 消费者根据服务名称向eureka获取提供者信息
  • 如果有多个服务提供者,消费者利用负载均衡算法,从服务器列表挑选一个
  • 消费者如何感知服务提供者健康状态?
    • 提供者每30s想EurekaServer发送心跳请求,报告健康状态
    • eureka会更新记录服务器列表信息,不健康的会被删除
    • 消费者就可以拉取到最新信息

2.2.搭建Eureak服务

流程:搭建注册中心 --> 服务注册 --> 服务发现

2.2.1.搭建Eureka服务

1.引入依赖,服务器依赖

<dependency><groupId>org.springframework.cloud</groupId><artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
</dependency>

2.加注解@EnableEurekaServer,表示启用Eureka服务

package cn.itcast.eureka;import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.netflix.eureka.server.EnableEurekaServer;@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class EurekaApplication {public static void main(String[] args) {SpringApplication.run(EurekaApplication.class, args);}
}

3.编写配置文件application.yml,把eureka注册为服务

server:port: 10086 # 服务端口
spring:application:name: eurekaserver # eureka的服务名称
eureka:client:service-url:  # eureka的地址信息defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka

2.3.2.服务注册

1.引入依赖,客户端依赖

<dependency><groupId>org.springframework.cloud</groupId><artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>

2.注册服务,配置eureka地址

spring:application:name: userservice
eureka:client:service-url:defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka

2.3.3.服务发现(服务拉取)

1.添加依赖(消费者也要添加客户端依赖)
2.配置文件(消费者也要添加到服务)
3.修改url路径(服务拉取)

String url = "http://user-service/user/"+order.getUserId();User user = restTemplate.getForObject(url,User.class);order.setUser(user);

4.负载均衡@LoadBalanced

    //配置类注册restTemplate的bean@Bean@LoadBalancedpublic RestTemplate restTemplate() {return new RestTemplate();}

2.3.Eureka和Ribbon

Eureka是一个服务注册和发现的组件,Ribbon是一个负载均衡的组件。
在这里插入图片描述

负载均衡流程

在这里插入图片描述

2.3.1.Ribbon负载均衡策略

负载均衡的规则都定义在IRule接口中,而IRule有很多不同的实现类:
在这里插入图片描述
不同规则的含义如下:

内置负载均衡规则类规则描述
RoundRobinRule简单轮询服务列表来选择服务器。它是Ribbon默认的负载均衡规则。
AvailabilityFilteringRule对以下两种服务器进行忽略: (1)在默认情况下,这台服务器如果3次连接失败,这台服务器就会被设置为“短路”状态。短路状态将持续30秒,如果再次连接失败,短路的持续时间就会几何级地增加。 (2)并发数过高的服务器。如果一个服务器的并发连接数过高,配置了AvailabilityFilteringRule规则的客户端也会将其忽略。并发连接数的上限,可以由客户端的..ActiveConnectionsLimit属性进行配置。
WeightedResponseTimeRule为每一个服务器赋予一个权重值。服务器响应时间越长,这个服务器的权重就越小。这个规则会随机选择服务器,这个权重值会影响服务器的选择。
ZoneAvoidanceRule以区域可用的服务器为基础进行服务器的选择。使用Zone对服务器进行分类,这个Zone可以理解为一个机房、一个机架等。而后再对Zone内的多个服务做轮询。
BestAvailableRule忽略那些短路的服务器,并选择并发数较低的服务器。
RandomRule随机选择一个可用的服务器。
RetryRule重试机制的选择逻辑

默认的实现就是ZoneAvoidanceRule,是一种轮询方案

2.3.2.Ribbon负载均衡配置

两种方式的区别:

  • 代码方式:全局配置,所有order的服务者都是这个配置,
  • 配置文件方式:给某个微服务配置负载均衡规则,比如只配置userservice服务
  1. 代码方式:在order-service中的OrderApplication类中,定义一个新的IRule:
@Bean
public IRule randomRule(){return new RandomRule();
}
  1. 配置文件方式:在order-service的application.yml文件中,添加新的配置也可以修改规则:
userservice: # 给某个微服务配置负载均衡规则,这里是userservice服务ribbon:NFLoadBalancerRuleClassName: com.netflix.loadbalancer.RandomRule # 负载均衡规则 

注意,一般用默认的负载均衡规则,不做修改。

2.3.3.饥饿加载

默认是懒加载:第一次使用才加载LoadBalanceClient
饥饿加载:启动即加载

ribbon:eager-load:clients: - user-service   # 指定饥饿加载的服务名称,多个就换行加 -enabled: true  # 开启饥饿加载

3.Nacos注册中心

Nacos是阿里巴巴的产品,现在是SpringCloud中的一个组件。相比Eureka功能更加丰富,在国内受欢迎程度较高。

3.1.服务注册到nacos

在Nacos的GitHub页面,提供有下载链接,可以下载编译好的Nacos服务端或者源代码:

GitHub主页:https://github.com/alibaba/nacos

GitHub的Release下载页:https://github.com/alibaba/nacos/releases

下载解压到无中文无空格的目录下,
启动:cmd命令

startup.cmd -m standalone

1.引入依赖

在cloud-demo父工程的pom文件中的<dependencyManagement>中引入SpringCloudAlibaba的依赖:

<dependency><groupId>com.alibaba.cloud</groupId><artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId><version>2.2.5.RELEASE</version><type>pom</type><scope>import</scope>
</dependency>

然后在user-service和order-service中的pom文件中引入nacos-discovery依赖:

<dependency><groupId>com.alibaba.cloud</groupId><artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>

注意:不要忘了注释掉eureka的依赖。

2.配置nacos地址

在user-service和order-service的application.yml中添加nacos地址:

spring:cloud:nacos:server-addr: localhost:8848

注意:不要忘了注释掉eureka的地址

3.2.服务分级存储模型

一个服务有多个实例,同一个机房内的实例,划分为一个集群
在这里插入图片描述
一级:集群
二级:服务
三级:实例

3.2.1.配置集群

方法一:
修改user-service的application.yml文件,添加集群配置:

spring:cloud:nacos:server-addr: localhost:8848discovery:cluster-name: HZ # 集群名称

修改一个集群,启动对应实例,再修改集群,再启动实例,即可实现集群划分配置。

方法二:
也可以修改服务的VM选项
-Dserver.port=8083 -Dspring.cloud.nacos.discovery.cluster-name=SH
在这里插入图片描述

3.2.2.配置同集群优先的负载均衡

1.给消费者添加集群

spring:cloud:nacos:server-addr: localhost:8848discovery:cluster-name: HZ # 集群名称

2.在消费者yml文件中修改负载均衡规则

userservice:ribbon:NFLoadBalancerRuleClassName: com.alibaba.cloud.nacos.ribbon.NacosRule # 负载均衡规则 

3.3.配置权重

  • 权重在可以设置在0~1之间
  • 权重越高,被访问的越多
  • 权重为零,不会被访问

3.4.环境隔离

Nacos提供了namespace来实现环境隔离功能。例如开发环境和生产环境隔离

  • nacos中可以有多个namespace
  • namespace下可以有group、service等
  • 不同namespace之间相互隔离,例如不同namespace的服务互相不可见
  • 每个namespace有唯一的id

在这里插入图片描述
在yml文件中,添加namespace的id

spring:cloud:nacos:server-addr: localhost:8848discovery:cluster-name: HZnamespace: 492a7d5d-237b-46a1-a99a-fa8e98e4b0f9 # 命名空间,填ID

3.5.Eureka和nacos的区别

在这里插入图片描述

  • Nacos与eureka的共同点

    • 都支持服务注册和服务拉取
    • 都支持服务提供者心跳方式做健康检测
  • Nacos与Eureka的区别

    • Nacos支持服务端主动检测提供者状态:临时实例采用心跳模式,非临时实例采用主动检测模式
    • 临时实例心跳不正常会被剔除,非临时实例则不会被剔除
    • Nacos支持服务列表变更的消息推送模式,服务列表更新更及时
    • Nacos集群默认采用AP(强调服务可用性)方式,当集群中存在非临时实例时,采用CP(强调数据可靠性和一致性)模式;Eureka采用AP方式

Nacos的服务实例分为两种l类型:

  • 临时实例:如果实例宕机超过一定时间,会从服务列表剔除,默认的类型。

  • 非临时实例:如果实例宕机,不会从服务列表剔除,也可以叫永久实例。
    配置一个实例为永久实例,yml文件添加以下配置

spring:cloud:nacos:discovery:ephemeral: false # 设置为非临时实例

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.rhkb.cn/news/93131.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河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

【后端必看】Redis 最佳实践

文章目录 1. Redis 键值设计1.1 优雅的 key 结构1.2 拒绝 BigKeyBigKey的危害如何发现BigKey①redis-cli --bigkeys② scan 扫描③第三方监控④网络监控 如何删除 BigKey 1.3 恰当的数据类型总结&#xff1a; 2. 批处理优化3. 服务器端优化-持久化配置4. 服务器端优化-慢查询优…

浅谈OCR中的David Shepard

在OCR&#xff08;Optical Character Recognition&#xff0c;光学字符识别&#xff09;中&#xff0c;David Shepard是一种早期的OCR技术&#xff0c;也被称为Shepards Method。 David Shepard是该OCR方法的原始作者。这种方法基于边界追踪算法&#xff0c;用于识别印刷体文本…

简单线性回归:预测事物间简单关系的利器

文章目录 &#x1f340;简介&#x1f340;什么是简单线性回归&#xff1f;&#x1f340;简单线性回归的应用场景使用步骤&#xff1a;注意事项&#xff1a; &#x1f340;代码演示&#x1f340;结论 &#x1f340;简介 在数据科学领域&#xff0c;线性回归是一种基本而强大的统…

关于视频监控平台EasyCVR视频汇聚平台建设“明厨亮灶”具体实施方案以及应用

一、方案背景 近几年来&#xff0c;餐饮行业的食品安全、食品卫生等新闻频频发生&#xff0c;比如某火锅店、某网红奶茶&#xff0c;食材以次充好、后厨卫生被爆堪忧&#xff0c;种种问题引起大众关注和热议。这些负面新闻不仅让餐饮门店的品牌口碑暴跌&#xff0c;附带的连锁…

postman测试后端增删改查

目录 一、本文介绍 二、准备工作 &#xff08;一&#xff09;新建测试 &#xff08;二&#xff09;默认url路径查看方法 三、增删改查 &#xff08;一&#xff09;查询全部 &#xff08;二&#xff09;增加数据 &#xff08;三&#xff09;删除数据 &#xff08;四&…

2022年电赛C题——小车跟随行驶系统——做题记录以及经验分享

前言 自己打算将做过的电赛真题&#xff0c;主要包含控制组的&#xff0c;近几年出现的小车控制题目&#xff0c;自己做过的真题以及在准备电赛期间刷真题出现的问题以及经验分享给大家 这次带来的是22年电赛C题——小车跟随行驶系统&#xff0c;这道题目指定使用的是TI的单片…

.Net程序调试时接受外部命令行参数方式

1.对项目右键&#xff0c;属性 2.在调试中打开常规&#xff0c;打开调试启动配置文件UI 3.输入需要的命令行参数

11. Docker Swarm(二)

1、前言 上一篇中我们利用Docker Swarm搭建了基础的集群环境。那么今天我们就来验证以下该集群的可用性。上一篇的示例中&#xff0c;我创建了3个实例副本&#xff0c;并且通过访问http://192.168.74.132:8080得到我们的页面。 2、验证高可用 1&#xff09;我们可以通过以下命…

【深度学习--RNN 循环神经网络--附LSTM情感文本分类】

deep learning 系列 --RNN 循环神经网络 什么是序列模型 包括了RNN LSTM GRU等网络模型&#xff0c;主要用途是自然语言处理、语音识别等方面&#xff0c;比如生成乐曲&#xff0c;音频转换为文字&#xff0c;文本情感分类&#xff0c;机器翻译等等 标准模型的缺陷 以往的标…

基于ArcGis提取道路中心线

基于ArcGis提取道路中心线 文章目录 基于ArcGis提取道路中心线前言一、生成缓冲区二、导出栅格数据三、导入栅格数据四、新建中心线要素五、生成中心线总结 前言 最近遇到一个问题&#xff0c;根据道路SHP数据生成模型的时候由于下载的道路数据杂项数据很多&#xff0c;所以导…

windows server 2016 搭建使用 svn 服务器教程

参考教程&#xff1a; https://zhuanlan.zhihu.com/p/428552058 https://blog.csdn.net/weixin_33897722/article/details/85602029 配置环境 windows server 2016 远程服务器公网 ip 安装 SVN 服务端 下载 svn 服务端安装包&#xff1a;https://www.visualsvn.com/download…

Python Web框架:Django、Flask和FastAPI巅峰对决

今天&#xff0c;我们将深入探讨Python Web框架的三巨头&#xff1a;Django、Flask和FastAPI。无论你是Python小白还是老司机&#xff0c;本文都会为你解惑&#xff0c;带你领略这三者的魅力。废话不多说&#xff0c;让我们开始这场终极对比&#xff01; Django&#xff1a;百…

Vue 项目运行 npm install 时,卡在 sill idealTree buildDeps 没有反应

解决方法&#xff1a;切换到淘宝镜像。 以下是之前安装的 xmzs 包&#xff0c;用于控制切换淘宝镜像。 该截图是之前其他项目切换淘宝镜像的截图。 切换镜像后&#xff0c;顺利执行 npm install 。

基于令牌级 BERT 嵌入的趋势生成句子级嵌入

一、说明 句子&#xff08;短语或段落&#xff09;级别嵌入通常用作许多 NLP 分类问题的输入&#xff0c;例如&#xff0c;在垃圾邮件检测和问答 &#xff08;QA&#xff09; 系统中。在我上一篇文章发现不同级别的BERT嵌入的趋势中&#xff0c;我讨论了如何生成一个向量表示&a…

docker安装国产开源数据库tidb 单机版

docker pull pingcap/tidb 创建目录&#xff0c;然后安装tidb mkdir -p /data/tidb/data 创建容器 docker run --name tidb -d -v /data/tidb/data:/tmp/tidb --privilegedtrue -p 4000:4000 -p 10080:10080 pingcap/tidb:latest TiDB 简介 | PingCAP 文档中心

LabVIEW使用图像处理进行交通控制性能分析

LabVIEW使用图像处理进行交通控制性能分析 采用普雷维特、拉普拉斯、索贝尔和任意的空间域方法对存储的图像进行边缘检测&#xff0c;并获取实时图像。然而&#xff0c;对四种不同空间域边缘检测方法的核的性能分析。 以前&#xff0c;空路图像存储在数据库中&#xff0c;道路…

Python 使用Hadoop 3 之HDFS 总结

Hadoop 概述 Hadoop 是一个由Apache 软件基金会开发的分布式基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下&#xff0c;开发分布式程序&#xff0c;充分利用集群的威力进行高速运算和存储。 Hadoop 实现一个分布式文件系统&#xff08;Hadoop Distributed File Sy…

电脑键盘打不了字按哪个键恢复?最新分享!

“有没有朋友知道电脑键盘为什么会莫名其妙就打不了字&#xff1f;明明用得好好的&#xff0c;突然就打不了字了&#xff0c;真的让人很迷惑&#xff01;有什么方法可以解决吗&#xff1f;” 电脑键盘为我们的办公提供了很大的方便&#xff0c;我们可以利用键盘输入我们需要的文…

Redis对象和五种常用数据类型

Redisobject 对象 对象分为键对象和值对象 键对象一般是string类型 值对象可以是string&#xff0c;list&#xff0c;set,zset,hash q&#xff1a;redisobj的结构 typedef struct redisObject { //类型 unsigned type:4; //编码 unsigned encoding:4; //指向底层实现…

diffusion model (七) diffusion model是一个zero-shot 分类器

Paper: Your Diffusion Model is Secretly a Zero-Shot Classifier Website: diffusion-classifier.github.io/ 文章目录 相关阅读背景方法大意diffusion model的背景知识如何将diffusion model应用到zero-shot classification如何求解 实验参考文献 相关阅读 diffusion mode…