今天要实现的是handler模块的消费数据隔离。

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austin-api接收到了请求之后,将请求发往Kafka,topicName为austin。而在austin-handler起了一个groupName名为austinGroup监听austin这个topic的数据,进而实现消息发送。

从系统架构来说,austin项目是可以发送多种类型消息的:短信、微信小程序、邮件等等等

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那如果是单个topic单个group的话,有没有想过一个问题:如果某个发送渠道接口存在异常,超时了,此时会怎么样?

没错,消息都会堵住,因为它们消费同一个topic,用的是同一个消费者。

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01、数据隔离
要破局?很简单。多topic多group就行啦。

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上面这种能解决所有问题吗?并不。即便是同一个渠道,但不同类型的消息发送特性是不一样的。比如我要发push营销消息,有可能在某个时刻就要推送4000W的人群。

那这4000W人在短时间内完全发送出去,不太现实。这很可能意味着会影响到通知类的push消息

还要破局?很简单。 毕竟我们在设计消息模板的时候就已经考虑到这点了。消息模板有msgType字段来标识当前的模板属于哪种类型,那我们可以根据不同的消息类型再划分对应的group。

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从理论上来说,我们可以为每种渠道的每种消息类型单独区分一个topic和group。因为topic间的数据是隔离的,不同的group间消费也是隔离的,那我们消费时肯定是数据隔离的。

不过,我目前的做法是:单topic多group。消费是隔离的,但生产的topic是共享的。我认为这样代码会更加清晰和易懂些,后期如果存在瓶颈了我们可以继续改。

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02、消费端设计
从上面已经定了通过单topic多group来实现数据隔离。比如,我目前定义了6个渠道(im/push/邮件/短信/小程序/微信服务号)和3种消息类型(通知/营销/验证码),那相当于起了18个消费者。

从kafka获取得到消息以后,我暂定规划是走几个步骤:消息丢弃->去重->真正发送

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从本质上看去重和发送消息都是网络IO密集型。于是,为了提高吞吐量,我这边决定消费Kafka后存入缓存,做一层缓冲区。

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做一层缓冲区可提高吞吐量,但同样会带来别的问题。如:当应用重启时,缓冲区的数据还没消费完,那是不是就会丢失?

这个我们可以后面再看看怎么把带来的问题给搞掂(持续关注,项目优化后面多着呢)。现在还是认为缓冲区的利大于弊,所以回到缓冲区上。

缓冲区给我的第一反应是实现生产者消费者模式

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要实现这种模式,我初想了下挺简单的:消费Kafka的消息作为生产者,然后把数据扔进阻塞队列上,开多个线程去消费阻塞队列的数据就完事了。

后来又想了下,直接线程池不就完事了吗?线程池不就是生产者和消费者的实现吗。

于是乎,架构就变成了下图:

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03、代码设计
在消费端首先看Receiver的代码,该类看起来看简单,就只有一个@KafkaListener注解修饰方法,从Kafka消费出来随后交给pending做处理

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我用的是@KafkaListener注解从Kafka拉取消息,而没有用低级的Kafka api,原因无他:在项目前期无需做到完美,等有瓶颈的时候再想办法就好了。虽说如此,但我写的时候还是给我带来了不少的麻烦。

第一个问题:@KafkaListener是一个注解,从源码注释看它的传值只能够用Spring EL表达式和读取某个配置。但要知道的是,我的目的是想有多个group消费同一个topic。而我不可能说给每个group都定义一个消费的方法吧?(写这种破代码,我都睡不着觉)

翻了一个晚上技术博客我都没找到方案,甚至还发了个朋友圈吐槽下有没有人遇到过。第二天我仔细翻了下Spring的官方文档,终于给我找到了方案。

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还是官方文档实在!

有了解决办法了以后,那事情就好办了。既然我是每种消息渠道的每种消息类型都要隔离,那我把这给枚举出来就完事啦!

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我的Receiver是多例的,那么只要我遍历这个List就好了(初始化消费者在ReceiverStart类上)。

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解决了用@KafkaListener注解动态传入groupId 进而创建多个消费者了之后。

我又遇到了第二个问题:Spring有@Aysnc注解来优雅实现线程池的方法调用。我之前是没用过@Aysnc注解的,但我看了下原理和使用姿势。我感觉这样挺优雅的(优雅永不过时)。但是用@Aysnc是肯定要自己创建线程池,并且我要给每个消费者都创建自己独有的线程池。而我不可能说给每个group都定义一个创建线程池的方法吧?(写这种破代码,我都睡不着觉)

这次翻了官网和各种技术博客,都没能解决掉我的问题:在Spring环境下@Async注解上动态传入线程池实例,以及创建线程池实例时可支持根据条件传参。

最后只能放弃掉@Aysnc注解了,以编程的方式去实现:

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下面是TaskPendingHolder的实现(无非就是给每个消费者创建对应的线程池):

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而Task实现目前就比较简单啦,直接调用对应的Handler进而下发消息就好:

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04、总结
代码看似简单,业务看似容易理解,但是要知道的是即便是很多小公司的生产项目都没有这种设计。一把梭可真的是太常见了(功能又不是不能实现,代码又不是不能跑,最主要的:人也不是不能跑)

这篇文章主要讲述了一个思路:在消费MQ的时候,多group是可以实现数据隔离的,想要提高消费的吞吐量,可以再做一层缓冲区(前提是消费是IO密集型的)

最后
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