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【我在拉勾訓練營學技術】SCA Sentinel 分布式系統的流量防衛兵

2020-09-18 10:30:32 軟體設計

前言

文章內容輸出來源:拉勾教育Java高薪訓練營;

Spring Cloud 是一站式微服務解決方案,很多公司都在使用 Spring Cloud 組件,我們想要學習 Spring Cloud 微服務架構,就需要學習他們的組件,包含:注冊中心、負載均衡、熔斷處理、程序呼叫、網關服務、配置中心、訊息總線、呼叫鏈路、資料監控等等,

這篇文章帶領大家了解使用 Sentinel ,Sentinel SCA推出的微服務組件,可以用來作為服務降級服務服務限流和服務監控,也是阿里出品,和 Nacos 可以很好的配合使用,

你將了解到:

  1. Sentinel 介紹
  2. Sentinel 部署
  3. Sentinel 關鍵概念
  4. Sentinel 流量規則
  5. Sentinel 降級規則
  6. Nacos 實作 Sentinel 規則持久化

Sentinel 介紹

Sentinel是?個?向云原?微服務的流量控制、熔斷降級組件,替代Hystrix,針對問題:服務雪崩、服務降級、服務熔斷、服務限流

Hystrix:

服務消費者(?動投遞微服務)—>調?服務提供者(簡歷微服務)

在調??引?Hystrix—> 單獨搞了?個Dashboard項?—>Turbine

1、??搭建監控平臺 dashboard

2、沒有提供UI界?進?服務熔斷、服務降級等配置(?是寫代碼,?侵了我們源程式環境)

Sentinel:

1、獨?可部署Dashboard/控制臺組件

2、減少代碼開發,通過UI界?配置即可完成細粒度控制(?動投遞微服務)

Sentinel 分為兩個部分:

  • 核?庫:(Java 客戶端)不依賴任何框架/庫,能夠運?于所有 Java 運?時環境,同時對 Dubbo /Spring Cloud 等框架也有較好的?持,

  • 控制臺:(Dashboard)基于 Spring Boot 開發,打包后可以直接運?,不需要額外的 Tomcat 等應?容器,

Sentinel 具有以下特征:

  • 豐富的應?場景:Sentinel 承接了阿?巴巴近 10 年的雙???促流量的核?場景,例如秒殺(即突發流量控制在系統容量可以承受的范圍)、訊息削峰填?、集群流量控制、實時熔斷下游不可?應?等,

  • 完備的實時監控:Sentinel 同時提供實時的監控功能,您可以在控制臺中看到接?應?的單臺機器秒級資料,甚? 500 臺以下規模的集群的匯總運?情況,

  • ?泛的開源?態:Sentinel 提供開箱即?的與其它開源框架/庫的整合模塊,例如與 SpringCloud、Dubbo的整合,您只需要引?相應的依賴并進?簡單的配置即可快速地接? Sentinel,

  • 完善的 SPI 擴展點:Sentinel 提供簡單易?、完善的 SPI 擴展接?,您可以通過實作擴展接?來快速地定制邏輯,例如定制規則管理、適配動態資料源等,

Sentinel 的主要特性:

image-20200825085052087

Sentinel 的開源?態:

image-20200825085211525

Sentinel 部署

上面說過,Sentinel 分為核心庫和儀表盤,核心庫是在我們的服務中引入依賴,儀表盤就可以來監控管理,

儀表盤

我們先來部署儀表盤,這個官網提供了可直接運行的jar

官網:

https://github.com/alibaba/Sentinel/releases

我這里選擇的是1.7.2

image-20200825090229099

下載之后,運行,

java -jar -Dfile.encoding=UTF-8 sentinel-dashboard-1.7.2.jar

啟動完成之后,瀏覽器輸入:

http://localhost:8080/#/login

?戶名/密碼:sentinel/sentinel

image-20200825092721702

核心庫

上面儀表盤搭建好了,但是沒有資料,因為我們我們還沒有在服務中引入核心庫,并連接到儀表盤上來,所以接下來我們還實作他們,

引入依賴:

<!--sentinel 核?環境 依賴-->
<dependency>
 <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
 <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-sentinel</artifactId>
</dependency>

application.yml修改:

spring: 
   cloud: 
	sentinel:
      transport:
        dashboard: 127.0.0.1:8080 # sentinel dashboard/console 地址
        port: 8719   #  sentinel會在該埠啟動http server,那么這樣的話,控制臺定義的一些限流等規則才能發送傳遞過來,如果8719埠被占用,那么會依次+1

測驗

接下來,我們測驗一下,請求一個介面

http://localhost/api/user/login/1186154608@qq.com/123

image-20200826142850259

可以看到已經可以監控查看啦,說明我們部署成功了,

Sentinel 關鍵概念

資源:

它可以是 Java 應?程式中的任何內容,例如,由應?程式提供的服務,或由應?程式調?的其它應?提供的服務,甚?可以是?段代碼,我們請求的 API 接?就是資源

規則:

圍繞資源的實時狀態設定的規則,可以包括流量控制規則、熔斷降級規則以及系統保護規則,所有規則可以動態實時調整

Sentinel 流量規則模塊

系統并發能?有限,?如系統A的QPS?持1個,如果太多請求過來,那么A就應該進?流量控制了,?如其他請求直接拒絕

image-20200826140555343

資源名:默認請求路徑

針對來源:Sentinel可以針對調?者進?限流,填寫微服務名稱,默認default(不區分來源)閾值型別/單機閾值

QPS:(每秒鐘請求數量)當調?該資源的QPS達到閾值時進?限流

執行緒數:當調?該資源的執行緒數達到閾值的時候進?限流(執行緒處理請求的時候,如果說業務邏輯執?時間很?,流量洪峰來臨時,會耗費很多執行緒資源,這些執行緒資源會堆積,最終可能造成服務不可?,進?步上游服務不可?,最終可能服務雪崩)

是否集群:是否集群限流

image-20200826140939045

流控模式:

直接:資源調?達到限流條件時,直接限流

關聯:關聯的資源調?達到閾值時候限流??

鏈路:只記錄指定鏈路上的流量

流控效果:

快速失敗:直接失敗,拋出例外

Warm Up:根據冷加載因?(默認3)的值,從閾值/冷加載因?,經過預熱時?,才達到設定的QPS閾 值

排隊等待:勻速排隊,讓請求勻速通過,閾值型別必須設定為QPS,否則?效

流控模式之關聯限流:

關聯的資源調?達到閾值時候限流??,?如?戶注冊接?,需要調?身份證校驗接?(往往身份證校驗接?),如果身份證校驗接?請求達到閾值,使?關聯,可以對?戶注冊接?進?限流,

流控模式之鏈路限流:

鏈路模式下會控制該資源所在的調?鏈路??的流量,需要在規則中配置??資源,即該調?鏈路??的上下?名稱,

?棵典型的調?樹如下圖所示:(阿?云提供)

image-20200825101501933

上圖中來??? Entrance1 和 Entrance2 的請求都調?到了資源 NodeA ,Sentinel 允許只根據某個調???的統計資訊對資源限流,?如鏈路模式下設定??資源為 Entrance1 來表示只有從?? Entrance1 的調?才會記錄到 NodeA 的限流統計當中,?不關?經 Entrance2 到來的調?,

流控效果之 Warm up:

當系統?期處于空閑的情況下,當流量突然增加時,直接把系統拉升到??位可能瞬間把系統壓垮,?如電商?站的秒殺模塊,

通過 Warm Up 模式(預熱模式),讓通過的流量緩慢增加,經過設定的預熱時間以后,到達系統處理請求速率的設定值,

Warm Up 模式默認會從設定的 QPS 閾值的 1/3 開始慢慢往上增加? QPS 設定值,

流控效果之排隊等待:

排隊等待模式下會嚴格控制請求通過的間隔時間,即請求會勻速通過,允許部分請求排隊等待,通常?于訊息佇列削峰填?等場景,需設定具體的超時時間,當計算的等待時間超過超時時間時請求就會被拒絕,

很多流量過來了,并不是直接拒絕請求,?是請求進?排隊,?個?個勻速通過(處理),請求能等就等著被處理,不能等(等待時間>超時時間)就會被拒絕.

例如,QPS 配置為 5,則代表請求每 200 ms 才能通過?個,多出的請求將排隊等待通過,超時時間代表最?排隊時間,超出最?排隊時間的請求將會直接被拒絕,排隊等待模式下,QPS 設定值不要超過 1000(請求間隔 1 ms),

Sentinel 降級規則模塊

流控是對外部來的?流量進?控制,熔斷降級的視?是對內部問題進?處理,

Sentinel 降級會在調?鏈路中某個資源出現不穩定狀態時(例如調?超時或例外?例升?),對這個資源的調?進?限制,讓請求快速失敗,避免影響到其它的資源?導致級聯錯誤,當資源被降級后,在接下來的降級時間窗?之內,對該資源的調?都?動熔斷. 這?的降級其實是Hystrix中的熔斷,還記得當時Hystrix的?作流程么

策略

Sentinel不會像Hystrix那樣放過?個請求嘗試?我修復,就是明明確確按照時間窗?來,熔斷觸發后,時間窗?內拒絕請求,時間窗?后就恢復,

  • RT(平均回應時間 )

    當 1s 內持續進? >=5 個請求,平均回應時間超過閾值(以 ms 為單位),那么在接下的時間窗?(以 s 為單位)之內,對這個?法的調?都會?動地熔斷(拋出 DegradeException),注意 Sentinel 默認統計的 RT 上限是 4900 ms,超出此閾值的都會算作 4900 ms,若需要變更此上限可以通過啟動配置項 -Dcsp.sentinel.statistic.max.rt=xxx 來配置,

    image-20200825103415604

  • 例外?例

    當資源的每秒請求量 >= 5,并且每秒例外總數占通過量的?值超過閾值之后,資源進?降級狀態,即在接下的時間窗?(以 s 為單位)之內,對這個?法的調?都會?動地回傳,例外?率的閾值范圍是 [0.0, 1.0] ,代表 0% - 100%,

    image-20200825103510765

  • 例外數

    當資源近 1 分鐘的例外數?超過閾值之后會進?熔斷,注意由于統計時間窗?是分鐘級別的,若 timeWindow ?于 60s,則結束熔斷狀態后仍可能再進?熔斷狀態,時間窗? >= 60s

    image-20200825103601454

Nacos 實作 Sentinel 規則持久化

?前,Sentinel Dashboard 中添加的規則資料存盤在記憶體,微服務停掉規則資料就消失,在?產環境下不合適,我們可以將 Sentinel 規則資料持久化到 Nacos 配置中?,讓微服務從 Nacos 獲取規則資料,

image-20200826143214750

依賴

首先我們需要在專案中增加依賴

<!-- Sentinel?持采? Nacos 作為規則配置資料源,引?該適配依賴 -->
<dependency>
 <groupId>com.alibaba.csp</groupId>
 <artifactId>sentinel-datasource-nacos</artifactId>
</dependency>

增加配置

    sentinel:
      transport:
        dashboard: 127.0.0.1:8080
        port: 8719
      # Sentinel Nacos資料源配置,Nacos中的規則會自動同步到sentinel流控規則中
      datasource:
        # 自定義的流控規則資料源名稱
        flow:
          nacos:
            server-addr: ${spring.cloud.nacos.discovery.server-addr}
            data-id: ${spring.application.name}-flow-rules
            groupId: DEFAULT_GROUP
            data-type: json
            rule-type: flow  # 型別來自RuleType類
        # 自定義的降級規則資料源名稱
        degrade:
          nacos:
            server-addr: ${spring.cloud.nacos.discovery.server-addr}
            data-id: ${spring.application.name}-degrade-rules
            groupId: DEFAULT_GROUP
            data-type: json
            rule-type: degrade  # 型別來自RuleType類

Nacos Server 中配置

接下來需要我們在 Nacos Server 中添加對應規則配置集(public命名空間—>DEFAULT_GROUP中添加)

流控規則配置

[{
 "resource":"/user/login/1186154608@qq.com/123",
 "limitApp":"default",
 "grade":1,
 "count":1,
 "strategy":0,
 "controlBehavior":0,
 "clusterMode":false
}]

image-20200826145959712

所有屬性來?原始碼 FlowRule 類

  • resource:資源名稱

  • limitApp:來源應?

  • grade:閾值型別 0 執行緒數 1 QPS

  • count:單機閾值

  • strategy:流控模式,0 直接 1 關聯 2 鏈路

  • controlBehavior:流控效果,0 快速失敗 1 Warm Up 2 排隊等待

  • clusterMode:true/false 是否集群

降級規則配置

[{
 "resource":"/user/login/1186154608@qq.com/123",
 "grade":2,
 "count":1,
 "timeWindow":5
}]

所有屬性來?原始碼 DegradeRule 類

  • resource:資源名稱

  • grade:降級策略 0 RT 1 例外?例 2 例外數

  • count:閾值

  • timeWindow:時間窗

注意:

1、?個資源可以同時有多個限流規則和降級規則,所以配置集中是?個json陣列

2、Sentinel 控制臺中修改規則,僅是記憶體中?效,不會修改 Nacos 中的配置值,重啟后恢復原來的值; Nacos 控制臺中修改規則,不僅記憶體中?效,Nacos中持久化規則也?效,重啟后規則依然保持

總結

Sentinel是?個?向云原?微服務的流量控制、熔斷降級組件,我在拉勾訓練營學習的課程中,老師剛好講到了這部分內容,我跟著老師實操下,自己影響更加深刻了,感興趣的小伙伴趕緊動起手來吧~

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/ruanti/73029.html

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