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一文講清Spring Cloud微服務架構的五臟六腑!

開發 架構
Spring Cloud 是一個基于 Spring Boot 實現的微服務框架,它包含了實現微服務架構所需的各種組件。

Spring Cloud 是一個基于 Spring Boot 實現的微服務框架,它包含了實現微服務架構所需的各種組件。

注:Spring Boot 簡單理解就是簡化 Spring 項目的搭建、配置、組合的框架。因為與構建微服務本身沒有直接關系,所以本文不對 Spring Boot 進行展開。

另外本文有一些例子涉及到 Spring 和 Spring Boot,建議先了解一下 Spring 和 Spring Boot 再閱讀本文。

本文的閱讀對象主要是沒有接觸過服務架構,想對其有一個宏觀的了解的同學。

本文將從 Spring Cloud 出發,分兩小節講述微服務框架的「五臟六腑」:

  • 第一小節「服務架構」旨在說明的包括兩點,一服務架構是什么及其必要性;二是服務架構的基本組成。為什么第一節寫服務架構而不是微服務架構呢?原因主要是微服務架構本身與服務架構有著千絲萬縷的關系,服務架構是微服務架構的根基。
  • 第二小節「五臟六腑」則將結合 Spring Cloud 這個特例來介紹一個完整的微服務框架的組成。

「服務架構」

為了方便理解,我先講一個小故事:(改編自一知乎答主)

Martin(微服務提出者也叫 Martin)剛來到公司時是一個基層員工,它上面有經理、老板,那個時候所有人都聽老板的指揮。

但是過了兩年,公司的人越來越多,原來的模式下整個公司的運作效率太低,管理也很混亂。

于是已經踏上中層崗位的 Martin 建議老板進行部門劃分(服務化),專門的部門只做專門的事情(單一職責)。例如研發部門只做研發,人事部門只做招聘。

老板聽取了 Martin 的意見,對公司的組織架構進行了調整。

有一天,Martin 發現公司的部門越來越多,各個部門并不能完全知道對方所做的事情,這對跨部門協作(服務調用)帶來了困難。

行政部門會(注冊中心)來記錄所有的部門,每當有新的部門行政都會記錄下來(服務注冊),然后公布出來讓所有部門知道(服務發現)。

在新的組織架構下,公司的效率逐步提高。老板也給 Martin 發了大量獎金作為獎勵,Martin 從此贏取白富美走向了人生巔峰。

這是一個公司組織架構演變的故事,主要講的是隨著公司規模的擴大,組織從集中化管理到分布化管理的過程。

映射到我們的信息系統里來也是一樣的,隨著我們的系統越來越復雜,變得難以管理,也有人想到去拆分然后治理。在解決復雜問題上,分治可以說是一個屢試不爽的辦法。

服務化即是拆解的一種手段。而上面圓括號里面的內容其實就對應了一個服務化架構的最小組成元素,分別是服務、服務調用、注冊中心、服務注冊、服務發現。有了這些基本的組成要素,就可以實現一個最簡單的服務架構。

面向服務的架構和微服務架構

面向服務的架構(SOA)和微服務架構是目前兩種主流的服務化架構,都符合上面的例子,也有上面提到的所有組件。這兩種服務架構有很多可以講的,但是與本文的相關性不大,本文不做會過多展開,只簡單介紹一下兩者的區別。

準確地說微服務是去 ESB(企業服務總線)的 SOA。ESB 借鑒了計算機組成原理中的通信模型 —— 總線,所有需要和外部系統通信的系統,通過 ESB 進行標準化地轉換從而消除協議、異構系統之間的差異,這樣就可以利用現有的系統構建一個全新的松耦合的異構的分布式系統。微服務架構去掉 ESB,本質上是一種去中心化的思想。

「五臟六腑」

「心臟」

順著上一節的思路,從最簡單、最核心的問題出發,假設服務 A 要調用服務 B,會有什么問題?

  •  服務在哪?(服務治理問題)
  •  怎么調用?(服務調用問題)

這兩個是最核心的問題,也是任何微服務框架首要解決的兩個問題。

為了解決第一個問題 Spring Cloud 提供了 Eureka、Zookeeper、Cloud Foundry、Consul 等服務治理框架的集成。它們的工作模式是將所有的微服務注冊到一個 Server 上,然后通過心跳進行服務健康監測。這樣服務 A 調用 B 時可以從注冊中心拿到可用的服務 B 的地址、端口進行調用。

第二個服務調用有人可能認為就是一個簡單的 HTTP 或者 RPC 調用,不是什么問題。但是在分布式的場景下,服務調用需要考慮的因素會更多。比如一個服務有多個實例,此時請求進來了交給誰處理,請求的負載怎么平衡到各個實例,都是比較棘手的問題。Spring Cloud 提供了兩種服務調用的方式:一種是 Ribbon + restTemplate,另一種是 Feign。

其中 Ribbon 是基于 HTTP 和 TCP 客戶端的負載均衡器,restTemplate 是 Spring 提供的 Restful 遠程調用的模板,兩者結合就可以達到遠程調用的負載均衡。

而 Feign 是一個更加聲明式的 HTTP 客戶端,開發者可以像調用本地方法一樣調用它,完全感覺不到是遠程調用,結合 Ribbon 也可以做負載均衡。

既然兩個問題都得到了解決,我們就用一個例子來進一步說明一下,例子包含了微服務中最基本的三個角色(注冊中心、服務提供者、服務消費者):

注冊中心

注解 @EnableEurekaServer 表示該 Spring Boot 應用是一個注冊中心。 

  1. @EnableEurekaServer  
  2. @SpringBootApplication  
  3. public class EurekaserverApplication {  
  4.    public static void main(String[] args) {  
  5.        SpringApplication.run(EurekaserverApplication.class, args);  
  6.    }  

eureka.client.registerWithEureka: false 和fetchRegistry: false 來表明自己是一個 eureka server。 

  1. server:  
  2.  port: 8080  
  3. eureka:  
  4.  instance:  
  5.    hostname: localhost  
  6.  client:  
  7.    registerWithEureka: false  
  8.    fetchRegistry: false  
  9.    serviceUrl:  
  10.      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/ 

service-hello 服務

注解 @EnableEurekaClient 表示他是一個 Eureka 客戶端,它會在注冊中心注冊自己。

注解 @RestController 表示這是一個控制器,@RequestMapping("/hello") 表示匹配到請求 '/hello' 時會調用該方法進行響應。 

  1. @SpringBootApplication  
  2. @EnableEurekaClient  
  3. @RestController 
  4.  public class ServiceHelloApplication {  
  5.    public static void main(String[] args) {  
  6.        SpringApplication.run(ServiceHelloApplication.class, args);  
  7.    }  
  8.    @Value("${server.port}")  
  9.    String port;  
  10.    @RequestMapping("/hello")  
  11.    public String home(@RequestParam String name) {  
  12.        return "hello "+name+",i am from port:" +port;  
  13.    }  

注冊中心的地址為 http://localhost:8080/eureka/,也就是上面我們定義的。服務名為 service-hello,將會被調用者使用。 

  1. eureka:  
  2.  client:  
  3.    serviceUrl:  
  4.      defaultZone: http://localhost:8080/eureka/  
  5. server:  
  6.  port: 8081  
  7. spring:  
  8.  application:  
  9.    name: service-hello 

服務消費者 service-ribbon

假設 service-ribbon 端口為 8082,當我們訪問 http://localhost:8080/hello 時,HelloControler 接收到請求,并調用 HelloService 中的 helloService 方法,HelloService 中通過定義的 restTemplate 去調用 http://service-hello/hello。此處要注意的是 @LoadBalanced 注解,它表示啟用負載均衡。 

  1. @SpringBootApplication  
  2. @EnableDiscoveryClient  
  3. public class ServiceRibbonApplication {  
  4.    public static void main(String[] args) {  
  5.        SpringApplication.run(ServiceRibbonApplication.class, args);  
  6.    }    
  7.    @Bean  
  8.    @LoadBalanced  
  9.    RestTemplate restTemplate() {  
  10.        return new RestTemplate();  
  11.    }  
  12.  
  13. @Service  
  14. public class HelloService {  
  15.    @Autowired  
  16.    RestTemplate restTemplate;  
  17.    public String helloService(String name) {  
  18.        return restTemplate.getForObject("http://service-hello/hello?name="+name,String.class); 
  19.    }  
  20.  
  21. @RestController  
  22. public class HelloControler {  
  23.    @Autowired  
  24.    HelloService helloService;  
  25.    @RequestMapping(value = "/hello" 
  26.    public String hello(@RequestParam String name){  
  27.        return helloService.helloService(name);  
  28.    }  

至此其實一個微服務應用的雛形已經搭建出來了,服務治理、服務調用可以說是「五臟六腑」中的「心臟」。

「心臟」的依托

接下來我們要進一步思考的是「五臟六腑」中其余的部分,因為少了它們人也是活不久的。下面通過一個問題或需求對應一個組件的方式進行介紹。

服務“雪崩”與斷路器

由于網絡等原因,服務并不能保證 100% 可用,如果單個服務出現問題,調用這個服務就會出現線程阻塞,此時若有大量的請求涌入,Servlet 容器的線程資源會被消耗殆盡,導致服務癱瘓。

由于服務與服務之間存在依賴,故障會在調用鏈路上傳播,導致整個微服務系統崩潰,這就是服務故障的“雪崩”效應。

為了解決這個問題,Spring Cloud 提供了對 Hystrix 斷路器的集成,當服務調用失敗的頻次達到一定閾值,斷路器將被開啟,降級的策略可以開發者制定,一般是返回一個固定值。這樣就能夠避免連鎖故障。

此外 Spring Cloud 還提供 Hystrix Dashboard 和 Hystrix Turbine,幫助我們進行監控和聚合監控。

服務暴露與路由網關

微服務中的服務很多,直接暴露給用戶一是不安全,二是對用戶不友好。因此在微服務和面向服務的架構中,通常會有一個路由網關的角色,來負責路由轉發和過濾。對應到 Spring Cloud 中有 Zuul 和 Gateway 兩個組件可用。什么是服務網關?

路由網關接收了所有的用戶請求,有著很高的負載,因此它通常是一個集群。用戶的請求會先經過一層負載均衡被發到路由網關。

服務配置與配置中心

在微服務應用中,服務數量巨多,而每個服務不同環境都有著不同的配置,為了方便服務配置文件統一管理,實時更新,所以需要分布式配置中心組件。需要注意的是此處的配置與注冊中心注冊的配置信息是兩個概念,此處的配置是服務本身的一些配置信息,如下圖:

Spring Cloud 提供了 Spring Cloud Config 組件,它支持配置服務放在配置服務的內存中(即本地),也支持放在遠程 Git 倉庫中,幫助我們管理服務的配置信息。

信息同步與消息總線

前一個問題講到了每個服務都有一些配置信息,那么配置信息更新了我們該怎么辦,手動一個個去更新?當然不是,Spring Cloud 提供了 Spring Cloud Bus 組件,它通過輕量消息代理連接各個分布的節點。當配置信息更新的時候,我們只要更新一個節點的配置,這個更新就會被廣播到這個分布式系統中。

問題定位與鏈路追蹤

在微服務系統中,服務之間可以相互調用,因此我們一個請求可能會一條調用鏈,而整個系統會存在一張調用網,其中任意一個服務調用失敗或網絡超時都可能導致整個請求失敗。因為調用關系的復雜,這給問題的定位造成了極大的困難,這也是必須提供服務鏈路追蹤的原因。

Spring Cloud 為我們提供了 Spring Cloud Sleuth 組件,它能夠跟進一個請求到底有哪些服務參與,參與的順序是怎樣的,從而達到每個請求的步驟清晰可見。借助服務鏈路追蹤,我們可以快速定位問題。

至此,Spring Cloud 的所有基礎組件都介紹完了。但是目前所有的組件介紹都是分散的,它們組合起來,完整的樣子是什么樣的?如下圖:

偷懶偷了張圖,圖中漏掉了 Config Server 和鏈路追蹤組件。但是結合上文的介紹,我們大致可以腦補出這兩個東西在圖中的位置。Config Server 是一個與所有服務相連的服務集群,鏈路追蹤組件則集成在每個服務中。

小結

服務治理為心臟,路由網關、消息中心、斷路器、鏈路追蹤、配置中心等為依托,構造了整個微服務框架的「五臟六腑」。

當然,一個微服務系統遠比本文所寫的復雜得多,尤其是在不同的業務場景之下,因此想要更深入地了解它就需要我們不斷地去實踐。而作為前端,我了解這些內容一是為了更好地了解整個請求的流程,二是為了后續在 SOA 中接入 Node 子服務積累相關知識。

最后分享一句有趣的調侃 Spring 的話:在 Spring 中沒有什么是一個注解解決不了的,如果有,那么就用兩個注解。 

 

責任編輯:龐桂玉 來源: JAVA高級架構
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