LVS负载均衡群集—NAT

news2024/9/20 11:32:43

目录

  • 一、群集的概述
    • 1、群集的含义
    • 2、出现高并发的解决方法
    • 3、群集的三种分类
      • 3.1负载均衡群集
      • 3.2高可用群集
      • 3.3高性能运算群集
    • 4、负载均衡的结构
  • 三、LVS调度器用的调度方法
  • 四、LVS的工作模式及其工作过程
    • 1.NAT模式(VS-NAT)
    • 2.直接路由模式(VS-DR)
    • 3.IP隧道模式(VS-TUN)
  • 五、LVS虚拟服务器
  • 六、ipvsadm工具
  • 七、LVS-NAT部署实操
    • 1.部署nginx服务器
    • 2.部署NF共享服务
    • 3.部署LVS调度器
    • 4.配置负载分配策略


一、群集的概述

1、群集的含义

Cluster,集群、群集,为解决某个特定的问题将多台计算机组合起来形成的单个系统
由多台主机构成的一个整体,提供一个访问入口(IP或域名),集群中的多台主机都干一件事提供一样的服务

2、出现高并发的解决方法

目前互联网应用中,随着站点对硬件性能、响应速度、服务稳定性、数据可靠性等要求越来越高,单台服务器已经无法满足负载均衡及高可用的要求。通常有以下两个解决方法:

纵向扩展:扩展CPU、内存、使用价格昂贵的小型机、大型机
横向扩展:使用多台相对廉价的普通服务器构建服务群集

但是纵向扩展总有上限,插槽的数量有限,所以我们更多的采用横向扩展,通过整合多台服务器,使用LVS来达到服务器的高可用和负载均衡,并以同一个IP地址(通常成为浮动IP,简称VIP)对外提供相同的服务。

3、群集的三种分类

  • 负载均衡群集(LB) 提高系统响应能力,处理更多的访问请求,减少延迟,获得高并发、高负载的性能
  • 高可用群集(HA) 提高系统的可靠性,尽可能的减少中断时间,确保业务的连续性
  • 高性能运算群集(HPC) 通过整合多台主机的硬件资源,使用分布式/并行运算方法来获取高性能计算能力,云计算就是它的具体实现

3.1负载均衡群集

LB:Load Balancing,负载均衡,多个主机组成,每个主机只承担一部分访问请求

提高应用系统的响应能力、尽可能处理更多的访问请求、减少延迟为目标,获得高并发、高负载(LB)的整体性能
LB的负载分配依赖于主节点的分流算法

3.2高可用群集

HA:High Availability Cluster

提高应用系统的可靠性,尽可能地减少中断时间为目标,确保服务的连续性,达到高可用(HA)的容错效果
HA的工作方式包括双工和主从两种模式

3.3高性能运算群集

HPC:High Performance Computer Cluster

提高应用系统的CPU运算速度、扩展硬件资源和分析能力为目标。获得相当于大型、超级计算机的高性能运算(HPC)能力
高性能依赖于“分布式运算”、“并行计算”,通过专用硬件个软件将多个服务器的CPU、内存等资源整合在一起,实现只有大型、超级计算机才具备的计算能力

4、负载均衡的结构

在这里插入图片描述
第一层,负载调度器(Load Balancer或Director)——代理Nginx
访问整个群集系统的唯一入口,对外使用所有服务器共有的VIP地址,也称为群集IP地址,通常会配置主、备两台调度器实现热备份,当主调度器失效后能够平滑替换至备用调度器,确保高可用性。

第二层,服务器池(Server Pool)
后端的真实服务器,upstream tocmat_server{ip:port} + location进行匹配跳转到upstream地址池中,也是服务器池所映射的后端节点tomcat群集所提供的应用服务,由服务器池承担,其中每个节点具有独立的RIP地址(真实IP),只处理调度器分发过来的客户机请求。当某个节点暂时失效时,负载调度器的容错机制会将其隔离,等待错误排除后在重新纳入服务器池。

第三层,共享存储(Share Storage)
为服务器池中的所有节点提供稳定、一致的文件存取服务,确保整个群集的统一性。共享存储可以使用NAS设备,或者提供NFS共享服务的专用服务器。

三、LVS调度器用的调度方法

LVS调度器用的调度方法基本分为两类:

固定调度算法:rr,wrr,dh,sh

  1. rr:轮询算法,将请求依次分配给不同的RS(真实服务器)节点,即RS节点中均摊分配。适合于RS所有节点处理性能接近的情况。
  2. wrr:加权轮训调度,依据不同RS的权值分配任务。权值较高的RS将优先获得任务,并且分配到的连接数将比权值低的RS更多。相同权值的RS得到相同数目的连接数。
  3. dh:目的地址哈希调度(destination hashing)以目的地址为关键字查找一个静态hash表来获得所需RS。
  4. sh:源地址哈希调度(source hashing)以源地址为关键字查找一个静态hash表来获得需要的RS。

动态调度算法:wlc,lc,lblc

  1. wlc:加权最小连接数调度,假设各台RS的权值依次为Wi,当前tcp连接数依次为Ti,依次去Ti/Wi为最小的RS作为下一个分配的RS。
  2. lc:最小连接数调度(least-connection),IPVS表存储了所有活动的连接。LB会比较将连接请求发送到当前连接最少的RS。
  3. lblc:基于地址的最小连接数调度(locality-based least-connection):将来自同一个目的地址的请求分配给同一台RS,此时这台服务器是尚未满负荷的。否则就将这个请求分配给连接数最小的RS,并以它作为下一次分配的首先考虑。

四、LVS的工作模式及其工作过程

LVS 有三种负载均衡的模式,分别是VS/NAT(nat 模式)、VS/DR(路由模式)、VS/TUN(隧道模式)。

1.NAT模式(VS-NAT)

原理:首先负载均衡器接收到客户的请求数据包时,根据调度算法决定将请求发送给哪个后端的真实服务器(RS)。然后负载均衡器就把客户端发送的请求数据包的目标IP地址及端口改成后端真实服务器的IP地址(RIP)。真实服务器响应完请求后,查看默认路由,把响应后的数据包发送给负载均衡器,负载均衡器在接收到响应包后,把包的源地址改成虚拟地址(VIP)然后发送回给客户端。

优点:集群中的服务器可以使用任何支持TCP/IP的操作系统,只要负载均衡器有一个合法的IP地址。

缺点:扩展性有限,当服务器节点增长过多时,由于所有的请求和应答都需要经过负载均衡器,因此负载均衡器将成为整个系统的瓶颈。

2.直接路由模式(VS-DR)

原理:首先负载均衡器接收到客户的请求数据包时,根据调度算法决定将请求发送给哪个后端的真实服务器(RS)。然后负载均衡器就把客户端发送的请求数据包的目标MAC地址改成后端真实服务器的MAC地址(R-MAC)。真实服务器响应完请求后,查看默认路由,把响应后的数据包直接发送给客户端,不需要经过负载均衡器。

优点:负载均衡器只负责将请求包分发给后端节点服务器,而RS将应答包直接发给用户。所以,减少了负载均衡器的大量数据流动,负载均衡器不再是系统的瓶颈,也能处理很巨大的请求量。

缺点:需要负载均衡器与真实服务器RS都有一块网卡连接到同一物理网段上,必须在同一个局域网环境。

3.IP隧道模式(VS-TUN)

原理:首先负载均衡器接收到客户的请求数据包时,根据调度算法决定将请求发送给哪个后端的真实服务器(RS)。然后负载均衡器就把客户端发送的请求报文封装一层IP隧道(T-IP)转发到真实服务器(RS)。真实服务器响应完请求后,查看默认路由,把响应后的数据包直接发送给客户端,不需要经过负载均衡器。

优点:负载均衡器只负责将请求包分发给后端节点服务器,而RS将应答包直接发给用户。所以,减少了负载均衡器的大量数据流动,负载均衡器不再是系统的瓶颈,也能处理很巨大的请求量。

缺点:隧道模式的RS节点需要合法IP,这种方式需要所有的服务器支持“IP Tunneling”。

五、LVS虚拟服务器

Linux Virtual Server(LVS)是针对Linux内核开发的负载均衡解决方案,由我国博士章文嵩在1998年创建,LVS实际上相当于基于IP地址的虚拟化应用,为基于IP地址和内容请求分发的负载均衡提出的一种高效的解决方法,做的是四层代理转发

LVS现在已成为Linux内核的一部分,默认编译为ip_vs模块,必要时能够自动调用。在CentOS7系统中,以下操作可以手动加载ip_vs模块,并查看当前系统中ip_vs模块的版本信息。

[root@localhost ~]# modprobe ip_vs
#手动加载
[root@localhost ~]# cat /proc/net/ip_vs
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
  -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn 
  #确认内核对LVS的支持
[root@localhost ~]# cd /usr/lib/modules/3.10.0-693.el7.x86_64/kernel/net/netfilter/ipvs/
[root@localhost ipvs]# ls
ip_vs_dh.ko.xz   ip_vs.ko.xz       ip_vs_lblcr.ko.xz  ip_vs_nq.ko.xz      ip_vs_rr.ko.xz   ip_vs_sh.ko.xz   ip_vs_wrr.ko.xz
ip_vs_ftp.ko.xz  ip_vs_lblc.ko.xz  ip_vs_lc.ko.xz     ip_vs_pe_sip.ko.xz  ip_vs_sed.ko.xz  ip_vs_wlc.ko.xz
[root@localhost ipvs]# ls |grep -o "^[^.]*"
ip_vs_dh
ip_vs_ftp
ip_vs
ip_vs_lblc
ip_vs_lblcr
ip_vs_lc
ip_vs_nq
ip_vs_pe_sip
ip_vs_rr
ip_vs_sed
ip_vs_sh
ip_vs_wlc
ip_vs_wrr[root@localhost ipvs]# for i in $(ls |grep -o "^[^.]*")
> do
> echo $i
> modprobe $i
#使用for循环,一次性加载

六、ipvsadm工具

创建虚拟服务器

添加、删除服务器节点

查看群集及节点情况

保存负载分配策略

ipvasdm工具选项
-A:添加虚拟服务器

-D:删除整个虚拟fuwq

-s:指定负载调度算法(轮询,加权轮询,最少连接,加权最少连接,wlc)

-a:表示添加真实服务器(节点服务器)

-d:删除某一个节点

-t:指定VIP地址及TCP端口

-r:指定RIP地址及TCP端口

-m:表示使用NAT群集模式

-g:表示使用DR模式

-i:表示使用TUN模式

-w:设置权重(权重为0时表示暂停节点)

-p60:表示保持长连接60秒

-l:列表查看LVS虚拟服务器(默认为查看所有)

-n:以数字形式显示地址,端口等信息,常与“-l”选项组合使用

七、LVS-NAT部署实操

在这里插入图片描述
准备四台虚拟机

192.168.154.10做LVS调度器 内网关:192.168.154.10 外网关ens36:12.0.0.10

192.168.154.11做nginx1

192.168.154.12做nginx2

192.168.154.13做nfs共享存储

1.部署nginx服务器

#192.168.154.11  做nginx
cd /etc/yum.repo.d/
将nginx的包拉进去
yum -y install nginx

在这里插入图片描述

#192.168.154.11
scp nginx.repo 192.168.154.12:`pwd`

在这里插入图片描述

#192.168.154.12 做nginx
cd /etc/yum.repo.d/
yum -y install nginx

在这里插入图片描述

#192.168.154.11和192.168.154.12
systemctl start nginx  #两个主机都开启Nginx服务
#192.168.154.11
cd /etc/nginx/
vim nginx.conf 
可以发现,他的默认server块在conf.d配置文件中
 
cd conf.d/
vim default.conf
找到网页根目录在/usr/share/nginx/html

在这里插入图片描述

#192.168.154.11
将网页根目录下的所有东西,复制到共享存储服务器中
scp * 192.168.154.13:/opt

在这里插入图片描述

2.部署NF共享服务

#192.168.154.13 创建网页
cd /opt
mkdir html
vim game.html

<html>
<body>
<h1>this is nfs share web page!</h1>
<img src="game.jpg" />
</body>
</html>

在这里插入图片描述

rpm -q nfs-utils rpcbind  #安装依赖包
systemctl enable --now rpcbind nfs
netstat -lntup  #nfs端口号是2049 ,rpcbind端口号是111

nfs端口号是2049 ,rpcbind端口号是111

在这里插入图片描述

#192.168.154.13
vim /etc/exports   #共享opt目录下的html目录
/opt/html 192.168.154.0/24(rw,sync,no_root_squash)  
chmod 777 html/   #客户端用户也可进行操作
exportfs -arv #在线发布共享目录

在这里插入图片描述

#192.168.154.11和192.168.154.12
vim /etc/fstab  #配置永久挂载NFS服务器的共享目录
192.168.154.13:/opt/html  /usr/share/nginx/html   nfs    defaults,_netdev 0 0

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

cd /usr/share/nginx/html/ #挂载成功后就看到来自共享目录的文件
ls

在这里插入图片描述
192.168.154.11访问共享服务器测试结果
在这里插入图片描述
为了做区分,我们在192.168.154.13的共享目录/opt下又创建了www,添加了网页

cd /opt
mkdir www
chmod 777 www/
cd html/
cp * /opt/www/

在这里插入图片描述

vim /etc/exports 
/opt/www 192.168.154.0/24(rw,sync,no_root_squash)
exportfs -avr

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

#192.168.154.12
showmount -e 192.168.154.13
cd 
umount /usr/share/nginx/html/ #解挂载
vim /etc/fstab #重新挂载
192.168.154.13:/opt/www  /usr/share/nginx/html   nfs    defaults,_netdev 0 0
mount -a
df -h

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
192.168.154.12访问共享服务器测试结果
在这里插入图片描述

3.部署LVS调度器

对192.168.154.10的主机添加网络适配器,并设为仅主机模式

在这里插入图片描述

cd /etc/sysconfig/network-scripts/
cp ifcfg-ens33 ifcfg-ens36
vim ifcfg-ens36 #修改网卡名及IP,注释网关和DNS
vim ifcfg-ens33 #注释网关和DNS
systemctl restart network
ifconfig

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

因为NAT模式下,调度器会成为所有节点服务器的网关,所以要修改192.168.154.11和192.168.154.12两台nginx服务器的网关

#192.168.154.11和192.168.154.12
cd /etc/sysconfig/network-scripts/
vim ifcfg-ens33 
systemctl restart network

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#192.168.154.10
vim /etc/sysctl.conf 
net.ipv4.ip_forward=1  #设置IP转发功能
sysctl -p

在这里插入图片描述

#192.168.154.10
iptables -F && iptables -t nat -F  #先清除所有nat表规则
iptables -nL
iptables -nL -t nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.154.0/24 -o ens36 -j SNAT --to 12.0.0.10
iptables -nL -t nat

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#192.168.154.10
modprobe ip_vs  #加载ip_vs模块
cat /proc/net/ip_vs

在这里插入图片描述

#192.168.154.10
cd /etc/yum.repos.d/
mount /dev/cdrom /mnt
yum install -y ipvsadm #安装ipvsadm

在这里插入图片描述

#192.168.154.10
ipvsadm-save > /etc/sysconfig/ipvsadm #创建ipvsadm文件
systemctl start ipvsadm

在这里插入图片描述

4.配置负载分配策略

#192.168.154.10
ipvsadm -A -t 12.0.0.10:80 -s rr
ipvsadm -a -t 12.0.0.10:80 -r 192.168.154.11:80 -m
ipvsadm -a -t 12.0.0.10:80 -r 192.168.154.12:80 -m
ipvsadm
ipvsadm -ln

在这里插入图片描述

#192.168.154.11及192.168.154.12
vim /etc/nginx/nginx.conf  #为了实验效果修改连接时间
systemctl restart nginx

在这里插入图片描述
client 测试
将客户端网卡换成VMnet1仅主机模式,跟调度器ens36一样,修改IP和网关
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

ipvsadm --save > /etc/sysconfig/ipvsadm #保存ipvsadm策略
ipvsadm -C
ipvsadm-restore < /etc/sysconfig/ipvsadm #导回保存的ipvsadm策略
ipvsadm -ln

在这里插入图片描述

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.coloradmin.cn/o/458542.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

springboot整合juit和springboot整合mybatis

springboot整合juit 先看一眼包路径&#xff0c;发现main程序的路径和测试类的路径是一样的 启用新注解&#xff1a;SpringBootTest代替了之前sm整合juit时的 RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) //spring配置类 ContextConfiguration(classes config.class)新的如此…

protoc 插件-protoc-gen-grpc-gateway-gosdk

&#x1f447;我在这儿 基本介绍 protoc-gen-grpc-gateway-gosdk 是一个 protoc 插件, 能根据 proto 文件一键生成 go http sdk 客户端代码&#xff0c;通过借助 grpc-gateway 插件将 grpc 接口转化为 http 的方式, 进而可以通过本插件生成 http sdk 代码。 特性 1.一键自动生…

springboot整合cache+redis

提示&#xff1a;文章写完后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 前言一、cache是什么&#xff1f;二、使用步骤1.使用方式1.引入依赖2.搭建项目依赖问题application.ymlTestControllerTestServiceTestServiceImplUserMapperMyRedi…

使用vue.component全局注册组件、props的使用

通过components注册的是私有子组件 例如&#xff1a; 在组件A的 components 节点下&#xff0c;注册了组件F。 则组件F只能用在组件A中;不能被用在组件C中。 注册全局组件 在vue项目的 main.js 入口文件中&#xff0c;通过 Vue.component() 方法&#xff0c;可以注册全局组件…

数据结构和算法学习记录——平衡二叉树(基本介绍、平衡因子、平衡二叉树的定义、平衡二叉树的高度)

目录 基本介绍 平衡因子 平衡二叉树 平衡二叉树的高度 基本介绍 什么是平衡二叉树&#xff1f; 以一个例子来解释一下&#xff1a; 搜索树结点按不同的插入次序&#xff0c;将会导致不同的深度和平均查找长度ASL 在二叉搜索树中查找一个元素&#xff1a; &#xff08…

TCP 协议的低效实现

包括 Linux kernel 在内的各种 TCP 实现均使用类似 skb 的对象管理一个个 packet&#xff0c;使 TCP 失去了 “流” 特征。应用通过 syscall 每写入一批数据&#xff0c;协议栈都可能生成一个 skb&#xff1a; ​ 仅管理这些 skb 就是一笔大开销。除了 skb 数据结构本身的 cru…

Python小姿势 - import requests

import requests Python中使用requests模块发送POST请求 在使用Python进行开发时&#xff0c;经常会遇到需要向某个网址发送POST请求的情况。这时候就需要使用到requests模块了。 requests模块是Python的一个标准模块&#xff0c;可以直接使用pip安装。 安装完成后&#xff0c;…

Java每日一练(20230425)

目录 1. 乘积最大子数组 &#x1f31f;&#x1f31f; 2. 插入区间 &#x1f31f;&#x1f31f; 3. 删除有序数组中的重复项 II &#x1f31f;&#x1f31f; &#x1f31f; 每日一练刷题专栏 &#x1f31f; Golang每日一练 专栏 Python每日一练 专栏 C/C每日一练 专栏…

CesiumForUnreal之3DTileset点选拾取属性与单体高亮

文章目录 1.实现目标2.实现过程2.1 3DTiles数据准备2.2 属性拾取2.3 单体高亮3.参考资料1.实现目标 在UE5中使用CesiumForUnreal插件加载本地的3dTiles建筑白模数据,实现点击拾取3DTileset单体要素的属性数据,并对高亮单体进行展示,GIF动图如下: 2.实现过程 总体的实现过程…

模型剪枝网络 Learning Efficient Network throung Network Slimming 简述

1. 概述 训练得到的特征图&#xff0c;并不是所有特征图都重要&#xff0c;另一方面&#xff0c;希望对权重执行策略&#xff0c;体现出权重之间的差异性&#xff0c;最终目的就是获得不同特征图中的channel sacling factors&#xff0c;表征了不同特征图的重要性 2. BN 采…

老码农眼中的大模型(LLM)

即便全力奔跑&#xff0c;也不一定能跟上时代的步伐。但如果失去了学习的动力&#xff0c;很可能会被时代淘汰。而且&#xff0c;当时代淘汰我们的时候&#xff0c;往往不会有任何预警。基于大模型的 ChatGPT 给我们带来了极大的震撼&#xff0c;那么什么是大模型呢&#xff1f…

【网络进阶】五种IO网络模型(一)

文章目录 1. 阻塞IO2. 非阻塞IO 1. 阻塞IO 在Linux中&#xff0c;默认情况下&#xff0c;所有的套接字&#xff08;socket&#xff09;都是阻塞的。典型的读取操作流程如下&#xff1a; 当用户进程调用read系统调用时&#xff0c;内核开始执行I/O的第一个阶段&#xff0c;即…

智慧医院智能化系统设计与能耗管理产品选型

摘要&#xff1a;结合某知名大型三甲综合医院项目的智能化系统设计&#xff0c;提出智慧医院智能化系统的技术解决方案&#xff0c;阐述智慧医院智能化系统方案的总体架构、建设目标、设计宗旨、典型应用及各智能化子系统的设计方案。 关键词&#xff1a;智慧医院&#xff1b;智…

mybatis3源码篇(2)——执行流程

mybatis 版本&#xff1a;v3.3.0 文章目录 执行流程MapperProxyFactoryMapperProxyMapperMethodexecuteconvertArgsToSqlCommandParamResultHandler SqlSessionExecutor&#xff08;执行器&#xff09;StatementHandler&#xff08;声明处理器&#xff09;ParameterHandler&…

【设计模式】我对设计模式的C语言解读(下)

书接上回 由于内容太多&#xff0c;编辑器太卡了&#xff0c;所以分P了 上P在这里 目录 书接上回备忘录模式观察者模式 备忘录模式 备忘录模式的介绍: https://refactoringguru.cn/design-patterns/memento 备忘录模式的C实现: https://refactoringguru.cn/design-patterns/m…

【数据挖掘与商务智能决策】第十三章 数据降维之PCA 主成分分析

13.1.2 PCA主成分分析代码实现 1.二维空间降维Python代码实现 import numpy as np X np.array([[1, 1], [2, 2], [3, 3]]) Xarray([[1, 1],[2, 2],[3, 3]])# 也可以通过pandas库来构造数据&#xff0c;效果一样 import pandas as pd X pd.DataFrame([[1, 1], [2, 2], [3, 3…

二分查找【数组】

⭐前言⭐ ※※※大家好&#xff01;我是同学〖森〗&#xff0c;一名计算机爱好者&#xff0c;今天让我们进入复习模式。若有错误&#xff0c;请多多指教。更多有趣的代码请移步Gitee &#x1f44d; 点赞 ⭐ 收藏 &#x1f4dd;留言 都是我创作的最大的动力&#xff01; 题目 70…

接口测试用例设计思路

&#xff08;我的公众号“墨石测试攻略”&#xff0c;关注获取软件测试相关知识及整套接口测试实战项目&#xff01;&#xff09; 接口测试用例的设计&#xff0c;从功能测试角度来说&#xff1a;首先需要分析接口文档。 现在很多公司都使用swagger来管理接口。swagger中可以…

fMRI时间序列振幅和相位对功能连接分析的影响

导读 目的&#xff1a;fMRI领域的一些研究使用瞬时相位(IP)表征(源自BOLD时间序列的解析表征)考察了脑区之间的同步性。本研究假设来自不同脑区的瞬时振幅(IA)表征可以为脑功能网络提供额外的信息。为此&#xff0c;本研究探索了静息态BOLD fMRI信号的这种表征&#xff0c;用于…

SpringBoot AnnotationFormatterFactory接口+自定义注解实现类型转换

参考资料 自定义AnnotationFormatterFactory实现注解方式类型转换Spring MVC 基于AnnotationFormatterFactory接口实现自定义的规则 目录 一. 前期准备1.1. 自定义转换标记注解1.2 入参form 二. 实现AnnotationFormatterFactory接口&#xff0c;构建格式化Factory2.1 code补全…