一、概述
1、技术架构
项目总体技术选型
SpringBoot2.4.5 + Maven3.5.4 + Redisson3.5.4 + lombok(插件)
2、加锁方式
该项目支持 自定义注解加锁
和 常规加锁
两种模式
自定义注解加锁
@DistributedLock(value="goods", leaseTime=5)
public String lockDecreaseStock(){
//业务逻辑
}
常规加锁
//1、加锁
redissonLock.lock("redisson", 10);
//2、业务逻辑
//3、解锁
redissonLock.unlock("redisson");
3、Redis部署方式
该项目支持四种Redis部署方式
1、单机模式部署
2、集群模式部署
3、主从模式部署
4、哨兵模式部署
该项目已经实现支持上面四种模式,你要采用哪种只需要修改配置文件application.properties
,项目代码不需要做任何修改。
4、项目整体结构
redis-distributed-lock-core # 核心实现
|
---src
|
---com.jincou.redisson
|# 通过注解方式 实现分布式锁
---annotation
|# 配置类实例化RedissonLock
---config
|# 放置常量信息
---constant
|# 读取application.properties信息后,封装到实体
---entity
|# 支持单机、集群、主从、哨兵 代码实现
---strategy
redis-distributed-lock-web-test # 针对上面实现类的测试类
|
---src
|
---java
|
---com.jincou.controller
|# 测试 基于注解方式实现分布式锁
---AnnotatinLockController.java
|# 测试 基于常规方式实现分布式锁
---LockController.java
---resources
| # 配置端口号 连接redis信息(如果确定部署类型,那么将连接信息放到core项目中)
---application.properties
二、测试
模拟1秒内100个线程
请求接口,来测试结果是否正确。同时测试3中不同的锁:lock锁、trylock锁、注解锁。
1、lock锁
/**
* 模拟这个是商品库存
*/
public static volatile Integer TOTAL = 10;
@GetMapping("lock-decrease-stock")
public String lockDecreaseStock() throws InterruptedException {
redissonLock.lock("lock", 10);
if (TOTAL > 0) {
TOTAL--;
}
Thread.sleep(50);
log.info("======减完库存后,当前库存===" + TOTAL);
//如果该线程还持有该锁,那么释放该锁。如果该线程不持有该锁,说明该线程的锁已到过期时间,自动释放锁
if (redissonLock.isHeldByCurrentThread("lock")) {
redissonLock.unlock("lock");
}
return "=================================";
}
压测结果
没问题,不会超卖!
2、tryLock锁
/**
* 模拟这个是商品库存
*/
public static volatile Integer TOTAL = 10;
@GetMapping("trylock-decrease-stock")
public String trylockDecreaseStock() throws InterruptedException {
if (redissonLock.tryLock("trylock", 10, 5)) {
if (TOTAL > 0) {
TOTAL--;
}
Thread.sleep(50);
redissonLock.unlock("trylock");
log.info("====tryLock===减完库存后,当前库存===" + TOTAL);
} else {
log.info("[ExecutorRedisson]获取锁失败");
}
return "===================================";
}
测试结果
没有问题 ,不会超卖!
3、注解锁
/**
* 模拟这个是商品库存
*/
public static volatile Integer TOTAL = 10;
@GetMapping("annotatin-lock-decrease-stock")
@DistributedLock(value="goods", leaseTime=5)
public String lockDecreaseStock() throws InterruptedException {
if (TOTAL > 0) {
TOTAL--;
}
log.info("===注解模式=== 减完库存后,当前库存===" + TOTAL);
return "=================================";
}
测试结果
没有问题 ,不会超卖!
通过实验可以看出,通过这三种模式都可以实现分布式锁,然后呢?哪个最优。
三、三种锁的锁选择
观点
最完美的就是lock锁,因为
1、tryLock锁是可能会跳过减库存的操作,因为当过了等待时间还没有获取锁,就会返回false,这显然很致命!
2、注解锁只能用于方法上,颗粒度太大,满足不了方法内加锁。
1、lock PK tryLock 性能的比较
模拟5秒内1000个线程
分别去压测这两个接口,看报告结果!
1)lock锁
压测结果 1000个线程平均响应时间为31324。吞吐量 14.7/sec
2)tryLock锁
压测结果 1000个线程平均响应时间为28628。吞吐量 16.1/sec
这里只是单次测试,有很大的随机性。从当前环境单次测试来看,tryLock稍微高点。
2、常见异常 attempt to unlock lock, not ······
在使用RedissonLock锁时,很容易报这类异常,比如如下操作
//设置锁1秒过去
redissonLock.lock("redisson", 1);
/**
* 业务逻辑需要咨询2秒
*/
redissonLock.release("redisson");
上面在并发情况下就会这样
造成异常原因:
线程1 进来获得锁后,但它的业务逻辑需要执行2秒,在 线程1 执行1秒后,这个锁就自动过期了,那么这个时候
线程2 进来了获得了锁。在线程1去解锁就会抛上面这个异常(因为解锁和当前锁已经不是同一线程了)
所以我们需要注意,设置锁的过期时间不能设置太小,一定要合理,宁愿设置大点。
正对上面的异常,可以通过isHeldByCurrentThread()方法,
//如果为false就说明该线程的锁已经自动释放,无需解锁
if (redissonLock.isHeldByCurrentThread("lock")) {
redissonLock.unlock("lock");
}