梳理日常开发涉及的负载均衡

news2025/1/19 11:17:13

负载均衡是当前分布式微服务时代最能提及的词之一,出于对分层、解耦、弱依赖、可配置、可靠性等概念的解读,一对一的模式变得不再可信赖,千变万化的网络环境中,冗余和备份显得格外重要,稍大型的系统就会存在大量微服务、服务器、中间件资源,如何将各个资源进行平衡调度,在不浪费算力的同时保证服务的可靠性、稳定性来提供基础架构。负载均衡是一个绕不开的话题,这里只列举出开发过程中需要了解到的负载均衡框架或技术,底层涉及的算法就不在此详述。

以web服务为例,从用户侧出发到服务端请求的处理,大概要经过以下四层负载均衡,最终实现用户请求与接口处理的对应。

1. DNS解析负载均衡

DNS主要是对域名的解析,正常域名可以添加多条主机记录,例如www二级域名对应记录值的IP地址,同一www二级域名可以添加多条IP地址的记录值,当存在多个IP,可以通过权重配置修改IP的权重,修改完成后,用户发起域名请求时,根据域名应答DNS查询时,所有IP地址按照预先设置的权重进行返回不同的解析结果,将解析流量分配到不同的服务器上,从而达到负载均衡的目的。

实现效果

假设www域名解析地址中添加了三条记录,分别对应3台服务器(IP 地址分别为IP-1、IP-2、IP-3)

记录类型

主机记录

解析线路

记录值

A

www

默认

IP-1

A

www

默认

IP-2

A

www

默认

IP-3

  • 未开启权重配置的效果

当Local DNS访问云解析DNS,云解析DNS将这3个解析记录全部返回给Local DNS,Local DNS再将所有的IP地址返回给网站访问者,网站访问者的浏览器会随机访问其中一个IP。在无DNS负载均衡的权威DNS中,这种方法能够在一定程度上减轻单台服务器的压力,但它不能区分服务器的差异,不能反映服务器的当前运行状态。

默认权重效果

权重配置未开启时默认配置的是1:1:1权重,云解析DNS会根据(默认权重1:1:1),轮询3个A记录,依次返回3个IP地址,以响应网站访问者的请求。DNS解析结果如下所示:

用户1 访问,返回 IP-1
用户2 访问,返回 IP-2
用户3 访问,返回 IP-3
用户4 访问,返回 IP-1
用户5 访问,返回 IP-2
用户6 访问,返回 IP-3
……
  • 权重设置效果

权重配置开启后,进行权重设置,在DNS请求应答中,IP地址按照预先设置的权重进行返回,可以实现将解析流量按照权重进行分配。例如,将上述3条解析记录的权重比设置为2:1:1时,则DNS解析结果如下所示:

用户1 访问,返回 IP-1
用户2 访问,返回 IP-2
用户3 访问,返回 IP-3
用户4 访问,返回 IP-1
用户5 访问,返回 IP-1
用户6 访问,返回 IP-2
……

2. Nginx负载均衡

Nginx是日常开发中使用较多的服务器,可以通过不同的负载均衡算法来解决请求量过大情况下的服务器资源分配问题。较为常见的负载均衡算法有轮询、加权轮询、IP 哈希等等。可以用来处理前端请求,或者是代理后端服务接口,通常来说,一个正常的Nginx Linux 服务器可以达到10w次/秒的请求处理性能。

nginx的负载均衡策略配置很简单,在 nginx.conf 文件中配置好需要轮询的服务器,写在 http 中的 upstream 对象里:

upstream backserver{ 
    ip_hash; 
    server 127.0.0.1:9090 down; (down 表示单前的server暂时不参与负载) 
    server 127.0.0.1:8080 weight=2; (weight 默认为1.weight越大,负载的权重就越大) 
    server 127.0.0.1:6060; 
    server 127.0.0.1:7070 backup; (其它所有的非backup机器down或者忙的时候,请求backup机器) 
} 

3. 微服务网关负载均衡

网关是系统的唯一对外的入口,介于前端端和后端之间的中间层,处理非业务功能,提供路由请求、鉴权、监控、缓存、限流等功能。承接上面的Nginx,正常微服务集群都有多个网关作为入口,这里可以用nginx做请求分发,将前端请求分发到不同的网关接口上,当请求到达网关并处理完成后,此时网关需要将具体的请求转发到具体微服务,以SpringCloud Gateway为例,spring提供了丰富的路由策略,可以解析到 HTTP层的数据。因此它可以根据请求的 Path 或 Domain 甚至是 Header 作为条件,再通过本地自定义的负载均衡策略,将请求转发到不同的微服务实例上。

具体代码实现过程中,可以从注册中心查询当前微服务注册的实例列表,并缓存到redis中间隔几秒进行更新,防止网关流量过大打垮注册中心,网关每次拿到实例列表后根据内部实现的负载均衡策略进行分发。

  	@Autowired
    private LoadBalanceHandler loadBalance;

    @Override
    public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {
        ServerHttpResponse response = exchange.getResponse();
        //获取原来的请求路径
        String requestPath = exchange.getAttribute(FilterDict.SYSTEM_REQUEST_PATH);
      	//自实现负载均衡策略
        String instanceInfo = loadBalance.randomSelectInstance();
        //如果没有服务,则直接返回报错
        if (StrUtil.isEmpty(instanceInfo)) {
            return response.writeWith(Mono.just(GateWayFilterUtils.writeData(exchange, RecoError.GEN_SERVER_BUSY)));
        }
        //用于测试负载均衡算法对IP分配是否均衡
//        redisUtil.zIncrementScore("test:gateway:load:ip",instanceInfo,1);
        //分割地址中IP和端口
        String[] serviceAddress = instanceInfo.split(StrUtil.COLON);
        String requestSchema = exchange.getRequest().getURI().getScheme();
        //拼接URL的数据
        assert ObjectUtil.isNotNull(requestPath);
        URI uri = UriComponentsBuilder.
                newInstance().scheme(requestSchema).
                host(serviceAddress[0].trim()).port(Integer.parseInt(serviceAddress[1].trim()))
                .path(requestPath).query(exchange.getRequest().getURI().getRawQuery()).build(true)
                .toUri();
        //将拼接好的URL装入新的exchange
        ServerWebExchange mutateExchange = exchange.mutate().request(builder -> builder.uri(uri).build()).build();
        Optional<Route> route = Optional.of(exchange.getAttribute(GATEWAY_ROUTE_ATTR));
        Route newRoute = Route.async()
                .asyncPredicate(route.get().getPredicate())
                .filters(route.get().getFilters())
                .id(route.get().getId())
                .order(route.get().getOrder())
                .uri(uri).build();
        mutateExchange.getAttributes().put(GATEWAY_ROUTE_ATTR, newRoute);
        mutateExchange.getAttributes().put(FilterDict.SYSTEM_APP_IP_ADDR, serviceAddress[0]);
        return chain.filter(mutateExchange);
    }

4. 微服务接口负载均衡

上面提到的网关负载是找到具体微服务来承接,不同于微服务之间接口调用的负载均衡,如SpringCloud feign中对Robbin进行了封装,在使用Feign时提供负载平衡的http客户端,如果需要配置自己的负载算法,可以自定义Ribbon的算法即可。

还有dubbo的接口中也提供了负载均衡功能,类似于官方文档中提供的使用方式,只需要调整 loadbalance 相应取值即可,每种负载均衡策略取值请参见文档负载均衡 | Apache Dubbo。

服务端服务级别
<dubbo:service interface="..." loadbalance="roundrobin" />
客户端服务级别
<dubbo:reference interface="..." loadbalance="roundrobin" />
服务端方法级别
<dubbo:service interface="...">
    <dubbo:method name="..." loadbalance="roundrobin"/>
</dubbo:service>
客户端方法级别
<dubbo:reference interface="...">
    <dubbo:method name="..." loadbalance="roundrobin"/>
</dubbo:reference>

5. 总结

借用dubbo文档中对负载均衡的场景解释,负载均衡的好处有以下方面

  • 高可用性:部署服务的多个实例以确保即使一个或多个实例失败服务保持可用,负载均衡功能可用于在这些实例之间分配传入的请求确保以负载均衡方式使用每个实例的方式,还能最大限度地降低服务停机的风险。
  • 流量管理:限制指向特定服务实例的流量,以防止过载或确保公平的资源分配,负载均衡特性提供了 Round Robin、Weighted Round Robin、Random、Least Active Load Balancing 等多种负载均衡策略,可以用来实现流量控制。
  • 服务划分:将一个服务划分成多个逻辑组件,每个逻辑组件可以部署在不同的实例上,使用负载平衡以确保每个分区平衡的方式在这些实例之间分配请求,同时在实例发生故障的情况下提供故障转移功能。
  • 性能优化:负载平衡可用于优化服务的性能,通过跨多个实例分发请求可以利用可用的计算资源来缩短响应时间并减少延迟。

但有好处就有坏处,比起以往一条龙服务的形式,负载均衡的引入必然会增加系统复杂度,如果说微服务增加系统的宽度,那负载均衡无疑将这种宽度进一步放大,容易造成资源的浪费。


 

SLB负载均衡实践 - 云起实验室-在线实验-上云实践-阿里云开发者社区-阿里云官方实验平台-阿里云

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/843172.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

一百四十七、Kettle——Linux上安装的kettle8.2连接ClickHouse数据库

一、目标 kettle8.2在Linux安装好后&#xff0c;需要与ClickHouse数据库建立连接 二、前提准备 1、在Linux已经安装好kettle并可以启动kettle 2、kettle版本是8.2 3、已知Linux系统架构是64位 4、准备好ClickHouse的驱动包(借他人网盘链接一用) https://pan.baidu.com/s/…

Pytorch深度学习-----损失函数(L1Loss、MSELoss、CrossEntropyLoss)

系列文章目录 PyTorch深度学习——Anaconda和PyTorch安装 Pytorch深度学习-----数据模块Dataset类 Pytorch深度学习------TensorBoard的使用 Pytorch深度学习------Torchvision中Transforms的使用&#xff08;ToTensor&#xff0c;Normalize&#xff0c;Resize &#xff0c;Co…

编织人工智能:机器学习发展历史与关键技术全解析

文章目录 1. 引言1.1 机器学习的定义1.2 重要性和应用场景重要性应用场景 2. 机器学习的早期历史2.1 初期理论与算法感知机决策树 2.2 早期突破支持向量机神经网络初探 3. 21世纪初期的发展3.1 集成学习方法随机森林XGBoost 3.2 深度学习的崛起卷积神经网络&#xff08;CNN&…

ViLT:基于transformer模型的计算机视觉与自然语言处理多模态模型

transformer模型刚开始使用在NLP自然语言处理的机器翻译实例上,但是随着注意力机制的算法越来越火,根据transformer模型的魔改模型也越来越多,首先便是Google自己发布的VIT模型,把transformer注意力机制应用到计算机视觉任务上。那么transformer模型是否也同样适用于多模态…

模拟实现消息队列项目(系列4) -- 服务器模块(内存管理)

目录 前言 1. 创建MemoryDataCenter 2. 封装Exchange 和 Queue方法 3. 封装Binding操作 4. 封装Message操作 4.1 封装消息中心集合messageMap 4.2 封装消息与队列的关系集合queueMessageMap的操作 5. 封装未确认消息集合waitMessage的操作 6. 从硬盘中恢复数据到内存中 7. Memo…

【前端 | CSS布局】 网格布局(grid)

概述 网格布局&#xff08;Grid&#xff09;是最强大的 CSS 布局方案。 它将网页划分成一个个网格&#xff0c;可以任意组合不同的网格&#xff0c;做出各种各样的布局。以前&#xff0c;只能通过复杂的 CSS 框架达到的效果&#xff0c;现在浏览器内置了。 上图这样的布局&am…

安装linux操作系统

安装虚拟机的步骤&#xff1a; 安装linux系统 之后开启虚拟机 之后重启&#xff0c;打开虚拟机&#xff0c;登录root账号

高薪通报!!230418期班平均薪资9600!!行途不晚,箭响离弦...

回头看&#xff0c;2023的钟表已经转了半轮&#xff0c;时间转眼已经过去一半&#xff0c;这一年我们摘下口罩&#xff0c;重新出发。2023年&#xff0c;失业者高达8700万人&#xff0c;应届毕业生1158万人&#xff0c;我们的就业环境并不乐观。 多少人干着并不如意的工作&…

安装和登录appuploader

转载&#xff1a;安装和登录appuploader 目录 转载&#xff1a;安装和登录appuploader 一. 下载安装appuploader windows启动 部分功能不可用处理 驱动安装 二. 登录appuploader 常规使用登录方法 验证码说明 使用上传专用密码登录 未支付688给apple账号登录 一. 下载…

Java重启

Java启动! 前言祖师爷高斯林老爷子冯诺依曼 注释单行注释多行注释文档注释 标识符***【硬性规则】******【软性建议】*** 关键字结尾 前言 其实我在写这篇文章的时候已经完整地学过一遍Java校招需要掌握的大部分知识了,但是在最近找实习的过程中,我发现自己对于一些只是还是模…

C语言案例 按序输出多个整数-03

难度2复杂度3 题目&#xff1a;输入多个整数&#xff0c;按从小到大的顺序输出 步骤一&#xff1a;定义程序的目标 编写一个C程序&#xff0c;随机输入整数&#xff0c;按照从小到大的顺序输出 步骤二&#xff1a;程序设计 整个C程序由三大模块组成&#xff0c;第一个模块使…

微信现在怎么加好友最有效?

微信作为如今当之无愧的国民 App&#xff0c;基本已经成为了国内用户的首选社交软件。 无论是日常交友&#xff0c;还是商务交流&#xff0c;基本都能在微信上完成。 主动加人最好的办法就是做矩阵&#xff0c;如果是被动加人的话方式就很多。 说说主动加人做矩阵吧。 微信目前…

基于EIoT能源物联网的工厂智能照明系统应用改造-安科瑞黄安南

【摘要】&#xff1a;随着物联网技术的发展&#xff0c;许多场所针对照明合理应用物联网照明系统&#xff0c;照明作为工厂的重要能耗之一&#xff0c;工厂的照明智能化控制&#xff0c;如何优化控制、提高能源的利用率&#xff0c;达到节约能源的目的。将互联网的技术应用到工…

谈谈网络安全

目录 1.概念 2.发展现状 3.主要问题 1.概念 网络安全是指保护计算机网络和其中的数据免受未经授权访问、损坏、窃取或破坏的过程和技术。网络安全涉及预防和检测潜在的威胁和漏洞&#xff0c;并采取措施保护网络的机密性、完整性和可用性。 网络安全的概念包括以下几个方面&am…

数据互通,版本管理优化图文档与BOM数据

在现代企业的产品开发过程中&#xff0c;图文档和BOM数据是不可或缺的关键要素。图文档记录了产品的设计和工程信息&#xff0c;而BOM数据则明确了产品所需物料的清单和规格。然而&#xff0c;由于数据的复杂性和版本变更的频繁性&#xff0c;图文档与BOM数据之间的协作和管理常…

不怕晒的穿戴式耳机,遮阳听歌两不误,哈氪无界V体验

近年来&#xff0c;气传导、骨传导等不入耳的耳机技术也逐渐成熟&#xff0c;然而这类很多主打舒适便携的耳机新形态&#xff0c;还是很难与帽子、眼镜等配件兼容&#xff0c;对于喜欢户外运动的人来说&#xff0c;遮阳帽和耳机同时佩戴总会显得特别别扭。 好在国产品牌的创造力…

Vue2源码分析-环境搭建

安装rollup 项目初始化 npm init -y安装pnpm npm i -g pnpm安装rollup以及相关插件 pnpm i rollup rollup/plugin-babel babel/core babel/preset-env --save-dev在根目录创建rollup.config.js文件&#xff0c;并且配置如下 import babel from "rollup/plugin-babel…

Vue2 第二十节 vue-router (四)

1.全局前置路由和后置路由 2.独享路由守卫 3.组件内路由守卫 4.路由器的两种工作模式 路由 作用&#xff1a;对路由进行权限控制 分类&#xff1a;全局守卫&#xff0c;独享守卫&#xff0c;组件内守卫 一.全局前置路由和后置路由 ① 前置路由守卫&#xff1a;每次路由…

【Linux操作系统】makefile入门:一个规则-两个函数-三个变量

在Linux中&#xff0c;makefile是一种非常重要的工具&#xff0c;用于自动化构建和管理项目。它可以帮助开发人员轻松地编译和链接程序&#xff0c;同时还可以处理依赖关系和增量构建等问题。在makefile中&#xff0c;我们将重点介绍makefile中的一个规则&#xff0c;两个函数和…

PE半透明屏是怎么制造的?工艺、材料、应用

PE半透明屏是一种新型的屏幕材料&#xff0c;具有半透明的特点。 它由聚乙烯&#xff08;PE&#xff09;材料制成&#xff0c;具有良好的透明度和柔韧性。PE半透明屏广泛应用于建筑、广告、展览等领域&#xff0c;具有很高的市场潜力。 PE半透明屏的特点之一是其半透明性。 它…