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  • 彻底搞懂etcd raft选举、数据同步

     

    etcd raft选举机制

    etcd 是一个分布式的k/V存储系统。核心使用了RAFT分布式一致性协议。一致性这个概念,它是指多个服务器在状态达成一致,但是在一个分布式系统中,因为各种意外可能,有的服务器可能会崩溃或变得不可靠,它就不能和其他服务器达成一致状态。这样就需要一种Consensus协议,一致性协议是为了确保容错性,也就是即使系统中有一两个服务器当机,也不会影响其处理过程。

    为了以容错方式达成一致,我们不可能要求所有服务器100%都达成一致状态,只要超过半数的大多数服务器达成一致就可以了,假设有N台服务器,N/2 +1 就超过半数,代表大多数了。

    raft协议核心要点:

    • Leader选举(Leader Election)

    • 日志同步 (Log Replication)

      • leader收到client的更新请求后,会讲更新的内容同步给所有follower。
    • 集群状态的正确性 (Safety)

      • 保证日志的一致性
      • 保证选举的正确性

    服务器状态:

    • leader
      处理所有客户端交互,日志复制等,一个任期只有一个。

    • follower
      完全被动的选民,是只读的。

    • candidate
      候选人,可以被选举为新领导。

    状态之间的转换:

     

    任期(terms)

     

    如上图,蓝色代表 Election 模式,绿色代表 Operation 模式

    • 在每个任期内最多一个leader
    • 有些可能没有leader
    • 每一个服务会维护当前的任期值
      • 每一个rpc请求中都会携带term值
      • 如果一个peer实例拥有老的term值,则更新为最新的term值并状态变为follower
    • 一旦一个服务选举为leader,就会进入 operation 模式

    Leader选举

    etcd服务启动后,会进入 follower 状态,leader 心跳超时后会进入选举状态。
    选举总体流程图如下:

     

    选举流程分解

    • 初始状态都是Follower


       
    • S1 超时, 变为Candidate,开始选举, 发起投票请求


       
    • S1 变为Leader

      • S2 和 S3 同意投票给S1


         
    • Leader S1开始接受客户端写请求

      • Leader接受到客户端写请求后,会将数据更新写入到log中
      • 如果S2和S3收到客户端写请求,会将请求转发到Leader S1
      • Leader会异步的将更新的log同步到Follower S2和S3
      • 超过多数的Follower将数据成功同步到log后,Leader会将该条数据更新为Committed状态,Committed index会随着增长。


         

         

    选举的正确性

    1. 在每一任期内,最多允许一个服务被选举为leader
      • 在一个任期内,一个服务只能投一票
      • 只有获得大多数投票才能作为leader
    2. 如果有多个candidate,最终一定会有一个被选举为leader
      • 如果多个candidate同时发起了选举,导致都没有获得大多数选票时,每一个candidate会随机等待一段时间后重新发起新一轮投票(一般是随机等待150-300ms)

    日志的一致性

      1. 客户端写入数据到 leader:
        • leader 将数据写入到 log
        • leader将更新的数据广播到所有的followers
        • 多数follower成功写入log后,leader会将该数据提交到状态机
          • leader 把数据提交后,返回给client结果
          • 在下一个心跳中,leader 通知follower更新已经提交的数据
      2. Crashed/slow followers ?
        • leader会一直重试同步数据到follower,直到成功
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/sunsky303/p/11451755.html
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