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  • Kafka工作原理与过程

    1.1 消息路由策略

      生产者生产Record,其中包含key和value,key用于确定存放在哪个partition,value是真正的消息。

      1. 指定了partition

      2. 未指定partition,但指定了key,通过key的哈希值和partition的数量取模,计算索引

      3. 都未指定,轮询

    1.2 消息写入算法

      1. 生产者向broker集群提交连接请求,返回broker controller的地址(broker是zk的客户端,从zk中找到controller)

      2. 生产者根据topic,向broker controller请求partition leader的地址

      3. broker controller收到请求,从zk中查找指定topic下的所有partition leader地址,返回给生产者

      4. 生产者根据路由策略,找到对应partition leader,发送消息

      5. leader将消息写入本地log,并通知ISR中的followers

      6. followers同步完消息返回ASK

      7. leader收到ISR中所有followers返回的ASK后,增加HW,表示消费者可以消费到该位置了

      8. 如果有follwer返回超时,则会将超时follower移动到OSR,再增加HW

    1.3 HW机制

      HighWatermark,高水位。表示消费者可以消费到的最高偏移量。作用是保持broker正常运转下,partition leader和follower间数据的一致性。否则,follower尚未同步offset=1,consumer已消费offset=1,leader宕机,新leader的offset=1处存储新消息,consumer同步offset,则这条新消息将无法正常消费。

      LEO,Log End Offset,每写入一条消息,则加一。

      这两者的区别是,HW位置对应的这条消息,必须保证ISR中follower都以同步完毕,这个由ISR中所有follower,同步最慢的那个决定的。而LEO,每个partition各自维护,代表它当前最大的消息偏移量。

      所以呢,HW和ISR中同步最慢的follower的LEO一致。

    1.4 HW截断机制

      当leader宕机下线,之后重新上线,其LEO需要回退到宕机时的HW,从这里开始重新从新leader同步,这样才能保证跟新leader之间数据的一致性。当然,此举会出现旧leader数据丢失的问题

    1.5 消息发送的可靠性机制

      通过acks参数进行设置

      (a) 设置为0:生产者关注broker的返回。对比RocketMQ的单向发送

      (b) 设置为1:(默认)生产者等待broker的返回,leader收到消息,立刻返回ack,如生产者未收到,会进行重试。结合HW截断机制可知,可能会出现生产者收到ack但消息丢失的情况。对比RocketMQ的同步发送+broker异步复制。

      (c) 设置为-1(all):生产者等待broker的返回,leader收到消息,等待ISR列表所有follower都同步完成后,才返回ack。生产者未收到ack同样会进行重试。会出现重复发送的问题,即follower未全部同步完,leader宕机未返回ack,生产者重新发送。对比RocketMQ的同步发送+broker同步复制

      另外可以设置重试次数,但要注意重试时间间隔。

      设置partition副本数,预防单机问题。

      在多副本的基础上,再设置min.insync.replicas > 1,这代表消息至少被写入到两个副本才算发送成功,当这个值等于副本数,就类似acks=-1

    1.6 消费者消费过程

      1. 请求broker集群,找到broker controller

      2. 根据topic向controller发送poll请求

      3. controller向consumer分配一个或多个partition leader,并将它们的offset也发送给consumer

      4. consumer从partition中按照offset开始消费

      5. 消费完成后,向broker发送offset

      6. broker更新到__consumer_offset和Coordinator缓存中

      7. 消费者可以重置offset,灵活控制消费进度

    1.7 Partition Leader选举范围

      通过unclean.leader.election.enable配置,用来控制,在ISR为空的情况下,是否从OSR中选举Leader。从OSR中选举的Leader,可能跟其他follower都无法通信,这就造成了单点问题

    1.8 重复消费问题及解决方案

      原因:

      1. 同一个consumer重复消费

        consumer消费能力低,消费超时,没能自动提交offset,则下次拉取时,会从原offset重新拉取。解决方案,减少一次拉取数量或增大消费超时时间,或者在代码中手动提交offset

      2. 不同的consumer重复消费

        consumer A消费完但尚未提交offset就宕机,rebalance,consumer B会重复消费A消费过的内容。可以通过每消费一条,手动提交offset,减少重复消费,但无法完全避免

    1.9 消息消费的可靠性机制

      关闭默认的自动offset提交,然后在消费完成之后,再手动提交offset

    人生就像蒲公英,看似自由,其实身不由己。
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/walker993/p/14801862.html
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