Nacos 和 Apollo中的 长轮询 定时机制,太好用了

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今天这篇文章来介绍一下Nacos配置中心的原理之一:长轮询机制的应用,为方便理解与表达,这里把 Nacos 控制台和 Nacos 注册中心称为 Nacos 服务器(就是 web 界面那个),我们编写的业务服务称为 Nacso 客户端;,Nacos 动态监听的长轮询机制原理图,本篇将围绕这张图剖析长轮询定时机制的原理:,20230306103111979122c877ff4de792289561be60142173cf01442,ConfigService 是 Nacos 客户端提供的用于访问实现配置中心基本操作的类,我们将从 ConfigService 的实例化开始长轮询定时机制的源码之旅;,我们从NacosPropertySourceLocator.locate()开始【断点步入】:,2023030610311199c8ce993b7196e20806667811ba531733ff8b220,客户端的长轮询定时任务是在 NacosFactory.createConfigService() 方法中,构建 ConfigService 对象实例时启动的,我们接着 1.1 处的源码;,进入 NacosFactory.createConfigService():,进入 ConfigFactory.createConfigService(),发现其使用反射机制实例化 NacosConfigService 对象;,20230306103112696ca3130abc3cde4cb490d49a440ec6d97bf1380,进入 NacosConfigService.NacosConfigService() 构造方法,里面设置了一些更远程任务相关的属性;,202303061031138728cbd34236b0191b477130b97d6502b36bb0897,1.2.1 初始化 HttpAgent,MetricsHttpAgent 类的设计如下:,202303061031138698d9b05a448266374766268cdfb417b0997f720,ServerHttpAgent 类的设计如下:,20230306103439b6cda06902359a54ac12231a7e143b1c7b5b4f652,1.2.2 初始化 ClientWorker,进入 ClientWorker.ClientWorker() 构造方法,主要是创建了两个定时调度的线程池,并启动一个定时任务;,202303061031152778be836e0bcec6f93078238fc5076e6f9bf7898,进入 ClientWorker.checkConfigInfo(),每隔 10s 检查一次配置是否发生变化;,20230306103116a20109262294fdf548e82201a3c2c2538b452f587,因为我们没有这么多配置项,debug 不进去,所以直接找到 LongPollingRunnable.run() 方法,该方法的主要逻辑是:,根据 taskld 对 cacheMap 进行数据分割;,再通过checkLocalConfig() 方法比较本地配置文件(在${user}\nacos\config\ 里)的数据是否存在变更,如果有变更则直接触发通知;,注意:这里的断点需要在 Nacos 服务器上修改配置(间隔大于 30s),进入后才好理解;,1.3.1 检查配置变更 ClientWorker.checkUpdateDataIds(),我们点进 ClientWorker.checkUpdateDataIds() 方法,发现其最终调用的是 ClientWorker.checkUpdateConfigStr() 方法,其实现逻辑与源码如下:,1.3.2 读取变更配置 ClientWorker.getServerConfig(),进入 ClientWorker.getServerConfig() 方法;读取服务器上的变更配置;最终调用的是 MetricsHttpAgent.httpGet() 方法(上面 1.2.1 有提到),调用 /v1/cs/configs 接口获取配置;然后通过调用 LocalConfigInfoProcessor.saveSnapshot() 将变更的配置保存到本地;,20230306103116019a89c81de6e83b8535946d5dbb15d52baf34277,20230306103439d9534b1136102c6f20a355c69a38602d522e7d631,Nacos客户端 通过 HTTP 协议与服务器通信,那么在服务器源码里必然有对应接口的实现;,在 nacos-config 模块下的 controller 包,提供了个 ConfigController 类来处理请求,其中有个 /listener 接口,是客户端发起数据监听的接口,其主要逻辑和源码如下:,2023030610311721ab0d423ffc7112aaf336e815227930d97b2d730,vletInner.doPollingConfig(),进入 ConfigServletInner.doPollingConfig() 方法,该方法封装了长轮询的实现逻辑,同时兼容短轮询逻辑;,20230306103117a233b1b98b89ce3dbb000757f746e61d529f9c201,进入 LongPollingService.addLongPollingClient() 方法,里面是长轮询的核心处理逻辑,主要作用是把客户端的长轮询请求封装成 ClientPolling 交给 scheduler 执行;,2023030610344008fe5e59593b2858573228f605946221f4dcbe993,我们找到 ClientLongPolling.run() 方法,这里可以体现长轮询定时机制的核心原理,通俗来说,就是:,服务端收到请求之后,不立即返回,没有变更则在延后 (30-0.5)s 把请求结果返回给客户端;,这就使得客户端和服务端之间在 30s 之内数据没有发生变化的情况下一直处于连接状态;,20230306103118444a8f391dc93e90dd2114593077b1f877eea9640,2.4.1 监听 LocalDataChangeEvent 事件的实现,当我们在 Nacos 服务器或通过 API 方式变更配置后,会发布一个 LocalDataChangeEvent 事件,该事件会被 LongPollingService 监听;,这里 LongPollingService 为什么具有监听功能在 1.3.1 版本后有些变化:,在 Nacos 1.3.1 版本之前,通过 LongPollingService 继承 AbstractEventListener 实现监听,覆盖 onEvent() 方法;,20230306103119b27998278a4b8176c6a862eea52f8540d47c29532,而在 1.3.2 版本之后,通过构造订阅者实现,20230306103119079e18836d847c928264621ec4e4db493a7163931,效果是一样的,实现了对 LocalDataChangeEvent 事件的监听,并通过通过线程池执行 DataChangeTask 任务;,2.4.2 监听事件后的处理逻辑 DataChangeTask.run(),我们找到 DataChangeTask.run() 方法,这个线程任务实现了,20230306103120122a00676a2f79ad444174e2d03816447ff4c5611,Nacos 服务器上的配置发生变更后,发布一个 LocalDataChangeEvent 事件;,Subscriber.onEvent() :监听 LocalDataChangeEvent 事件(1.3.2 版本后);

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