微服务架构 | 3.1 Netflix Eureka 注册中心

本文涉及的产品
注册配置 MSE Nacos/ZooKeeper,118元/月
服务治理 MSE Sentinel/OpenSergo,Agent数量 不受限
云原生网关 MSE Higress,422元/月
简介: Eureka 是 Netflix 开发的服务发现框架,本身是一个基于 REST 的服务,主要用于定位运行在 AWS 域中的中间层服务,以达到负载均衡和中间层服务故障转移的目的;Spring Cloud 将它集成在其子项目 spring-cloud-netflix 中,以实现 Spring Cloud 的服务发现功能;

前言

参考资料
《Spring Microservices in Action》
《Spring Cloud Alibaba 微服务原理与实战》
《B站 尚硅谷 SpringCloud 框架开发教程 周阳》
《Spring Cloud Netflix 官方资料》

Eureka 是 Netflix 开发的服务发现框架,本身是一个基于REST的服务,主要用于定位运行在 AWS 域中的中间层服务,以达到负载均衡和中间层服务故障转移的目的;

Spring Cloud 将它集成在其子项目 spring-cloud-netflix 中,以实现 Spring Cloud 的服务发现功能;


1. Eureka 基础知识

1.1 Eureka 模型中的服务器与客户端

  • 服务器:服务的注册中心,负责维护与管理注册的服务列表;
  • 客户端:所有要注册进 Eureka 的服务都称为 Eureka 的客户端,它可以是服务配置中心 Spring Cloud Config;也可以是网关 zuul;还可以是实际的业务服务等;

1.2 Eureka 的 30s 启动机制

  • 当客户端服务通过 Eureka 注册时, Eureka 将在 30s 内等待 3 次连续的健康检查,然后才能通过 Eureka 获取该服务;
  • 每次服务注册需要 30 s 的时间才能显示在 Eureka服务中,因为 Eureka需要从服务接收 3 次。连续心跳包 ping,每次心跳包 ping 间隔 10 s,然后才能使用这个服务;

1.3 Eureka 为什么注册服务的 IP ,而不是主机名

  • 具体例子详情可以参考《3.2 修改 boostrap.yml 配置文件》;

    • 在基于服务器的环境中时:Eureka 在尝试注册客户端服务时,客户端服务会被分配一个 DNS 支持的主机名,客户端服务通过这个 DNS 主机名与外界联系;
    • 在基于容器的部署(如 Docker)中:容器以随机生成的主机名启动,没有 DNS 记录;使用主机名将无法解析;

1.4 Eureka 服务器的高可用(集群)

  • 在实际生产中,为了实现 Eureka 的高可用,需要建立多个 Eureka 服务器以便相互复制注册表的内容;
  • 一组 Eureka 注册表相互之间使用点对点通信模型进行通信;
  • 需要在客户端 eureka.serviceUrl.defaultZone 属性中用逗号隔开多个 Eureka 服务器的位置;
  • 同时,服务器的 eureka.serviceUrl.defaultZone 属性中用逗号隔开多个除了自身的 Eureka 服务器的位置;


2. 构建 Eureka 服务器

2.1 引入 pom.xml 依赖

<!-- 1.x老版本的依赖 -->
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka-server</artifactId>
</dependency>
<!-- 2.x新版本的依赖 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
</dependency>
  • Eureka 的 Maven 依赖文件默认包含 Ribbon 组件;
  • 新老版本二选一即可;

2.2 修改 application.yaml 配置文件

server:
  port: 8761 #Eureka 监听的端口
spring:
  application:
    name: eureka-server #Eureka 服务器的名称
eureka:
  client:
    fetch-registry: false #不要在本地缓存注册表信息
    register-with-eureka: false #不使用 Eureka 服务进行注册
    serviceUrl:
      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
  instance:
    hostname: localhost
  server:  #配置属性,但由于 Eureka 自我保护模式以及心跳周期长的原因,经常会遇到 Eureka Server 不剔除已关停的节点的问题
    enable-self-preservation: false
    eviction-interval-timer-in-ms: 5000
    waitTimelnMsWhenSyncEmpty: 5 #在服务器接收请求之前等待的初始时间,在实际生产中应注释掉此属性
  • 如果需要将组件注册进 Eureka 里,需要把 eureka.client.register-with-eureka 置为 true,或者不管它,使用默认值 true;
  • 只有 Eureka 的客户端才需要把 eureka.client.register-with-eureka 置为 true;

2.3 在主程序类上标注注解

@EnableEurekaServer:表示该服务为 Eureka 服务器;


3. 将客户端注册进 Eureka 服务器

3.1 引入 pom.xml 依赖

<!--注册中心-->
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>
  • 因为每个服务基本上都会注册进 Eureka 服务器里,因此该依赖可以添加到父工程里,表示公共依赖;

3.2 修改 boostrap.yml 配置文件

spring:
  application:
    name: xxx-client  #应用程序ID,常写在 boostrap.yml 下
  profiles:
    active: dev
  cloud:
    config:
      enabled: true
eureka:
  instance:
    preferIpAddress: true  #注册服务的IP,而不是服务名称
  client:
    registerWithEureka: true  #向 Eureka 注册服务
    fetchRegistry: true  #拉取注册表的本地副本
    serviceUrl: 
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/  #Eureka 服务模块
  • 每个通过 Eureka 注册的服务都会有两个与之相关的 ID:

    • 应用程序 ID:表示一组服务实,D始终是由 spring.application.name 属性设置的值(写在 bootstrap.yml 配置文件中,而不是 application.xml);
    • 实例 ID:一个随机数,用于代表单个服务实例;
  • 为什么注册服务的 IP ,而不是主机名:

    • 在基于服务器的环境中时:Eureka 在尝试注册客户端服务时,客户端服务会被分配一个 DNS 支持的主机名,客户端服务通过这个 DNS 主机名与外界联系;
    • 在基于容器的部署(如 Docker)中:容器以随机生成的主机名启动,没有 DNS 记录;使用主机名将无法解析;

3.3 在主程序类上标注服务发现的注解

  • @EnableEurekaClient:推荐使用 Eureka 作为注册中心;
  • @EnableDiscoveryClient:推荐使用其他组件作为注册中心;


4. Eureka Server 的自我保护

4.1 故障现象

  • 如果在Eureka Server的首页看到以下这段提示,则说明Eureka进入了保护模式:

Eureka 的自我保护

  • Eureka Server 一旦进入自我保护模式,将会尝试保护其服务注册表中的信息,不再删除服务注册表中的数据,也不会注销任何微服务

4.2 自我保护概述

  • 保护模式主要用于一组客户端和 Eureka Server 之间存在网络分区场景下的保护;
  • 为了防止 Eureka Client 可以正常运行,但是与 Eureka Server 网络不通情况下,Eureka Server 不会立刻将 Eureka Client 服务剔除;

4.3 自我保护原理

  • 默认情况下,如果 Eureka Server 在一定时间内没有接收到某个微服务实例的心跳,Eureka Server 将会注销该实例(默认90秒);
  • 但是当网络分区故障发生(延时、卡顿、拥挤)时,微服务与 Eureka Server 之间无法正常通信,以上行为可能变得非常危险了;
  • 因为微服务本身其实是健康的,此时本不应该注销这个微服务;
  • Eureka 通过“自我保护模式”来解决这个问题:当 Eureka Server 节点在短时间内丢失过多客户端时(可能发生了网络分区故障),那么这个节点就会进入自我保护模式;
  • 在自我保护模式中,Eureka Server 会保护服务注册表中的信息,不再注销任何服务实例

自我保护原理

4.4 关闭自我保护机制

  • 使用如下配置可以关闭自我保护机制,保证不可用服务被及时踢除:
  • eureka.server.enable-self-preservation = false



相关文章
|
8天前
|
安全 应用服务中间件 API
微服务分布式系统架构之zookeeper与dubbo-2
微服务分布式系统架构之zookeeper与dubbo-2
|
8天前
|
负载均衡 Java 应用服务中间件
微服务分布式系统架构之zookeeper与dubbor-1
微服务分布式系统架构之zookeeper与dubbor-1
|
2月前
|
Kubernetes Cloud Native Docker
云原生之旅:从容器到微服务的架构演变
【8月更文挑战第29天】在数字化时代的浪潮下,云原生技术以其灵活性、可扩展性和弹性管理成为企业数字化转型的关键。本文将通过浅显易懂的语言和生动的比喻,带领读者了解云原生的基本概念,探索容器化技术的奥秘,并深入微服务架构的世界。我们将一起见证代码如何转化为现实中的服务,实现快速迭代和高效部署。无论你是初学者还是有经验的开发者,这篇文章都会为你打开一扇通往云原生世界的大门。
|
2月前
|
负载均衡 应用服务中间件 持续交付
微服务架构下的Web服务器部署
【8月更文第28天】随着互联网应用的不断发展,传统的单体应用架构逐渐显露出其局限性,特别是在可扩展性和维护性方面。为了解决这些问题,微服务架构应运而生。微服务架构通过将应用程序分解成一系列小型、独立的服务来提高系统的灵活性和可维护性。本文将探讨如何在微服务架构中有效部署和管理Web服务器实例,并提供一些实际的代码示例。
68 0
|
20天前
|
运维 Cloud Native Devops
云原生架构的崛起与实践云原生架构是一种通过容器化、微服务和DevOps等技术手段,帮助应用系统实现敏捷部署、弹性扩展和高效运维的技术理念。本文将探讨云原生的概念、核心技术以及其在企业中的应用实践,揭示云原生如何成为现代软件开发和运营的主流方式。##
云原生架构是现代IT领域的一场革命,它依托于容器化、微服务和DevOps等核心技术,旨在解决传统架构在应对复杂业务需求时的不足。通过采用云原生方法,企业可以实现敏捷部署、弹性扩展和高效运维,从而大幅提升开发效率和系统可靠性。本文详细阐述了云原生的核心概念、主要技术和实际应用案例,并探讨了企业在实施云原生过程中的挑战与解决方案。无论是正在转型的传统企业,还是寻求创新的互联网企业,云原生都提供了一条实现高效能、高灵活性和高可靠性的技术路径。 ##
27 3
|
2月前
|
Cloud Native Java Nacos
微服务注册中心-Nacos概述
该博客文章提供了对Nacos的全面概述,包括其基本介绍、与Spring Cloud集成的优势、主要功能以及如何在Spring Cloud Alibaba项目中作为服务注册中心使用Nacos。文章解释了Nacos是一个动态服务发现、配置管理和服务管理平台,支持服务发现、健康监测、动态配置、DNS服务和元数据管理。还介绍了如何下载和启动Nacos服务器,以及如何将微服务注册到Nacos中,包括修改pom.xml文件引入依赖、配置application.properties文件和使用@EnableDiscoveryClient注解开启服务注册发现功能。
微服务注册中心-Nacos概述
|
28天前
|
存储 Java Maven
从零到微服务专家:用Micronaut框架轻松构建未来架构
【9月更文挑战第5天】在现代软件开发中,微服务架构因提升应用的可伸缩性和灵活性而广受欢迎。Micronaut 是一个轻量级的 Java 框架,适合构建微服务。本文介绍如何从零开始使用 Micronaut 搭建微服务架构,包括设置开发环境、创建 Maven 项目并添加 Micronaut 依赖,编写主类启动应用,以及添加控制器处理 HTTP 请求。通过示例代码展示如何实现简单的 “Hello, World!” 功能,并介绍如何通过添加更多依赖来扩展应用功能,如数据访问、验证和安全性等。Micronaut 的强大和灵活性使你能够快速构建复杂的微服务系统。
61 5
|
16天前
|
缓存 负载均衡 数据管理
深入探索微服务架构的核心要素与实践策略在当今软件开发领域,微服务架构以其独特的优势和灵活性,已成为众多企业和开发者的首选。本文将深入探讨微服务架构的核心要素,包括服务拆分、通信机制、数据管理等,并结合实际案例分析其在不同场景下的应用策略,旨在为读者提供一套全面、深入的微服务架构实践指南。**
**微服务架构作为软件开发领域的热门话题,正引领着一场技术革新。本文从微服务架构的核心要素出发,详细阐述了服务拆分的原则与方法、通信机制的选择与优化、数据管理的策略与挑战等内容。同时,结合具体案例,分析了微服务架构在不同场景下的应用策略,为读者提供了实用的指导和建议。
|
2月前
|
Kubernetes 安全 微服务
使用 Istio 缓解电信 5G IoT 微服务 Pod 架构的安全挑战
在5G电信领域,Kubernetes集群中部署微服务至关重要,但也带来了重大的安全挑战。Istio作为一个强大的开源服务网格,能有效地管理这些微服务间的通信,通过其控制平面自动将Sidecar代理注入到各微服务Pod中,确保了安全且高效的通信。Istio的架构由数据平面和控制平面组成,其中Sidecar代理作为Envoy代理运行在每个Pod中,拦截并管理网络流量。此外,Istio支持多种Kubernetes发行版和服务,如EKS等,不仅增强了安全性,还提高了应用性能和可观测性。
64 0
使用 Istio 缓解电信 5G IoT 微服务 Pod 架构的安全挑战
|
2月前
|
Java Docker 微服务
微服务架构的概念、特点以及如何在Java Web开发中实现微服务。
微服务架构的概念、特点以及如何在Java Web开发中实现微服务。
64 1
下一篇
无影云桌面