程序员经典面试题,消息队列怎么用,才能保证万无一失

 据不完全统计,程序工业级别的员经用代码,几乎有三分之二都是典面队列在处理异常情况。跟很多面试官聊过,试题在面试中如何考察一个应试者的消息思维是否周全,比较好的证万方法就是考察他是否能够思考周全,想到所有异常情况的无失处理方案。相信大家都使用过消息MQ,程序他可以很好地进行系统解耦,员经用减低变成的典面队列复杂度,又可以进行削峰,试题增加系统在高并发的消息稳定性,那么使用MQ有哪些注意事项呢?证万是不是MQ就是万无一失呢?一条MQ消息从产生到消费,有没有可能失败?无失在哪些环节可能失败,如何处理?程序

消息生产失败

一般来说,从生产者到MQ中间件是通过网络调用的,是网络调用就有可能存在失败。下面这些原因,云南idc服务商都有可能造成MQ生产失败,例如网络波动,尽管生产者到MQ服务器之间是内网调用,并不意味着网络调用的成功率就是百分之百,内网调用也会遇到网络波动,造成调用超时或者失败。又如调用的MQ机器瞬间Crash掉,这也是有可能造成调用失败的。面对生产者调用MQ的失败,我们是容易比较容易处理的,我们只要简单地进行重试即可,如果重试2-3次失败,那么非常有可能是出现大问题,这个时候再重试意义不大,需要进行告警,让开发运维介入,进行处理。

MQ处理存储失败

消息到达消息中间件之后,通常是会被存储起来的,只有被写入到磁盘中,消息才是云服务器提供商真正地被存储,不会丢失。但是,大部分MQ中间件并不是收到消息就立马写入磁盘的,只是由于磁盘的写入速度相对于内存,现得慢得多得多,所以,像Kafka这样的消息系统,是会把消息写到缓冲区中,异步写入磁盘,如果机器在中途突然断电,是有可能会丢失消息的。为了解决这个问题,大部分的MQ都是采用分布式部署,消息会在多台机器上写入缓存中成功才会返回给业务方成功,由于多台机器同时断电的可能性较低,我们可以认为这是比较低成本又可靠的方案。

消费者处理失败

一般的MQ都有MQ重试机制,网站模板如果处理失败,就会尝试重复消费这个MQ。这个带来的问题就是,MQ可能已经成功消费了,但是在通知MQ中间件的时候失败了,这个时候带来的结果就是消息重复消费。同理,在生产者重试的时候,也会遇到消息重复消费的问题。这个时候,就要求我们尽量把接口设计得有幂等性,这个时候即便是重复消费,也不用担心什么问题了。基本上做好这三点,我们就能够大大地提高我们地系统地可用性了!如果你有兴趣,欢迎大家关注我,共同学习,共同进步。大家的支持是我继续唠嗑的动力。

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