1.认识MQ
1.1.同步和异步通讯
微服务间通讯有同步和异步两种方式:
同步通讯:就像打电话,需要实时响应。
异步通讯:就像发邮件,不需要马上回复。
两种方式各有优劣,打电话可以立即得到响应,但是你却不能跟多个人同时通话。发送邮件可以同时与多个人收发邮件,但是往往响应会有延迟。
1.1.1.同步通讯
我们之前学习的Feign调用就属于同步方式,虽然调用可以实时得到结果,但存在下面的问题:
总结:
同步调用的优点:
同步调用的问题:
耦合度高
性能和吞吐能力下降
有额外的资源消耗
有级联失败问题
1.1.2.异步通讯
异步调用则可以避免上述问题:
我们以购买商品为例,用户支付后需要调用订单服务完成订单状态修改,调用物流服务,从仓库分配响应的库存并准备发货。
在事件模式中,支付服务是事件发布者(publisher),在支付完成后只需要发布一个支付成功的事件(event),事件中带上订单id。
订单服务和物流服务是事件订阅者(Consumer),订阅支付成功的事件,监听到事件后完成自己业务即可。
为了解除事件发布者与订阅者之间的耦合,两者并不是直接通信,而是有一个中间人(Broker)。发布者发布事件到Broker,不关心谁来订阅事件。订阅者从Broker订阅事件,不关心谁发来的消息。
Broker 是一个像数据总线一样的东西,所有的服务要接收数据和发送数据都发到这个总线上,这个总线就像协议一样,让服务间的通讯变得标准和可控。
好处:
缺点:
架构复杂了,业务没有明显的流程线,不好管理
需要依赖于Broker的可靠、安全、性能
好在现在开源软件或云平台上 Broker 的软件是非常成熟的,比较常见的一种就是我们今天要学习的MQ技术。
1.2.技术对比:
MQ,中文是消息队列(MessageQueue),字面来看就是存放消息的队列。也就是事件驱动架构中的Broker。
比较常见的MQ实现:
ActiveMQ
RabbitMQ
RocketMQ
Kafka
几种常见MQ的对比:
RabbitMQ
ActiveMQ
RocketMQ
Kafka
公司/社区
Rabbit
Apache
阿里
Apache
开发语言
Erlang
Java
Java
Scala&Java
协议支持
AMQP,XMPP,SMTP,STOMP
OpenWire,STOMP,REST,XMPP,AMQP
自定义协议
自定义协议
可用性
高
一般
高
高
单机吞吐量
一般
差
高
非常高
消息延迟
微秒级
毫秒级
毫秒级
毫秒以内
消息可靠性
高
一般
高
一般
追求可用性:Kafka、 RocketMQ 、RabbitMQ
追求可靠性:RabbitMQ、RocketMQ
追求吞吐能力:RocketMQ、Kafka
追求消息低延迟:RabbitMQ、Kafka
2.快速入门
2.1.安装RabbitMQ
安装RabbitMQ,参考课前资料:
单机部署
我们在Centos7虚拟机中使用Docker来安装。
2.1.1.下载镜像
方式一:在线拉取
1 docker pull rabbitmq:3-management
方式二:从本地加载
手动下载mq的安装包, 上传到虚拟机中后,使用命令加载镜像即可:
2.1.2.安装MQ
执行下面的命令来运行MQ容器:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 docker run \ -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=itcast \ -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=123321 \ --name mq \ --hostname mq1 \ -p 15672:15672 \ -p 5672:5672 \ -d \ rabbitmq:3-management docker run \ -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=dhx \ -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=qwer \ --name mq \ --hostname mq1 \ -p 15672:15672 \ -p 5672:5672 \ -d \ rabbitmq
然后进入浏览器
http://192.168.159.130:15672
访问UI 界面, 如果界面没有响应 , 大概率是插件没有打开
首先docker exec -it mq /bin/bash
进入容器
然后rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
打开相关插件
出现下面的消息, 说明插件启动成功 , 接下来访问 15672端口
登录的账号和密码就是创建docker 容器的时候 设置的账号以及密码
期间还有遇到别的问题
docker警告:WARNING: IPv4 forwarding is disabled. Networking will not work._杰哥的技术杂货铺的博客-CSDN博客
WARNING: IPv4 forwarding is disabled. Networking will not work.
实际上我的rabbitmq 无法访问是这个原因
问题原因
是没有开启转发,docker网桥配置完后,需要开启转发,不然容器启动后,就会没有网络,配置/etc/sysctl.conf,添加net.ipv4.ip_forward=1
问题解决 :
修改文件
vim /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
#添加此行配置注:也可修改此文件:/usr/lib/sysctl.d/00-system.conf
重启network 和docker 服务
systemctl restart network && systemctl restart docker
查看是否修改成功
sysctl net.ipv4.ip_forward
如果返回为net.ipv4.ip_forward = 1
则表示修改成功
2.2集群部署
接下来,我们看看如何安装RabbitMQ的集群。
2.2.1.集群分类
在RabbitMQ的官方文档中,讲述了两种集群的配置方式:
普通模式:普通模式集群不进行数据同步,每个MQ都有自己的队列、数据信息(其它元数据信息如交换机等会同步)。例如我们有2个MQ:mq1,和mq2,如果你的消息在mq1,而你连接到了mq2,那么mq2会去mq1拉取消息,然后返回给你。如果mq1宕机,消息就会丢失。
镜像模式:与普通模式不同,队列会在各个mq的镜像节点之间同步,因此你连接到任何一个镜像节点,均可获取到消息。而且如果一个节点宕机,并不会导致数据丢失。不过,这种方式增加了数据同步的带宽消耗。
我们先来看普通模式集群。
2.2.2.设置网络
首先,我们需要让3台MQ互相知道对方的存在。
分别在3台机器中,设置 /etc/hosts文件,添加如下内容:
1 2 3 192.168.150.101 mq1 192.168.150.102 mq2 192.168.150.103 mq3
并在每台机器上测试,是否可以ping通对方:
MQ的基本结构 :
RabbitMQ中的一些角色:
publisher:生产者
consumer:消费者
exchange个:交换机,负责消息路由
queue:队列,存储消息
virtualHost:虚拟主机,隔离不同租户的exchange、queue、消息的隔离
2.2.RabbitMQ消息模型
RabbitMQ官方提供了5个不同的Demo示例,对应了不同的消息模型:
2.3.导入Demo工程
结构如下:
包括三部分:
mq-demo:父工程,管理项目依赖
publisher:消息的发送者
consumer:消息的消费者
2.4.入门案例
简单队列模式的模型图:
官方的HelloWorld是基于最基础的消息队列模型来实现的,只包括三个角色:
publisher:消息发布者,将消息发送到队列queue
queue:消息队列,负责接受并缓存消息
consumer:订阅队列,处理队列中的消息
2.4.1.publisher实现
思路:
建立连接
创建Channel
声明队列
发送消息
关闭连接和channel
代码实现:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 package cn.itcast.mq.helloworld;import com.rabbitmq.client.Channel;import com.rabbitmq.client.Connection;import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;import org.junit.Test;import java.io.IOException;import java.util.concurrent.TimeoutException;public class PublisherTest { @Test public void testSendMessage () throws IOException, TimeoutException { ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory (); factory.setHost("192.168.150.101" ); factory.setPort(5672 ); factory.setVirtualHost("/" ); factory.setUsername("itcast" ); factory.setPassword("123321" ); Connection connection = factory.newConnection(); Channel channel = connection.createChannel(); String queueName = "simple.queue" ; channel.queueDeclare(queueName, false , false , false , null ); String message = "hello, rabbitmq!" ; channel.basicPublish("" , queueName, null , message.getBytes()); System.out.println("发送消息成功:【" + message + "】" ); channel.close(); connection.close(); } }
2.4.2.consumer实现
代码思路:
代码实现:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 package cn.itcast.mq.helloworld;import com.rabbitmq.client.*;import java.io.IOException;import java.util.concurrent.TimeoutException;public class ConsumerTest { public static void main (String[] args) throws IOException, TimeoutException { ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory (); factory.setHost("192.168.150.101" ); factory.setPort(5672 ); factory.setVirtualHost("/" ); factory.setUsername("itcast" ); factory.setPassword("123321" ); Connection connection = factory.newConnection(); Channel channel = connection.createChannel(); String queueName = "simple.queue" ; channel.queueDeclare(queueName, false , false , false , null ); channel.basicConsume(queueName, true , new DefaultConsumer (channel){ @Override public void handleDelivery (String consumerTag, Envelope envelope, AMQP.BasicProperties properties, byte [] body) throws IOException { String message = new String (body); System.out.println("接收到消息:【" + message + "】" ); } }); System.out.println("等待接收消息。。。。" ); } }
2.5.总结
基本消息队列的消息发送流程:
建立connection
创建channel
利用channel声明队列
利用channel向队列发送消息
基本消息队列的消息接收流程:
建立connection
创建channel
利用channel声明队列
定义consumer的消费行为handleDelivery()
利用channel将消费者与队列绑定
2.6 解决问题Stats in management UI are disabled on this node
Stats in management UI are disabled on this node
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 docker exec -it {rabbitmq容器名称或者id } /bin/bash cd /etc/rabbitmq/conf.d/echo management_agent.disable_metrics_collector = false > management_agent.disable_metrics_collector.confexit docker retart {rabbitmq容器id }
3.SpringAMQP
SpringAMQP是基于RabbitMQ封装的一套模板,并且还利用SpringBoot对其实现了自动装配,使用起来非常方便。
SpringAmqp的官方地址:https://spring.io/projects/spring-amqp
SpringAMQP提供了三个功能:
自动声明队列、交换机及其绑定关系
基于注解的监听器模式,异步接收消息
封装了RabbitTemplate工具,用于发送消息
3.1.Basic Queue 简单队列模型
在父工程mq-demo中引入依赖
1 2 3 4 5 <dependency > <groupId > org.springframework.boot</groupId > <artifactId > spring-boot-starter-amqp</artifactId > </dependency >
3.1.1.消息发送
首先配置MQ地址,在publisher服务的application.yml中添加配置:
1 2 3 4 5 6 7 spring: rabbitmq: host: 192.168 .150 .101 port: 5672 virtual-host: / username: itcast password: 123321
然后在publisher服务中编写测试类SpringAmqpTest,并利用RabbitTemplate实现消息发送:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 package cn.itcast.mq.spring;import org.junit.Test;import org.junit.runner.RunWith;import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;@RunWith(SpringRunner.class) @SpringBootTest public class SpringAmqpTest { @Autowired private RabbitTemplate rabbitTemplate; @Test public void testSimpleQueue () { String queueName = "simple.queue" ; String message = "hello, spring amqp!" ; rabbitTemplate.convertAndSend(queueName, message); } }
3.1.2.消息接收
首先配置MQ地址,在consumer服务的application.yml中添加配置:
1 2 3 4 5 6 7 spring: rabbitmq: host: 192.168 .150 .101 port: 5672 virtual-host: / username: itcast password: 123321
然后在consumer服务的cn.itcast.mq.listener
包中新建一个类SpringRabbitListener,代码如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 package cn.itcast.mq.listener;import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;import org.springframework.stereotype.Component;@Component public class SpringRabbitListener { @RabbitListener(queues = "simple.queue") public void listenSimpleQueueMessage (String msg) throws InterruptedException { System.out.println("spring 消费者接收到消息:【" + msg + "】" ); } }
3.1.3.测试
启动consumer服务,然后在publisher服务中运行测试代码,发送MQ消息
3.2.WorkQueue
Work queues,也被称为(Task queues),任务模型。简单来说就是让多个消费者绑定到一个队列,共同消费队列中的消息 。
当消息处理比较耗时的时候,可能生产消息的速度会远远大于消息的消费速度 。长此以往,消息就会堆积越来越多,无法及时处理。
此时就可以使用work 模型 ,==多个消费者==共同处理消息处理,速度就能大大提高了。
3.2.1.消息发送
这次我们循环发送,模拟大量消息堆积现象。
在publisher服务中的SpringAmqpTest类中添加一个测试方法:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 @Test public void testWorkQueue () throws InterruptedException { String queueName = "simple.queue" ; String message = "hello, message_" ; for (int i = 0 ; i < 50 ; i++) { rabbitTemplate.convertAndSend(queueName, message + i); Thread.sleep(20 ); } }
3.2.2.消息接收
要模拟多个消费者绑定同一个队列,我们在consumer服务的SpringRabbitListener中添加2个新的方法:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 @RabbitListener(queues = "simple.queue") public void listenWorkQueue1 (String msg) throws InterruptedException { System.out.println("消费者1接收到消息:【" + msg + "】" + LocalTime.now()); Thread.sleep(20 ); } @RabbitListener(queues = "simple.queue") public void listenWorkQueue2 (String msg) throws InterruptedException { System.err.println("消费者2........接收到消息:【" + msg + "】" + LocalTime.now()); Thread.sleep(200 ); }
打印结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----0】2022-11-26T13:45:42.174179300 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----1】2022-11-26T13:45:42.197184500 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----3】2022-11-26T13:45:42.259663800 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----5】2022-11-26T13:45:42.333279100 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----2】2022-11-26T13:45:42.384294100 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----7】2022-11-26T13:45:42.385294100 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----9】2022-11-26T13:45:42.447208700 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----11】2022-11-26T13:45:42.510841500 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----13】2022-11-26T13:45:42.572842400 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----4】2022-11-26T13:45:42.586841900 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----15】2022-11-26T13:45:42.634363100 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----17】2022-11-26T13:45:42.696851700 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----19】2022-11-26T13:45:42.758375500 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----6】2022-11-26T13:45:42.789652700 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----21】2022-11-26T13:45:42.821659900 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----23】2022-11-26T13:45:42.883941200 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----25】2022-11-26T13:45:42.947843700 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----8】2022-11-26T13:45:42.994009300 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----27】2022-11-26T13:45:43.010022 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----29】2022-11-26T13:45:43.071845200 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----31】2022-11-26T13:45:43.135635800 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----10】2022-11-26T13:45:43.198413600 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----33】2022-11-26T13:45:43.199413900 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----35】2022-11-26T13:45:43.263428600 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----37】2022-11-26T13:45:43.327446300 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----39】2022-11-26T13:45:43.389316200 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----12】2022-11-26T13:45:43.402994500 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----41】2022-11-26T13:45:43.450983300 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----43】2022-11-26T13:45:43.524329200 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----45】2022-11-26T13:45:43.576004800 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----14】2022-11-26T13:45:43.606009200 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----47】2022-11-26T13:45:43.636998100 spring 消费者A接收到消息:【hello, spring amqp!----49】2022-11-26T13:45:43.699917400 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----16】2022-11-26T13:45:43.807933100 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----18】2022-11-26T13:45:44.022008600 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----20】2022-11-26T13:45:44.225845400 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----22】2022-11-26T13:45:44.432924300 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----24】2022-11-26T13:45:44.636829700 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----26】2022-11-26T13:45:44.838854 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----28】2022-11-26T13:45:45.042667700 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----30】2022-11-26T13:45:45.246956300 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----32】2022-11-26T13:45:45.449125100 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----34】2022-11-26T13:45:45.651522100 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----36】2022-11-26T13:45:45.853301500 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----38】2022-11-26T13:45:46.054299300 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----40】2022-11-26T13:45:46.259180600 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----42】2022-11-26T13:45:46.463358500 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----44】2022-11-26T13:45:46.669094800 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----46】2022-11-26T13:45:46.872010200 spring 消费者B接收到消息:【hello, spring amqp!----48】2022-11-26T13:45:47.075151200
注意到这个消费者sleep了1000秒,模拟任务耗时。
3.2.3.测试
启动ConsumerApplication后,在执行publisher服务中刚刚编写的发送测试方法testWorkQueue。
可以看到消费者1很快完成了自己的25条消息。消费者2却在缓慢的处理自己的25条消息。
也就是说消息是平均分配给每个消费者,并没有考虑到消费者的处理能力。这样显然是有问题的。
3.2.4.能者多劳
在spring中有一个简单的配置,可以解决这个问题。我们修改consumer服务的application.yml文件,添加配置:
1 2 3 4 5 spring: rabbitmq: listener: simple: prefetch: 1
3.2.5.总结
Work模型的使用:
多个消费者绑定到一个队列,同一条消息只会被一个消费者处理
通过设置prefetch来控制消费者预取的消息数量
3.3.发布/订阅
发布订阅的模型如图:
可以看到,在订阅模型中,多了一个exchange角色,而且过程略有变化:
Publisher:生产者,也就是要发送消息的程序,但是不再发送到队列中,而是发给X(交换机)
Exchange:交换机,图中的X。一方面,接收生产者发送的消息。另一方面,知道如何处理消息,例如递交给某个特别队列、递交给所有队列、或是将消息丢弃。到底如何操作,取决于Exchange的类型。Exchange有以下3种类型:
Fanout:广播,将消息交给所有绑定到交换机的队列
Direct:定向,把消息交给符合指定routing key 的队列
Topic:通配符,把消息交给符合routing pattern(路由模式) 的队列
Consumer:消费者,与以前一样,订阅队列,没有变化
Queue:消息队列也与以前一样,接收消息、缓存消息。
Exchange(交换机)只负责转发消息,不具备存储消息的能力 ,因此如果没有任何队列与Exchange绑定,或者没有符合路由规则的队列,那么消息会丢失!
3.4.Fanout
Fanout交换机的作用就是把一条消息转发给==每一个绑定的个消费者==
Fanout,英文翻译是扇出,我觉得在MQ中叫广播更合适。
在广播模式下,消息发送流程是这样的:
1) 可以有多个队列
2) 每个队列都要绑定到Exchange(交换机)
3) 生产者发送的消息,只能发送到交换机,交换机来决定要发给哪个队列,生产者无法决定
4) 交换机把消息发送给绑定过的所有队列
5) 订阅队列的消费者都能拿到消息
我们的计划是这样的:
创建一个交换机 itcast.fanout,类型是Fanout
创建两个队列fanout.queue1和fanout.queue2,绑定到交换机itcast.fanout
3.4.1.声明队列和交换机
Spring提供了一个接口Exchange,来表示所有不同类型的交换机:
在consumer中创建一个类,声明队列和交换机:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 package cn.itcast.mq.config;import org.springframework.amqp.core.Binding;import org.springframework.amqp.core.BindingBuilder;import org.springframework.amqp.core.FanoutExchange;import org.springframework.amqp.core.Queue;import org.springframework.context.annotation.Bean;import org.springframework.context.annotation.Configuration;@Configuration public class FanoutConfig { @Bean public FanoutExchange fanoutExchange () { return new FanoutExchange ("itcast.fanout" ); } @Bean public Queue fanoutQueue1 () { return new Queue ("fanout.queue1" ); } @Bean public Binding bindingQueue1 (Queue fanoutQueue1, FanoutExchange fanoutExchange) { return BindingBuilder.bind(fanoutQueue1).to(fanoutExchange); } @Bean public Queue fanoutQueue2 () { return new Queue ("fanout.queue2" ); } @Bean public Binding bindingQueue2 (Queue fanoutQueue2, FanoutExchange fanoutExchange) { return BindingBuilder.bind(fanoutQueue2).to(fanoutExchange); } }
打开 RabbitMQ Management ,可以看到绑定成功
3.4.2.消息发送
在publisher服务的SpringAmqpTest类中添加测试方法:
1 2 3 4 5 6 7 8 @Test public void testFanoutExchange () { String exchangeName = "itcast.fanout" ; String message = "hello, everyone!" ; rabbitTemplate.convertAndSend(exchangeName, "" , message); }
3.4.3.消息接收
在consumer服务的SpringRabbitListener中添加两个方法,作为消费者:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 @RabbitListener(queues = "fanout.queue1") public void listenFanoutQueue1 (String msg) { System.out.println("消费者1接收到Fanout消息:【" + msg + "】" ); } @RabbitListener(queues = "fanout.queue2") public void listenFanoutQueue2 (String msg) { System.out.println("消费者2接收到Fanout消息:【" + msg + "】" ); }
可以看到fanout.queue1
与 fanout.queue2
都能接收到发布者发送的消息
1 2 3 4 5 6 fanout.queue1接收到消息:【hello This are messages , to Exchange!】2022-11-26T14:06:30.538694600 fanout.queue2 接收到消息:【hello This are messages , to Exchange!】2022-11-26T14:06:30.538694600 fanout.queue1接收到消息:【hello This are messages , to Exchange!】2022-11-26T14:06:30.751648900 fanout.queue2 接收到消息:【hello This are messages , to Exchange!】2022-11-26T14:06:30.751648900 fanout.queue2 接收到消息:【hello This are messages , to Exchange!】2022-11-26T14:06:30.964724400 fanout.queue1接收到消息:【hello This are messages , to Exchange!】2022-11-26T14:06:30.964724400
3.4.4.总结
==交换机的作用是什么?==
接收publisher发送的消息
将消息按照规则路由到与之绑定的队列
不能缓存消息,路由失败,消息丢失
FanoutExchange的会将消息路由到每个绑定的队列
声明队列、交换机、绑定关系的Bean是什么?
Queue
FanoutExchange
Binding
3.5.Direct
在Fanout模式中,一条消息,会被所有订阅的队列都消费。但是,在某些场景下,我们希望不同的消息被不同的队列消费。这时就要用到Direct类型的Exchange。
在Direct模型下:
队列与交换机的绑定,不能是任意绑定了,而是要指定一个RoutingKey
(路由key)
消息的发送方在 向 Exchange发送消息时,也必须指定消息的 RoutingKey
。
Exchange不再把消息交给每一个绑定的队列,而是根据消息的Routing Key
进行判断,只有队列的Routingkey
与消息的 Routing key
完全一致,才会接收到消息
案例需求如下 :
利用@RabbitListener声明Exchange、Queue、RoutingKey
在consumer服务中,编写两个消费者方法,分别监听direct.queue1和direct.queue2
在publisher中编写测试方法,向itcast. direct发送消息
3.5.1.基于注解声明队列和交换机
基于@Bean
的方式声明队列和交换机比较麻烦 ,Spring还提供了基于注解方式来声明。
在consumer的SpringRabbitListener
中添加两个消费者,同时基于注解来声明队列和交换机:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 @RabbitListener(bindings = @QueueBinding( value = @Queue(name = "direct.queue1"), exchange = @Exchange(name = "itcast.direct", type = ExchangeTypes.DIRECT), key = {"red", "blue"} )) public void listenDirectQueue1 (String msg) { System.out.println("消费者接收到direct.queue1的消息:【" + msg + "】" ); } @RabbitListener(bindings = @QueueBinding( value = @Queue(name = "direct.queue2"), exchange = @Exchange(name = "itcast.direct", type = ExchangeTypes.DIRECT), key = {"red", "yellow"} )) public void listenDirectQueue2 (String msg) { System.out.println("消费者接收到direct.queue2的消息:【" + msg + "】" ); }
3.5.2.消息发送
在publisher服务的SpringAmqpTest类中添加测试方法:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 @Test public void testSendDirectExchange () { String exchangeName = "itcast.direct" ; String message = "红色 消息 发送了!" ; rabbitTemplate.convertAndSend(exchangeName, "red" , message); }
3.5.3.总结
描述下Direct交换机与Fanout交换机的差异?
Fanout交换机将消息路由给每一个与之绑定的队列
Direct交换机根据RoutingKey判断路由给哪个队列
如果多个队列具有相同的RoutingKey,则与Fanout功能类似
基于@RabbitListener注解声明队列和交换机有哪些常见注解?
3.6.Topic
3.6.1.说明
Topic
类型的Exchange
与Direct
相比,都是可以根据RoutingKey
把消息路由到不同的队列。只不过Topic
类型Exchange
可以让队列在绑定Routing key
的时候使用通配符!
Routingkey
一般都是有一个或多个单词组成,多个单词之间以”.”分割,例如: item.insert
==通配符规则==:
#
:匹配一个或多个词
*
:匹配不多不少恰好1个词
举例:
item.#
:能够匹配item.spu.insert
或者 item.spu
item.*
:只能匹配item.spu
图示:
解释:
Queue1:绑定的是china.#
,因此凡是以 china.
开头的routing key
都会被匹配到。包括china.news和china.weather
Queue2:绑定的是#.news
,因此凡是以 .news
结尾的 routing key
都会被匹配。包括china.news和japan.news
案例需求:
实现思路如下:
并利用@RabbitListener声明Exchange、Queue、RoutingKey
在consumer服务中,编写两个消费者方法,分别监听topic.queue1和topic.queue2
在publisher中编写测试方法,向itcast. topic发送消息
3.6.2.消息发送
在publisher服务的SpringAmqpTest类中添加测试方法:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 @Test public void testSendTopicExchange () { String exchangeName = "itcast.topic" ; String message = "喜报!孙悟空大战哥斯拉,胜!" ; rabbitTemplate.convertAndSend(exchangeName, "china.news" , message); }
3.6.3.消息接收
在consumer服务的SpringRabbitListener中添加方法:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 @RabbitListener(bindings = @QueueBinding( value = @Queue(name = "topic.queue1"), exchange = @Exchange(name = "itcast.topic", type = ExchangeTypes.TOPIC), key = "china.#" )) public void listenTopicQueue1 (String msg) { System.out.println("消费者接收到topic.queue1的消息:【" + msg + "】" ); } @RabbitListener(bindings = @QueueBinding( value = @Queue(name = "topic.queue2"), exchange = @Exchange(name = "itcast.topic", type = ExchangeTypes.TOPIC), key = "#.news" )) public void listenTopicQueue2 (String msg) { System.out.println("消费者接收到topic.queue2的消息:【" + msg + "】" ); }
3.6.4.总结
描述下Direct交换机与Topic交换机的差异?
Topic交换机接收的消息RoutingKey必须是多个单词,以 **.**
分割
Topic交换机与队列绑定时的bindingKey可以指定通配符
#
:代表0个或多个词
*
:代表1个词
3.7.消息转换器
之前说过,Spring会把你发送的消息序列化为字节发送给MQ,接收消息的时候,还会把字节反序列化为Java对象。
Ctrl + P 展示方法可以接收的 所有参数类型
只不过,默认情况下Spring采用的序列化方式是JDK序列化。众所周知,JDK序列化存在下列问题:
我们来测试一下。
3.7.1.测试默认转换器
我们修改消息发送的代码,发送一个Map对象:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 @Test public void testSendMap () throws InterruptedException { Map<String,Object> msg = new HashMap <>(); msg.put("name" , "Jack" ); msg.put("age" , 21 ); rabbitTemplate.convertAndSend("simple.queue" ,"" , msg); }
停止consumer服务
发送消息后查看控制台:
这是因为 AMQP默认采用的是JDK的序列化方式 , 出现乱码的同时还可能会导致安全性问题 , 因此我们需要手动去更换消息的序列化方式
3.7.2.配置JSON转换器
显然,JDK序列化方式并不合适。我们希望消息体的体积更小、可读性更高,因此可以使用JSON方式来做序列化和反序列化。
在publisher和consumer两个服务中都引入依赖:
1 2 3 4 5 <dependency > <groupId > com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId > <artifactId > jackson-dataformat-xml</artifactId > <version > 2.9.10</version > </dependency >
配置消息转换器。
在启动类中添加一个Bean即可:
注意导入的是import org.springframework.amqp.support.converter.MessageConverter;
注意这个Bean是配置在 发布者(Publisher)
1 2 3 4 @Bean public MessageConverter jsonMessageConverter () { return new Jackson2JsonMessageConverter (); }
配置消费者
1 2 3 4 @RabbitListener(queues="object.queue") public void listenObjectQueue (Map<String, Object> msg) { System.out.println(map); }
4.RabbitMQ的用户角色分类
none、management、policymaker、monitoring、administrator
user 有5种 tags :
management :访问 management plugin;
policymaker :访问 management plugin 和管理自己 vhosts 的策略和参数;
monitoring :访问 management plugin 和查看所有配置和通道以及节点信息;
administrator :一切权限;
None :无配置
RabbitMQ各类角色描述
none
不能访问 management plugin
management
用户可以通过AMQP做的任何事外加:
列出自己可以通过AMQP登入的virtual hosts
查看自己的virtual hosts中的queues, exchanges 和 bindings
查看和关闭自己的channels 和 connections
查看有关自己的virtual hosts的“全局”的统计信息,包含其他用户在这些virtual hosts中的活动。
policymaker
management可以做的任何事外加:
查看、创建和删除自己的virtual hosts所属的policies和parameters
monitoring
management可以做的任何事外加:
列出所有virtual hosts,包括他们不能登录的virtual hosts
查看其他用户的connections和channels
查看节点级别的数据如clustering和memory使用情况
查看真正的关于所有virtual hosts的全局的统计信息
administrator
policymaker和monitoring可以做的任何事外加:
创建和删除virtual hosts
查看、创建和删除users
查看创建和删除permissions
关闭其他用户的connections
通过命令创建用户和赋予权限
添加 Users :
1 2 3 rabbitmqctl add_user <username > <password > rabbitmqctl set_user_tags <username > <tag > ... rabbitmqctl set_permissions [-p <vhost > ] <user > <conf > <write > <read >
比如rabbitmqctl add_user dhx qwer
删除 Users :
示例:创建用户并设置角色:
可以创建管理员用户,负责整个MQ的运维,例如:
1 $sudo rabbitmqctl add_user user_admin passwd_admin
赋予其administrator角色:
1 $sudo rabbitmqctl set_user_tags user_admin administrator
可以创建RabbitMQ监控用户,负责整个MQ的监控,例如:
1 $sudo rabbitmqctl add_user user_monitoring passwd_monitor
赋予其monitoring角色:
1 $sudo rabbitmqctl set_user_tags user_monitoring monitoring
可以创建某个项目的专用用户,只能访问项目自己的virtual hosts
1 $sudo rabbitmqctl add_user user_proj passwd_proj
赋予其monitoring角色:
1 $sudo rabbitmqctl set_user_tags user_proj management
创建和赋角色完成后查看并确认:
1 $sudo rabbitmqctl list_users