MQ:MessageQueue,消息队列。 队列,是一种FIFO 先进先出的数据结构。消息则是跨进程传递的数据。一个典型的MQ系统,会将消息消息由生产者发送到MQ进行排队,然后根据一定的顺序交由消息的消费者进行处理。
MQ的作用主要有以下三个方面:
异步 解耦 削峰
业务场景决定了产品的特点。
1、数据吞吐量很大: 需要能够快速收集各个渠道的海量日志
2、集群容错性高:允许集群中少量节点崩溃
3、功能不需要太复杂:Kafka的设计目标是高吞吐、低延迟和可扩展,主要关注消息传递而不是消息处理。所以,Kafka并没有支持死信队列、顺序消息等高级功能。
4、允许少量数据丢失:Kafka本身也在不断优化数据安全问题,目前基本上可以认为Kafka可以做到不会丢数据。
准备了三台虚拟机 192.168.85.200~202,预备搭建三台机器的集群。
三台机器均预装CentOS7 操作系统。分别配置机器名 master,node1,node2。
vi /etc/hosts
firewall-cmd --state 查看防火墙状态
systemctl stop firewalld.service 关闭防火墙
然后三台机器上都需要安装JAVA。
下载kafka,选择当前最新的3.2.0版本。下载地址:https://kafka.apache.org/downloads 选择kafka_2.13-3.4.0.tgz进行下载。
关于kafka的版本,前面的2.13是开发kafka的scala语言的版本,后面的3.4.0是kafka应用的版本。
Scala是一种运行于JVM虚拟机之上的语言。在运行时,只需要安装JDK就可以了,选哪个Scala版本没有区别。但是如果要调试源码,就必须选择对应的Scala版本。因为Scala语言的版本并不是向后兼容的。
下载Zookeeper,下载地址 https://zookeeper.apache.org/releases.html ,Zookeeper的版本并没有强制要求,这里我们选择比较新的3.6.1版本。
kafka的安装程序中自带了Zookeeper,可以在kafka的安装包的libs目录下查看到zookeeper的客户端jar包。但是,通常情况下,为了让应用更好维护,我们会使用单独部署的Zookeeper,而不使用kafka自带的Zookeeper。
下载完成后,将这两个工具包上传到三台服务器上,解压后,分别放到/app/kafka和/app/zookeeper目录下。并将部署目录下的bin目录路径配置到path环境变量中。
下载下来的Kafka安装包不需要做任何的配置,就可以直接单击运行。这通常是快速了解Kafka的第一步。
#解压
tar -zxvf kafka_2.13-3.4.0.tgz
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test
从nohup.out中可以看到zookeeper默认会在2181端口启动。通过jps指令看到一个QuorumPeerMain进程,确定服务启动成功。
nohup bin/kafka-server-start.sh config/server.properties &
启动完成后,使用jps指令,看到一个kafka进程,确定服务启动成功。服务会默认在9092端口启动。
首先,可以使用Kafka提供的客户端脚本创建Topic
#创建Topic
bin/kafka-topics.sh --create --topic test --bootstrap-server localhost:9092
#查看Topic
bin/kafka-topics.sh --describe --topic test --bootstrap-server localhost:9092
然后,启动一个消息发送者端。往一个名为test的Topic发送消息。
bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic test
当命令行出现 > 符号后,随意输入一些字符。Ctrl+C 退出命令行。这样就完成了往kafka发消息的操作。
然后启动一个消息消费端,从名为test的Topic上接收消息。
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test
这样就完成了一个基础的交互。这其中,生产者和消费者并不需要同时启动。他们之间可以进行数据交互,但是又并不依赖于对方。没有生产者,消费者依然可以正常工作,反过来,没有消费者,生产者也依然可以正常工作。这也体现出了生产者和消费者之间的解耦。
之前我们通过kafka提供的生产者和消费者脚本,启动了一个简单的消息生产者以及消息消费者,实际上,kafka还提供了丰富的消息消费方式。
指定消费进度
通过kafka-console.consumer.sh启动的控制台消费者,会将获取到的内容在命令行中输出。如果想要消费之前发送的消息,可以通过添加–from-begining参数指定。
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --from-beginning --topic test
如果需要更精确的消费消息,甚至可以指定从哪一条消息开始消费。
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --partition 0 --offset 4 --topic test
这表示从第0号Partition上的第四个消息开始读起。Partition和Offset是什么呢,可以用以下指令查看。
分组消费
对于每个消费者,可以指定一个消费者组。kafka中的同一条消息,只能被同一个消费者组下的某一个消费者消费。而不属于同一个消费者组的其他消费者,也可以消费到这一条消息。
在kafka-console-consumer.sh脚本中,可以通过–consumer-property group.id=testGroup来指定所属的消费者组。例如,可以启动三个消费者组,来验证一下分组消费机制:
#两个消费者实例属于同一个消费者组
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --consumer-property group.id=testGrroup --topic test
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092
–consumer-property group.id=testGrroup --topic test
#这个消费者实例属于不同的消费者组 bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --consumer-property group.id=testGrroup2 --topic test
查看消费者组的偏移量
接下来,还可以使用kafka-consumer-groups.sh观测消费者组的情况。包括他们的消费进度。
查看消费者组的偏移量
bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --describe --group testGroup
从之前的实验可以看到, Kafka的消息发送者和消息消费者通过Topic这样一个逻辑概念来进行业务沟通。但是实际上,所有的消息是存在服务端的Partition这样一个数据结构当中
在Kafka的技术体系中,有以下一些概念需要先熟悉起来:
为什么要用集群?
单机服务下,Kafka已经具备了非常高的性能。TPS能够达到百万级别。但是,在实际工作中使用时,单机搭建的Kafka会有很大的局限性。
一方面:消息太多,需要分开保存。Kafka是面向海量消息设计的,一个Topic下的消息会非常多,单机服务很难存得下来。这些消息就需要分成不同的Partition,分布到多个不同的Broker上。这样每个Broker就只需要保存一部分数据。这些分区的个数就称为分区数。
另一方面:服务不稳定,数据容易丢失。单机服务下,如果服务崩溃,数据就丢失了。为了保证数据安全,就需要给每个Partition配置一个或多个备份,保证数据不丢失。Kafka的集群模式下,每个Partition都有一个或多个备份。Kafka会通过一个统一的Zookeeper集群作为选举中心,给每个Partition选举出一个主节点Leader,其他节点就是从节点Follower。主节点负责响应客户端的具体业务请求,并保存消息。而从节点则负责同步主节点的数据。当主节点发生故障时,Kafka会选举出一个从节点成为新的主节点。
最后:Kafka集群中的这些Broker信息,包括Partition的选举信息,都会保存在额外部署的Zookeeper集群当中,这样,kafka集群就不会因为某一些Broker服务崩溃而中断。
Kafka的集群架构大体是这样的:
先来部署一个基于Zookeeper的Kafka集群。其中,选举中心部分,Zookeeper是一种多数同意的选举机制,允许集群中少数节点出现故障。因此,在搭建集群时,通常都是采用3,5,7这样的奇数节点,这样可以最大化集群的高可用特性。 在后续的实验过程中,我们会在三台服务器上都部署Zookeeper和Kafka。
1、部署Zookeeper集群
这里采用之前单独下载的Zookeeper来部署集群。Zookeeper是一种多数同意的选举机制,允许集群中少半数节点出现故障。因此,在搭建集群时,通常采用奇数节点,这样可以最大化集群的高可用特性。在后续的实现过程中,我们会在三台服务器上都部署Zookeeper。
这里采用之前单独下载的Zookeeper来部署集群。Zookeeper是一种多数同意的选举机制,允许集群中少半数节点出现故障。因此,在搭建集群时,通常采用奇数节点,这样可以最大化集群的高可用特性。在后续的实现过程中,我们会在三台服务器上都部署Zookeeper。
然后进入conf目录,修改配置文件。在conf目录中,提供了一个zoo_sample.cfg文件,这是一个示例文件。我们只需要将这个文件复制一份zoo.cfg(cp zoo_sample.cfg zoo.cfg),修改下其中的关键配置就可以了。其中比较关键的修改参数如下:
#Zookeeper的本地数据目录,默认是/tmp/zookeeper。这是Linux的临时目录,随时会被删掉。
dataDir=/app/zookeeper/data
#Zookeeper的服务端口
clientPort=2181
#集群节点配置
server.1=192.168.85.200:2888:3888
server.2=192.168.85.201:2888:3888
server.3=192.168.85.202:2888:3888
其中,clientPort 2181是对客户端开放的服务端口。并且在/app/zookeeper/data创建myid,分别对应zookeeper的server.*
集群配置部分, server.x这个x就是节点在集群中的myid。后面的2888端口是集群内部数据传输使用的端口。3888是集群内部进行选举使用的端口。
接下来将整个Zookeeper的应用目录分发到另外两台机器上。就可以在三台机器上都启动Zookeeper服务了。
bin/zkServer.sh --config conf start
查看状态,node2服务器的zookpper是组长
bin/zkServer.sh status
2、部署Kafka集群
kafka服务并不需要进行选举,因此也没有奇数台服务的建议。
部署Kafka的方式跟部署Zookeeper差不多,就是解压、配置、启服务三板斧。
首先将Kafka解压到/app/kafka目录下。
然后进入config目录,修改server.properties。这个配置文件里面的配置项非常多,下面列出几个要重点关注的配置。
#broker 的全局唯一编号,不能重复,只能是数字。
broker.id=0
#数据文件地址。同样默认是给的/tmp目录。
log.dirs=/app/kafka/logs
#默认的每个Topic的分区数
num.partitions=1
#zookeeper的服务地址
zookeeper.connect=master:2181,node1:2181,node2:2181
broker.id需要每个服务器上不一样,分发到其他服务器上时,要注意修改一下。
多个Kafka服务注册到同一个zookeeper集群上的节点,会自动组成集群。
配置文件中的注释非常细致,可以关注一下。下面是server.properties文件中比较重要的核心配置
bin/kafka-server-start.sh -daemon config/server.properties
-daemon表示后台启动kafka服务,这样就不会占用当前命令窗口。
通过jps指令可以查看Kafka的进程。
接下来可以对比一下之前的单机服务,快速理解Kafka的集群当中核心的Topic、Partition、Broker。
./kafka-topics.sh --bootstrap-server master:9092 --create --replication-factor 2 --partitions 4 --topic disTopic Created topic disTopic.
./kafka-topics.sh --bootstrap-server master:9092 --describe --topic disTopic
1、–create创建集群,可以指定一些补充的参数。大部分的参数都可以在配置文件中指定默认值。
2、–describe查看Topic信息。
接下来,我们还可以查看Topic下的Partition分布情况。在Broker上,与消息,联系最为紧密的,其实就是Partition了。之前在配置Kafka集群时,指定了一个log.dirs属性,指向了一个服务器上的日志目录。进入这个目录,就能看到每个Broker的实际数据承载情况。
从整个过程可以看到,Kafka当中,Topic是一个数据集合的逻辑单元。同一个Topic下的数据,实际上是存储在Partition分区中的,Partition就是数据存储的物理单元。而Broker是Partition的物理载体,这些Partition分区会尽量均匀的分配到不同的Broker机器上。而之前接触到的offset,就是每个消息在partition上的偏移量
Kafka为何要这样来设计Topic、Partition和Broker的关系呢?
1、Kafka设计需要支持海量的数据,而这样庞大的数据量,一个Broker是存不下的。那就拆分成多个Partition,每个Broker只存一部分数据。这样极大的扩展了集群的吞吐量。
2、每个Partition保留了一部分的消息副本,如果放到一个Broker上,就容易出现单点故障。所以就给每个Partition设计Follower节点,进行数据备份,从而保证数据安全。另外,多备份的Partition设计也提高了读取消息时的并发度。
3、在同一个Topic的多个Partition中,会产生一个Partition作为Leader。这个Leader Partition会负责响应客户端的请求,并将数据往其他Partition分发。
1、Topic是一个逻辑概念,Producer和Consumer通过Topic进行业务沟通。
2、Topic并不存储数据,Topic下的数据分为多组Partition,尽量平均的分散到各个Broker上。每组Partition包含Topic下一部分的消息。每组Partition包含一个Leader Partition以及若干个Follower Partition进行备份,每组Partition的个数称为备份因子 replica factor。
3、Producer将消息发送到对应的Partition上,然后Consumer通过Partition上的Offset偏移量,记录自己所属消费者组Group在当前Partition上消费消息的进度。
4、Producer发送给一个Topic的消息,会由Kafka推送给所有订阅了这个Topic的消费者组进行处理。但是在每个消费者组内部,只会有一个消费者实例处理这一条消息。
5、最后,Kafka的Broker通过Zookeeper组成集群。然后在这些Broker中,需要选举产生一个担任Controller角色的Broker。这个Controller的主要任务就是负责Topic的分配以及后续管理工作。在我们实验的集群中,这个Controller实际上是通过ZooKeeper产生的。