【微服务】Sentinel(流量控制)

文章目录

    • 1.基本介绍
        • 1.Sentinel是什么
        • 2.Sentinel主要特性
        • 3.Sentinel核心功能
          • 1.流量控制
          • 2.熔断降级
          • 3.消息削峰填谷
        • 4.Sentinel两个组成部分
    • 2.Sentinel控制台显示
        • 1.需求分析
        • 2.下载
        • 3.运行
          • 1.进入cmd
          • 2.输入java -jar sentinel-dashboard-1.8.0.jar
          • 3.查看默认端口8080
        • 4.访问
          • 1.账号和密码都是sentinel
          • 2.登录成功
          • 3.退出就在cmd输入ctrl + c
        • 5.切换端口
          • 1.在启动时携带端口参数 --server.port=8081(端口最大65535)
          • 2.演示
          • 3.netstat -anb | more 查看端口监听情况(空格显示更多)
    • 3.Sentinel监听指定微服务
        • 1.示意图(在10004模块配置)
        • 2.pom.xml引入Sentinel
        • 3.application.yml 配置sentinel与服务端通信
        • 4.测试
          • 1.启动Nacos(启不启动都可以)和Sentinel
          • 2.启动10004微服务
          • 3.nacos查看注册情况
          • 4.浏览器输入 http://localhost:10004/member/get/1
          • 5.http://localhost:8080 查看Sentinel实时监控
        • 5.QPS和Sentinel懒加载
    • 4.Sentinel 流量控制介绍 + QPS实例
        • 1.配置界面
        • 2.基本介绍
        • 3.流量控制实例-QPS
          • 1.需求分析
          • 2.找到/member/get/1的流量控制界面
          • 3.选择QPS,单机阈值设置成1
          • 4.可以查看流控规则
          • 5.点击编辑即可修改
        • 4.测试
          • 1.步骤
          • 2.浏览器快速访问http://localhost:10004/member/get/1,可以看到被限流了
        • 5.流控规则实时生效原因
        • 6.携带参数方式进行限流
          • 1.方式一:修改/member/get/{id} 为/member/get,使用请求参数的形式获取值,限流规则修改为/member/get
            • 1.代码:
            • 2.修改限流规则
            • 3.测试,使用id=2也会被限流
          • 2.方式二:使用URL资源清洗
            • 1.基本介绍
            • 2.com/sun/springcloud/controller/CustomerUrlCleaner.java 将URL进行资源清洗
            • 3.修改限流规则
            • 4.访问测试,成功限流
        • 7.注意事项:Sentinel的流控规则默认没有持久化,只要重启调用API所在模块就没了!
    • 5.Sentinel 流量控制—线程数
        • 1.需求分析
        • 2.修改流控规则
        • 3.浏览器输入http://localhost:10004/member/get/1 并快速刷新
        • 4.为了看到效果,让线程休眠一秒
        • 5.重启10004模块(需要重新配置限流规则),快速发送请求
    • 6.Sentinel 流量控制—关联
        • 1.需求分析
        • 2.com/sun/springcloud/controller/MemberController.java 添加两个接口为t1和t2
        • 3.配置t1的限流规则为关联t2
        • 4.postman模拟高并发测试
          • 1.测试请求t2
          • 2.点击save
          • 3.New Collection
          • 4.命名后创建
          • 5.点击集合右边三个点,然后Run collection
          • 6.选择迭代次数和间隔毫秒数,然后Run test
          • 7.浏览器输入 http://localhost:10004/t1 ,发现被限流
    • 7.Sentinel 流量控制—Warm up
        • 1.基本介绍
        • 2.需求分析
        • 3.具体配置
          • 1.启动Sentinel
          • 2.启动Nacos
          • 3.启动10004微服务,成功注册
          • 4.浏览器先输入 http://localhost:10004/t2 然后查看Sentinel控制台
          • 5.修改流控规则
          • 6.测试
            • 前三秒的QPS为9 / 3 = 3,三秒后的QPS为9
    • 8.Sentinel 流量控制—排队等待
        • 1.基本介绍
        • 2.需求分析
        • 3.具体配置

1.基本介绍

1.Sentinel是什么

image-20240328135400717

2.Sentinel主要特性

image-20240328135431135

3.Sentinel核心功能
1.流量控制

image-20240328140337069

2.熔断降级

image-20240328140327771

3.消息削峰填谷

image-20240328140608196

4.Sentinel两个组成部分

image-20240328140919795

2.Sentinel控制台显示

1.需求分析

image-20240328141057615

2.下载

image-20240328141315133

3.运行
1.进入cmd
2.输入java -jar sentinel-dashboard-1.8.0.jar

image-20240328141455114

3.查看默认端口8080

image-20240328141711211

4.访问
1.账号和密码都是sentinel

image-20240328142944438

2.登录成功

image-20240328143006157

3.退出就在cmd输入ctrl + c
5.切换端口
1.在启动时携带端口参数 --server.port=8081(端口最大65535)
2.演示

image-20240328143355396

3.netstat -anb | more 查看端口监听情况(空格显示更多)

image-20240328143622859

3.Sentinel监听指定微服务

1.示意图(在10004模块配置)

image-20240328144025848

2.pom.xml引入Sentinel
        <!-- 引入sentinel --><dependency><groupId>com.alibaba.cloud</groupId><artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-sentinel</artifactId></dependency>
3.application.yml 配置sentinel与服务端通信
  • 注意这里与sentinel相关的就只有配置sentinel的部分
  • 这里开启的port是在本机上进行监听,作为客户端与sentinel的服务端进行通信,并且如果8719端口被占用,则会自动将端口号加一直到找到可用的端口
server:port: 10004 # 配置服务端口
spring:application:name: member-service-nacos-provider # 配置服务的名称,名字任意这里与项目
# 配置naocscloud:nacos:discovery:server-addr: localhost:8848 # 配置nacos的地址
# 配置sentinelsentinel:transport:dashboard: localhost:8080 # 配置sentinel的地址port: 8719 # 配置sentinel的端口,当端口冲突时,会自动+1,直到找到可用端口
# 暴露所有的监控点
management:endpoints:web:exposure:include: "*"
mybatis:mapper-locations: classpath:mapper/*.xml # 扫描所有Mapper.xmltype-aliases-package: com.sun.springcloud.entity # 扫描所有实体类,可以直接使用类名来标识
4.测试
1.启动Nacos(启不启动都可以)和Sentinel

image-20240328150303841

image-20240328150242246

2.启动10004微服务

image-20240328150723267

3.nacos查看注册情况

image-20240328150709408

4.浏览器输入 http://localhost:10004/member/get/1

image-20240328151644325

5.http://localhost:8080 查看Sentinel实时监控
  • 注意,这个实时监控只要一段时间不访问,数据就会暂时消失

image-20240328151743346

image-20240328151947861

5.QPS和Sentinel懒加载

image-20240328152108659

4.Sentinel 流量控制介绍 + QPS实例

1.配置界面

image-20240328153608128

2.基本介绍

image-20240328153717724

image-20240328153729769

3.流量控制实例-QPS
1.需求分析

image-20240328154013931

2.找到/member/get/1的流量控制界面

image-20240328154345217

image-20240328154352163

3.选择QPS,单机阈值设置成1

image-20240328154700505

4.可以查看流控规则

image-20240328154814469

5.点击编辑即可修改

image-20240328154834645

4.测试
1.步骤

image-20240328154941559

2.浏览器快速访问http://localhost:10004/member/get/1,可以看到被限流了

image-20240328155038410

5.流控规则实时生效原因

image-20240328155703454

6.携带参数方式进行限流
1.方式一:修改/member/get/{id} 为/member/get,使用请求参数的形式获取值,限流规则修改为/member/get
1.代码:
    /*** 根据id来获取某个会员的信息** @param id 使用请求参数的形式传入参数* @return 返回json格式的数据*/@GetMapping("/member/get") // 这里修改成请求参数的形式public Result getMemberById(@RequestParam("id") Long id) {Member member = memberService.queryMemberById(id);if (member != null) {return Result.success("查询成功!member-service-nacos-provider-10004", member);} else {return Result.error("402", "ID= " + id + "不存在");}}
2.修改限流规则

image-20240328160828746

3.测试,使用id=2也会被限流

image-20240328160903751

2.方式二:使用URL资源清洗
1.基本介绍

image-20240328161030902

2.com/sun/springcloud/controller/CustomerUrlCleaner.java 将URL进行资源清洗

image-20240328163140279

  • 注意:这里的资源清洗只是表示返回给Sentinel的URL改变了
package com.sun.springcloud.controller;import com.alibaba.csp.sentinel.adapter.servlet.callback.UrlCleaner;
import org.apache.commons.lang.StringUtils;
import org.springframework.stereotype.Component;/*** Description: URL资源清洗** @Author sun* @Create 2024/3/28 16:17* @Version 1.0*/
@Component // 注入到spring容器中
public class CustomerUrlCleaner implements UrlCleaner {@Overridepublic String clean(String originUrl) {// 判断是否为空if (StringUtils.isBlank(originUrl)) {return originUrl;}// 如果是/member/get开头的url,就将其清洗为/member/get/*if (originUrl.startsWith("/member/get")) {return "/member/get/*";}return originUrl;}
}
3.修改限流规则

image-20240328163403118

4.访问测试,成功限流

image-20240328163306195

7.注意事项:Sentinel的流控规则默认没有持久化,只要重启调用API所在模块就没了!

5.Sentinel 流量控制—线程数

1.需求分析
  • 一次请求就是一个线程

image-20240328164416517

2.修改流控规则

image-20240328164945544

3.浏览器输入http://localhost:10004/member/get/1 并快速刷新
  • 这里并没有被限流,原因是,第一次请求开启了一个工作线程,在第二次请求到达之前,上一个工作线程已经关闭

image-20240328165340507

4.为了看到效果,让线程休眠一秒

image-20240328170155053

5.重启10004模块(需要重新配置限流规则),快速发送请求
  • 成功限流

image-20240328170258292

6.Sentinel 流量控制—关联

1.需求分析
  • 简单来说就是t1关联t2,当t2的QPS超过1,则t1被限流

image-20240328171438642

2.com/sun/springcloud/controller/MemberController.java 添加两个接口为t1和t2
    // 编写两个测试的接口,路由分别为t1和t2@GetMapping("/t1")public String t1() {return "t1";}@GetMapping("/t2")public String t2() {return "t2";}
3.配置t1的限流规则为关联t2

image-20240328172336128

4.postman模拟高并发测试
1.测试请求t2

image-20240328172844044

2.点击save

image-20240328173047249

3.New Collection

image-20240328173058885

4.命名后创建

image-20240328173129677

5.点击集合右边三个点,然后Run collection

image-20240328173221786

6.选择迭代次数和间隔毫秒数,然后Run test

image-20240328173326517

7.浏览器输入 http://localhost:10004/t1 ,发现被限流

image-20240328173520355

7.Sentinel 流量控制—Warm up

1.基本介绍

image-20240329093452389

2.需求分析
  • 简单来说假如最终要到达的QPS为90,设置的预热时间为3s,则在3s内,QPS只能为90/3=30,而在3s后QPS逐渐增加,直到为90

image-20240329093950996

3.具体配置
1.启动Sentinel

image-20240329094753020

2.启动Nacos

image-20240329095314944

3.启动10004微服务,成功注册

image-20240329095443614

4.浏览器先输入 http://localhost:10004/t2 然后查看Sentinel控制台

image-20240329100210480

5.修改流控规则

image-20240329100304866

6.测试
前三秒的QPS为9 / 3 = 3,三秒后的QPS为9

image-20240329100516116

8.Sentinel 流量控制—排队等待

1.基本介绍

排队等待策略只有在超过了QPS的情况下才会生效,也就是假如设置的QPS为1,就表示1s只能处理一个请求,一旦1s内有两个请求,那么第二个请求就会进行排队等待,当第一个请求完成之后才会处理第二个请求。

关于设置的超时时间,表示等待的时间一旦超过了这个时间就会被限流

需要注意的是,如果想要启动排队等待的流控策略,则阈值类型就必须要是QPS

2.需求分析

image-20240329101608392

3.具体配置
  • 这样配置就表示1s内只能有一个请求,如果有第二个就会进行排队等待,直到第一个请求处理完,一旦等待时间超过1s就会被限流

image-20240329103247859

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