系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-初始階段架構(gòu)
初始階段 的小型系統(tǒng) 應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫、文件等所有的資源都在一臺服務(wù)器上通俗稱為LAMP特征:應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫、文件等所有的資源都在一臺服務(wù)器上。描述:通常服務(wù)器操作系統(tǒng)使用linux,應(yīng)用程序使用PHP開發(fā),然后部署在Apache上,數(shù)據(jù)庫使用Mysql,匯集各種免費開源軟件以及一臺廉價服務(wù)器就可以開始系統(tǒng)的發(fā)展之路了。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-應(yīng)用服務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)分離
好景不長,發(fā)現(xiàn)隨著系統(tǒng)訪問量的再度增加,webserver機器的壓力在高峰期會上升到比較高,這個時候開始考慮增加一臺webserver特征:應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫、文件分別部署在獨立的資源上。描述:數(shù)據(jù)量增加,單臺服務(wù)器性能及存儲空間不足,需要將應(yīng)用和數(shù)據(jù)分離,并發(fā)處理能力和數(shù)據(jù)存儲空間得到了很大改善。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-使用緩存改善性能
特征:數(shù)據(jù)庫中訪問較集中的一小部分數(shù)據(jù)存儲在緩存服務(wù)器中,減少數(shù)據(jù)庫的訪問次數(shù),降低數(shù)據(jù)庫的訪問壓力。描述:系統(tǒng)訪問特點遵循二八定律,即80%的業(yè)務(wù)訪問集中在20%的數(shù)據(jù)上。緩存分為本地緩存和遠程分布式緩存,本地緩存訪問速度更快但緩存數(shù)據(jù)量有限,同時存在與應(yīng)用程序爭用內(nèi)存的情況。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-使用應(yīng)用服務(wù)器集群
在做完分庫分表這些工作后,數(shù)據(jù)庫上的壓力已經(jīng)降到比較低了,又開始過著每天看著訪問量暴增的幸福生活了,突然有一天,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的訪問又開始有變慢的趨勢了,這個時候首先查看數(shù)據(jù)庫,壓力一切正常,之后查看webserver,發(fā)現(xiàn)apache阻塞了很多的請求,而應(yīng)用服務(wù)器對每個請求也是比較快的,看來 是請求數(shù)太高導(dǎo)致需要排隊等待,響應(yīng)速度變慢特征:多臺服務(wù)器通過負載均衡同時向外部提供服務(wù),解決單臺服務(wù)器處理能力和存儲空間上限的問題。描述:使用集群是系統(tǒng)解決高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)問題的常用手段。通過向集群中追加資源,提升系統(tǒng)的并發(fā)處理能力,使得服務(wù)器的負載壓力不再成為整個系統(tǒng)的瓶頸。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-數(shù)據(jù)庫讀寫分離
享受了一段時間的系統(tǒng)訪問量高速增長的幸福后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)又開始變慢了,這次又是什么狀況呢,經(jīng)過查找,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫寫入、更新的這些操作的部分數(shù)據(jù)庫連接的資源競爭非常激烈,導(dǎo)致了系統(tǒng)變慢特征:多臺服務(wù)器通過負載均衡同時向外部提供服務(wù),解決單臺服務(wù)器處理能力和存儲空間上限的問題。描述:使用集群是系統(tǒng)解決高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)問題的常用手段。通過向集群中追加資源,使得服務(wù)器的負載壓力不在成為整個系統(tǒng)的瓶頸。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-反向代理和CDN加速
特征:采用CDN和反向代理加快系統(tǒng)的 訪問速度。描述:為了應(yīng)付復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和不同地區(qū)用戶的訪問,通過CDN和反向代理加快用戶訪問的速度,同時減輕后端服務(wù)器的負載壓力。CDN與反向代理的基本原理都是緩存。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-分布式文件系統(tǒng)和分布式數(shù)據(jù)庫

隨著系統(tǒng)的不斷運行,數(shù)據(jù)量開始大幅度增長,這個時候發(fā)現(xiàn)分庫后查詢?nèi)匀粫行┞,于是按照分庫的思想開始做分表的工作特征:數(shù)據(jù)庫采用分布式數(shù)據(jù)庫,文件系統(tǒng)采用分布式文件系統(tǒng)。描述:任何強大的單一服務(wù)器都滿足不了大型系統(tǒng)持續(xù)增長的業(yè)務(wù)需求,數(shù)據(jù)庫讀寫分離隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展最終也將無法滿足需求,需要使用分布式數(shù)據(jù)庫及分布式文件系統(tǒng)來支撐。分布式數(shù)據(jù)庫是系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫拆分的最后方法,只有在單表數(shù)據(jù)規(guī)模非常龐大的時候才使用,更常用的數(shù)據(jù)庫拆分手段是業(yè)務(wù)分庫,將不同的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫部署在不同的物理服務(wù)器上。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-使用NoSQL和搜索引擎
特征:系統(tǒng)引入NoSQL數(shù)據(jù)庫及搜索引擎。描述:隨著業(yè)務(wù)越來越復(fù)雜,對數(shù)據(jù)存儲和檢索的需求也越來越復(fù)雜,系統(tǒng)需要采用一些非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫如NoSQL和分數(shù)據(jù)庫查詢技術(shù)如搜索引擎。應(yīng)用服務(wù)器通過統(tǒng)一數(shù)據(jù)訪問模塊訪問各種數(shù)據(jù),減輕應(yīng)用程序管理諸多數(shù)據(jù)源的麻煩。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-業(yè)務(wù)拆分
特征:系統(tǒng)上按照業(yè)務(wù)進行拆分改造,應(yīng)用服務(wù)器按照業(yè)務(wù)區(qū)分進行分別部署。描述:為了應(yīng)對日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景,通常使用分而治之的手段將整個系統(tǒng)業(yè)務(wù)分成不同的產(chǎn)品線,應(yīng)用之間通過超鏈接建立關(guān)系,也可以通過消息隊列進行數(shù)據(jù)分發(fā),當(dāng)然更多的還是通過訪問同一個數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)來構(gòu)成一個關(guān)聯(lián)的完整系統(tǒng)?v向拆分:將一個大應(yīng)用拆分為多個小應(yīng)用,如果新業(yè)務(wù)較為獨立,那么就直接將其設(shè)計部署為一個獨立的Web應(yīng)用系統(tǒng)縱向拆分相對較為簡單,通過梳理業(yè)務(wù),將較少相關(guān)的業(yè)務(wù)剝離即可。橫向拆分:將復(fù)用的業(yè)務(wù)拆分出來,獨立部署為分布式服務(wù),新增業(yè)務(wù)只需要調(diào)用這些分布式服務(wù)橫向拆分需要識別可復(fù)用的業(yè)務(wù),設(shè)計服務(wù)接口,規(guī)范服務(wù)依賴關(guān)系。
系統(tǒng)架構(gòu)演化歷程-分布式服務(wù)
特征:公共的應(yīng)用模塊被提取出來,部署在分布式服務(wù)器上供應(yīng)用服務(wù)器調(diào)用。描述:隨著業(yè)務(wù)越拆越小,應(yīng)用系統(tǒng)整體復(fù)雜程度呈指數(shù)級上升,由于所有應(yīng)用要和所有數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)連接,最終導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫連接資源不足,拒絕服務(wù)。
Q:分布式服務(wù)應(yīng)用會面臨哪些問題?
A:(1) 當(dāng)服務(wù)越來越多時,服務(wù)URL配置管理變得非常困難,F(xiàn)5硬件負載均衡器的單點壓力也越來越大。(2) 當(dāng)進一步發(fā)展,服務(wù)間依賴關(guān)系變得錯蹤復(fù)雜,甚至分不清哪個應(yīng)用要在哪個應(yīng)用之前啟動,架構(gòu)師都不能完整的描述應(yīng)用的架構(gòu)關(guān)系。(3) 接著,服務(wù)的調(diào)用量越來越大,服務(wù)的容量問題就暴露出來,這個服務(wù)需要多少機器支撐?什么時候該加機器?(4) 服務(wù)多了,溝通成本也開始上升,調(diào)某個服務(wù)失敗該找誰?服務(wù)的參數(shù)都有什么約定? (5) 一個服務(wù)有多個業(yè)務(wù)消費者,如何確保服務(wù)質(zhì)量?(6) 隨著服務(wù)的不停升級,總有些意想不到的事發(fā)生,比如cache寫錯了導(dǎo)致內(nèi)存溢出,故障不可避免,每次核心服務(wù)一掛,影響一大片,人心慌慌,如何控制故障的影響面?服務(wù)是否可以功能降級?或者資源劣化?
Java分布式應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)
分布式服務(wù)下的關(guān)鍵技術(shù):消息隊列架構(gòu)
消息對列通過消息對象分解系統(tǒng)耦合性,不同子系統(tǒng)處理同一個消息。
分布式服務(wù)下的關(guān)鍵技術(shù):消息隊列原理

分布式服務(wù)下的關(guān)鍵技術(shù):服務(wù)框架架構(gòu)
服務(wù)框架通過接口分解系統(tǒng)耦合性,不同子系統(tǒng)通過相同的接口描述進行服務(wù)啟用服務(wù)框架是一個點對點模型服務(wù)框架面向同構(gòu)系統(tǒng)適合:移動應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、外部系統(tǒng)。
分布式服務(wù)下的關(guān)鍵技術(shù):服務(wù)框架原理
分布式服務(wù)下的關(guān)鍵技術(shù):服務(wù)總線架構(gòu)
服務(wù)總線同服務(wù)框架一樣,均是通過接口分解系統(tǒng)耦合性,不同子系統(tǒng)通過相同的接口描述進行服務(wù)啟用服務(wù)總線是一個總線式的模型服務(wù)總線面向同構(gòu)、異構(gòu)系統(tǒng)適合:內(nèi)部系統(tǒng)。
分布式服務(wù)下的關(guān)鍵技術(shù):服務(wù)總線原理
分布式架構(gòu)下系統(tǒng)間交互的5種通信模式request/response模式(同步模式):客戶端發(fā)起請求一直阻塞到服務(wù)端返回請求為止。Callback(異步模式):客戶端發(fā)送一個RPC請求給服務(wù)器,服務(wù)端處理后再發(fā)送一個消息給消息發(fā)送端提供的callback端點,此類情況非常合適以下場景:A組件發(fā)送RPC請求給B,B處理完成后,需要通知A組件做后續(xù)處理。Future模式:客戶端發(fā)送完請求后,繼續(xù)做自己的事情,返回一個包含消息結(jié)果的Future對象?蛻舳诵枰褂梅祷亟Y(jié)果時,使用Future對象的.get(),如果此時沒有結(jié)果返回的話,會一直阻塞到有結(jié)果返回為止。Oneway模式:客戶端調(diào)用完繼續(xù)執(zhí)行,不管接收端是否成功。Reliable模式:為保證通信可靠,將借助于消息中心來實現(xiàn)消息的可靠送達,請求將做持久化存儲,在接收方在線時做送達,并由消息中心保證異常重試。
五種通信模式的實現(xiàn)方式-同步點對點服務(wù)模式
五種通信模式的實現(xiàn)方式-異步點對點消息模式1
五種通信模式的實現(xiàn)方式-異步點對點消息模式2
五種通信模式的實現(xiàn)方式-異步廣播消息模式
分布式架構(gòu)下的服務(wù)治理
服務(wù)治理是服務(wù)框架/服務(wù)總線的核心功能。所謂服務(wù)治理,是指服務(wù)的提供方和消費方達成一致的約定,保證服務(wù)的高質(zhì)量。服務(wù)治理功能可以解決將某些特定流量引入某一批機器,以及限制某些非法消費者的惡意訪問,并在提供者處理量達到一定程度是,拒絕接受新的訪問;诜⻊(wù)框架Dubbo的服務(wù)治理-服務(wù)管理可以知道你的系統(tǒng),對外提供了多少服務(wù),可以對服務(wù)進行升級、降級、停用、權(quán)重調(diào)整等操作可以知道你提供的服務(wù),誰在使用,因業(yè)務(wù)需求,可以對該消費者實施屏蔽、停用等操作基于服務(wù)框架Dubbo的服務(wù)治理-服務(wù)監(jiān)控可以統(tǒng)計服務(wù)的每秒請求數(shù)、平均響應(yīng)時間、調(diào)用量、峰值時間等,作為服務(wù)集群規(guī)劃、性能調(diào)優(yōu)的參考指標(biāo)。
基于服務(wù)框架Dubbo的服務(wù)治理-服務(wù)路由
基于服務(wù)框架Dubbo的服務(wù)治理-服務(wù)保護
基于服務(wù)總線OSB的服務(wù)治理-功能介紹
基于服務(wù)總線OSB的服務(wù)治理
Q:Dubbo到底是神馬?
A:淘寶開源的高性能和透明化的RPC遠程調(diào)用服務(wù)框架SOA服務(wù)治理方案
Q:Dubbo原理是?
A:
核心關(guān)注:拓步ERP系統(tǒng)平臺是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念,功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理,全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域,是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。
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本文標(biāo)題:分布式架構(gòu)的演進
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