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本篇內容主要講解“java rpc框架的原理是什么”,感興趣的朋友不妨來看看。本文介紹的方法操作簡單快捷,實用性強。下面就讓小編來帶大家學習“java rpc框架的原理是什么”吧!
RPC基礎概念
RPC就是遠程過程調用協議,其作用就是客戶端與服務端之間的遠程調用,就像本地自己調用一樣,讓服務端進行服務化,功能唯一性,負載熱點流量。
RPC能夠讓本地應用簡單、高效地調用服務器中的過程(服務)。它主要應用在分布式系統。如Hadoop中的IPC組件。但怎樣實現一個RPC框架呢?
從下面幾個方面思考,僅供參考:
1.通信模型:假設通信的為A機器與B機器,A與B之間有通信模型,在Java中一般基于BIO或NIO;。
2.過程(服務)定位:使用給定的通信方式,與確定IP與端口及方法名稱確定具體的過程或方法;
3.遠程代理對象:本地調用的方法(服務)其實是遠程方法的本地代理,因此可能需要一個遠程代理對象,對于Java而言,遠程代理對象可以使用Java的動態對象實現,封裝了調用遠程方法調用;
4.序列化,將對象名稱、方法名稱、參數等對象信息進行網絡傳輸需要轉換成二進制傳輸,這里可能需要不同的序列化技術方案。如:thrift,protobuf,Arvo等。
下面用簡單的原生java socket來實現rpc調用,方便大家更深層了解rpc原理
服務類接口
package socketrpc; 2 3 public interface IHello { 4 String sayHello(String string); 5 }
服務實現類
1 package socketrpc.server; 2 3 import socketrpc.IHello; 4 5 public class HelloServiceImpl implements IHello { 6 7 @Override 8 public String sayHello(String string) { 9 return "你好:".concat ( string ); 10 } 11 }
客戶端實現
package socketrpc.client; import socketrpc.IHello; import java.io.ObjectInputStream; import java.io.ObjectOutputStream; import java.lang.reflect.InvocationHandler; import java.lang.reflect.Method; import java.lang.reflect.Proxy; import java.net.InetSocketAddress; import java.net.Socket; public class RpcClientProxy<T> implements InvocationHandler { private Class<T> serviceInterface; private InetSocketAddress addr; public RpcClientProxy(Class<T> serviceInterface, String ip,String port) { this.serviceInterface = serviceInterface; this.addr = new InetSocketAddress(ip, Integer.parseInt ( port )); } public T getClientIntance(){ return (T) Proxy.newProxyInstance (serviceInterface.getClassLoader(),new Class<?>[]{serviceInterface},this); } @Override public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable { Socket socket = null; ObjectOutputStream output = null; ObjectInputStream input = null; try { // 2.創建Socket客戶端,根據指定地址連接遠程服務提供者 socket = new Socket(); socket.connect(addr); // 3.將遠程服務調用所需的接口類、方法名、參數列表等編碼后發送給服務提供者 output = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream()); output.writeUTF(serviceInterface.getName()); output.writeUTF(method.getName()); output.writeObject(method.getParameterTypes()); output.writeObject(args); // 4.同步阻塞等待服務器返回應答,獲取應答后返回 input = new ObjectInputStream(socket.getInputStream()); return input.readObject(); } finally { if (socket != null) socket.close(); if (output != null) output.close(); if (input != null) input.close(); } } public static void main(String[] args) { RpcClientProxy client = new RpcClientProxy<>(IHello.class,"localhost","6666"); IHello hello = (IHello) client.getClientIntance (); System.out.println (hello.sayHello ( "socket rpc" )); } }
服務端實現
package socketrpc.server; import socketrpc.IHello; import java.io.IOException; import java.io.ObjectInputStream; import java.io.ObjectOutputStream; import java.lang.reflect.Method; import java.net.InetSocketAddress; import java.net.ServerSocket; import java.net.Socket; import java.util.HashMap; public class RpcServer { private static final HashMap<String, Class<?>> serviceRegistry = new HashMap<>(); private int port; public RpcServer(int port) { this.port =port; } public RpcServer register(Class serviceInterface, Class impl) { serviceRegistry.put(serviceInterface.getName(), impl); return this; } public void run() throws IOException { ServerSocket server = new ServerSocket(); server.bind(new InetSocketAddress (port)); System.out.println("start server"); ObjectInputStream input =null; ObjectOutputStream output =null; Socket socket=null; try { while(true){ socket = server.accept (); input =new ObjectInputStream(socket.getInputStream()); String serviceName = input.readUTF(); String methodName = input.readUTF(); System.out.println (methodName); Class<?>[] parameterTypes = (Class<?>[]) input.readObject(); Object[] arguments = (Object[]) input.readObject(); Class serviceClass = serviceRegistry.get(serviceName); if (serviceClass == null) { throw new ClassNotFoundException(serviceName + " not found"); } Method method = serviceClass.getMethod(methodName, parameterTypes); Object result = method.invoke(serviceClass.newInstance(), arguments); output = new ObjectOutputStream (socket.getOutputStream()); output.writeObject(result); } } catch (Exception e){ e.printStackTrace(); }finally { if (output != null) { try { output.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } if (input != null) { try { input.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } if (socket != null) { try { socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } } } public static void main(String[] args) throws IOException { new RpcServer ( 6666 ).register ( IHello.class,HelloServiceImpl.class).run (); } }
啟動服務端和客戶端后運行結果如下
客戶端代碼簡單講解
private Class<T> serviceInterface; 2 private InetSocketAddress addr; 3 4 public RpcClientProxy(Class<T> serviceInterface, String ip,String port) { 5 this.serviceInterface = serviceInterface; 6 this.addr = new InetSocketAddress(ip, Integer.parseInt ( port )); 7 } 8 9 public T getClientIntance(){ 10 return (T) Proxy.newProxyInstance (serviceInterface.getClassLoader(),new Class<?>[]{serviceInterface},this); 11 }
傳入接口類和ip端口,調用getClientIntance方法時,對當前接口進行代理,實際調用方法為
1 @Override 2 public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable { 3 4 Socket socket = null; 5 ObjectOutputStream output = null; 6 ObjectInputStream input = null; 7 8 try { 9 // 2.創建Socket客戶端,根據指定地址連接遠程服務提供者 10 socket = new Socket(); 11 socket.connect(addr); 12 13 // 3.將遠程服務調用所需的接口類、方法名、參數列表等編碼后發送給服務提供者 14 output = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream()); 15 output.writeUTF(serviceInterface.getName()); 16 output.writeUTF(method.getName()); 17 output.writeObject(method.getParameterTypes()); 18 output.writeObject(args); 19 20 // 4.同步阻塞等待服務器返回應答,獲取應答后返回 21 input = new ObjectInputStream(socket.getInputStream()); 22 return input.readObject(); 23 } finally { 24 if (socket != null) socket.close(); 25 if (output != null) output.close(); 26 if (input != null) input.close(); 27 } 28 }
遵循下面步驟
1:創建socket,并和遠程進行三次連接握手【socket.connect(addr)】。
2:封裝socket輸出流【ObjectOutputStream】。
3:輸出類名稱,方法名稱,參數類型和參數值給server。
4:獲取socket輸入流,等待server返回結果。
服務端代碼簡單講解
1 public RpcServer(int port) { 2 this.port =port; 3 } 4 5 public RpcServer register(Class serviceInterface, Class impl) { 6 serviceRegistry.put(serviceInterface.getName(), impl); 7 return this; 8 }
初始化服務端,將服務類注冊到hashMap【模擬spring上下文】
1 public void run() throws IOException { 2 3 ServerSocket server = new ServerSocket(); 4 server.bind(new InetSocketAddress (port)); 5 System.out.println("start server"); 6 ObjectInputStream input =null; 7 ObjectOutputStream output =null; 8 Socket socket=null; 9 try { 10 while(true){ 11 socket = server.accept (); 12 input =new ObjectInputStream(socket.getInputStream()); 13 14 String serviceName = input.readUTF(); 15 String methodName = input.readUTF(); 16 System.out.println (methodName); 17 Class<?>[] parameterTypes = (Class<?>[]) input.readObject(); 18 Object[] arguments = (Object[]) input.readObject(); 19 Class serviceClass = serviceRegistry.get(serviceName); 20 if (serviceClass == null) { 21 throw new ClassNotFoundException(serviceName + " not found"); 22 } 23 Method method = serviceClass.getMethod(methodName, parameterTypes); 24 Object result = method.invoke(serviceClass.newInstance(), arguments); 25 output = new ObjectOutputStream (socket.getOutputStream()); 26 output.writeObject(result); 27 } 28 } catch (Exception e){ 29 e.printStackTrace(); 30 }finally { 31 if (output != null) { 32 try { 33 output.close(); 34 } catch (IOException e) { 35 e.printStackTrace(); 36 } 37 } 38 if (input != null) { 39 try { 40 input.close(); 41 } catch (IOException e) { 42 e.printStackTrace(); 43 } 44 } 45 if (socket != null) { 46 try { 47 socket.close(); 48 } catch (IOException e) { 49 e.printStackTrace(); 50 } 51 } 52 } 53 54 }
服務端執行做了以下幾件事:
1:綁定端口,阻塞等待客戶端調用【socket = server.accept ()】。
2:封裝輸入流【socket.getInputStream()】。
3:從輸入流中獲取到接口名,方法名,參數類型,參數值。
4:找到初始化時hashmap中的服務類。
5:反射獲取服務實現類方法并根據請求參數進行服務調用。
6:封裝輸出流【ObjectOutputStream】,并且返回結果。
到目前為止,整個簡單的socket實現的RPC服務就已經全部完成了,可以優化的部分。
1:序列化局限,原生序列化只能序列化實現了【Serializable】接口的服務類,并且序列化復雜對象時,內容龐大效率極低,需要高效的序列化協議進行序列化參數方法等必要請求入參
2:BIO性能局限,socket服務端采用默認的BIO來阻塞獲取輸入流,效率低下,需采用NIO等異步非阻塞服務端方案,例如netty,mina和java nio等。
3:在大型企業級RPC解決方案中,客戶端和服務端的長連接需要一直保持,否則每次調用時都要重新進行三次握手和四次揮手,這樣頻繁的創建tcp連接對機器性能是極大的損耗,對socket的連接可以采用apache pool2連接池等方案
4:服務端負載,需要考慮服務自動發現,讓客戶端在不需要重啟的情況下能動態感知服務端的變化,從而實現熱部署等。可以采用辦法定時自動輪詢,zookeeper等。
5:服務端服務類執行異常,客戶端感知等。
到此,相信大家對“java rpc框架的原理是什么”有了更深的了解,不妨來實際操作一番吧!這里是億速云網站,更多相關內容可以進入相關頻道進行查詢,關注我們,繼續學習!
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