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消息队列(Message Queue)是一种在软件系统中应用广泛的通信机制,用于在不同的模块或系统之间传递消息。消息队列的基本思想是将消息按照一定的规则存放在一个队列中,然后由接收方从队列中取走消息进行处理。
消息队列类型:
消息队列 | 介绍 | 语言支持 | 应用 |
---|---|---|---|
ActiveMQ | 开源的消息队列解决方案,支持多种协议和语言 | Java | JMS、Spring等 |
RabbitMQ | 基于AMQP协议的开源消息队列,支持多种语言编写的客户端 | Erlang | Celery、Django等 |
Kafka | 分布式流处理平台,也可以用作消息队列,适用于海量数据传输 | Java/Scala | LinkedIn、Netflix等 |
RocketMQ | 阿里巴巴开源的分布式消息队列,支持高可用、高性能 | Java | 云通信、支付宝等 |
ZeroMQ | 轻量级高性能的消息队列,适用于内部通信和进程间通信等场景 | C/C++/Java/Python/Ruby/Perl等 | 大多数语言和平台 |
NSQ | 云服务公司Bitly开源的分布式消息队列,支持多种语言客户端 | Go | 聚美优品、58同城等 |
Spring AMQP是一个基于Spring Framework的AMQP客户端库。它提供了一个简洁的Spring样式的编程模型,可以用于与AMQP代理交互。它实现了AMQP 0-9-1协议,并支持传输和确认模式,并提供了高级特性,例如发布/订阅、路由、事务、客户端流控制等。它与各种AMQP代理兼容,包括RabbitMQ和Apache Qpid等。Spring AMQP还提供了用于集成Spring应用程序的多个模板和适配器,以简化与AMQP代理的交互。
SpringAmqp的官方地址:https://spring.io/projects/spring-amqp
SpringAMQP提供了三个功能:
在父工程mq-demo中引入依赖
org.springframework.boot spring-boot-starter-amqp
首先配置MQ地址,在publisher服务的application.yml中添加配置:
spring: rabbitmq: host: 127.0.0.1 # 主机名 port: 5672 # 端口 virtual-host: / # 虚拟主机 username: guest # 用户名 password: guest # 密码
然后在publisher服务中编写测试类SpringAmqpTest,并利用RabbitTemplate实现消息发送:
package cn.itcast.mq.helloworld; 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() { // 队列名称 String queueName = "simple.queue"; // 消息 String message = "hello, spring amqp!"; // 发送消息 rabbitTemplate.convertAndSend(queueName, message); } }
首先配置MQ地址,在consumer服务的application.yml中添加配置:
spring: rabbitmq: host: 127.0.0.1 # 主机名 port: 5672 # 端口 virtual-host: / # 虚拟主机 username: guest # 用户名 password: guest # 密码
然后在consumer服务的cn.itcast.mq.listener包中新建一个类SpringRabbitListener,代码如下:
package cn.itcast.mq.helloworld; 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 + "】"); } }
启动consumer服务,然后在publisher服务中运行测试代码,发送MQ消息
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。
在publisher服务中的SpringAmqpTest类中添加一个测试方法:
/** * workQueue * 向队列中不停发送消息,模拟消息堆积。 */ @Test public void testWorkQueue() throws InterruptedException { // 队列名称 String queueName = "simple.queue"; // 消息 String message = "hello, message_"; for (int i = 0; i < 50; i++) { // 发送消息 rabbitTemplate.convertAndSend(queueName, message + i); Thread.sleep(20); } }
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:
@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); }
注意到这个消费者sleep了1000秒,模拟任务耗时。
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。
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:
spring: rabbitmq: listener: simple: prefetch: 1 # 每次只能获取一条消息,处理完成才能获取下一个消息
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:
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!
Spring AMQP的Fanout模式是一种发布/订阅模式,其中消息将被广播到多个绑定的队列中。在Fanout模式中,消息生产者将消息发送到一个交换机,该交换机将消息广播到所有与其绑定的队列。每个队列都可以使用自己的消费者来处理消息。
在Spring AMQP中,使用FanoutExchange类来实现Fanout模式。将队列与FanoutExchange绑定即可实现消息的广播。
在广播模式下,消息发送流程是这样的:
首先,生产者发送消息到FanoutExchange交换机。这个交换机是FanoutExchange类型的,也就是我们上面代码中配置的那个 “fanoutExchange”。
FanoutExchange交换机会将消息广播到和它绑定的所有队列。
所有绑定到该交换机的队列都会收到消息副本。
接下来,消费者会从各个队列中获取消息。
当一个消费者从其中一个队列中获取到消息后,该消息就会被从队列中移除。
如果队列中没有消息,那么消费者将阻塞,等待新的消息。
Fanout模式就是消息广播,消息发送到交换机后,所有与该交换机绑定的队列都会收到一份消息副本,每个队列都有自己的消费者来处理消息。这样就可以实现一个消息同时被多个消费者处理的效果。
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:
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 { /** * 声明交换机 * @return Fanout类型交换机 */ @Bean public FanoutExchange fanoutExchange(){ return new FanoutExchange("itcast.fanout"); } /** * 第1个队列 */ @Bean public Queue fanoutQueue1(){ return new Queue("fanout.queue1"); } /** * 绑定队列和交换机 */ @Bean public Binding bindingQueue1(Queue fanoutQueue1, FanoutExchange fanoutExchange){ return BindingBuilder.bind(fanoutQueue1).to(fanoutExchange); } /** * 第2个队列 */ @Bean public Queue fanoutQueue2(){ return new Queue("fanout.queue2"); } /** * 绑定队列和交换机 */ @Bean public Binding bindingQueue2(Queue fanoutQueue2, FanoutExchange fanoutExchange){ return BindingBuilder.bind(fanoutQueue2).to(fanoutExchange); } }
在publisher服务的SpringAmqpTest类中添加测试方法:
@Test public void testFanoutExchange() { // 队列名称 String exchangeName = "itcast.fanout"; // 消息 String message = "hello, everyone!"; rabbitTemplate.convertAndSend(exchangeName, "", message); }
在consumer服务的SpringRabbitListener中添加两个方法,作为消费者:
@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 + "】"); }
Direct模式是指消息会被发送到对应的Exchange后,根据RoutingKey直接路由到对应的队列中。在Spring AMQP中,需要创建一个DirectExchange和对应的Queue,然后将Queue绑定到DirectExchange上,同时指定RoutingKey,即可完成Direct模式的配置。
在Direct模型消息发送流程如下:
创建RabbitTemplate对象,并设置连接工厂和消息转换器。
调用RabbitTemplate对象的convertAndSend方法,将消息发送到交换机。
在convertAndSend方法中指定交换机名称、路由键和消息对象。
RabbitTemplate对象将消息转换为字节数组,发送到指定的交换机。
交换机接收到消息后,会根据路由键将消息发送到相应的队列。
消息被队列接收后,等待消费者进行消费。
消费者从队列中取出消息,并进行处理。
Direct模式是一种简单的消息模式,它将消息直接发送到指定的队列,适合于一对一的消息交互场景。在发送消息时需要指定队列名称和路由键,接收者需要监听相应的队列和路由键。
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:
@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 + "】"); }
在publisher服务的SpringAmqpTest类中添加测试方法:
@Test public void testSendDirectExchange() { // 交换机名称 String exchangeName = "itcast.direct"; // 消息 String message = "红色警报!日本乱排核废水,导致海洋生物变异,惊现哥斯拉!"; // 发送消息 rabbitTemplate.convertAndSend(exchangeName, "red", message); }
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:
在publisher服务的SpringAmqpTest类中添加测试方法:
/** * topicExchange */ @Test public void testSendTopicExchange() { // 交换机名称 String exchangeName = "itcast.topic"; // 消息 String message = "喜报!孙悟空大战哥斯拉,胜!"; // 发送消息 rabbitTemplate.convertAndSend(exchangeName, "china.news", message); }
在consumer服务的SpringRabbitListener中添加方法:
@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 + "】"); }
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。
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:
我们修改消息发送的代码,发送一个Map对象:
@Test public void testSendMap() throws InterruptedException { // 准备消息 Mapmsg = new HashMap<>(); msg.put("name", "Jack"); msg.put("age", 21); // 发送消息 rabbitTemplate.convertAndSend("simple.queue", msg); }
停止consumer服务
发送消息后查看控制台:
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:
com.fasterxml.jackson.dataformat jackson-dataformat-xml 2.9.10
配置消息转换器。
在启动类中添加一个Bean即可:
@Bean public MessageConverter jsonMessageConverter(){ return new Jackson2JsonMessageConverter(); }
每个工程启动类均增加
创建一个新的queue:object.queue
@RabbitListener(queues = "object.queue") public void listenObjectQueueMessage(Mapobj) throws InterruptedException { System.err.println("消费者.......接收到对象消息:【" + obj + "】" + LocalDateTime.now()); Thread.sleep(200); }
@RabbitListener(queues = "object.queue") public void listenObjectQueueMessage(Mapobj) throws InterruptedException { System.err.println("消费者.......接收到对象消息:【" + obj + "】" + LocalDateTime.now()); Thread.sleep(200); }
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