안정적인 메시징 서비스 구현 살펴보기
소개 | 분산 트랜잭션은 종종 서비스 지향의 문제점입니다. 많은 시나리오에서는 비즈니스를 통해 분산 트랜잭션을 피하지만 여전히 분산 트랜잭션에 의존해야 하는 몇 가지 시나리오가 있습니다 |
분산 트랜잭션 문제를 해결하는 방법은 다양하며, 다양한 솔루션을 제공하는 인터넷 블로그도 많습니다. 정리하면 일반적으로 다음 두 가지 방법으로 나눌 수 있습니다. 1. 2단계 커밋(줄여서 2PC): 일반적인 분산 트랜잭션 솔루션입니다. 이 방법에서 코디네이터 노드는 참가자 노드의 작업을 조정하고 커밋 또는 롤백 시 모든 노드가 합의에 도달하도록 하는 역할을 담당합니다.
엄격한 분산 트랜잭션과 2단계 커밋은 강력한 일관성을 달성하기 위한 메커니즘입니다. 엄격한 분산 트랜잭션은 원자성을 보장해야 하는 분산 시스템의 여러 참가자 노드가 수행하는 일련의 작업, 즉 모두 성공하거나 모두 실패하는 것을 의미합니다. 이 메커니즘은 모든 참가자 노드가 트랜잭션 실행 중에 동일한 프로토콜을 따르고 코디네이터 노드의 안내를 통해 트랜잭션을 구현하도록 요구합니다유연한 분산 트랜잭션은 분산 시스템에서 트랜잭션을 처리하는 방법입니다. 최선의 커밋 전략을 채택합니다. 즉, 트랜잭션 제출을 완료하기 위해 최선을 다하지만 일부 작업이 실패할 수도 있습니다. 유연한 분산 트랜잭션에서는 일반적으로 TCC(Try-Confirm-Cancel) 모드를 사용하여 트랜잭션 관리를 구현합니다. TCC 모델은 거래를 시도, 확인, 취소의 세 단계로 분해합니다.
먼저 분산 트랜잭션에 대한 전제 조건 보장을 해결하십시오. 메시지의 반복 전송이 비즈니스에 영향을 미치지 않도록 인터페이스는 멱등원이어야 합니다
2 신뢰할 수 있는 메시징 시스템 디자인(느낌이 좋고 비교적 간단하므로 공유하겠습니다)
위와 같이
실행 시작 예:
시도해 보세요{
if(prepare()) { //사전 전송 단계
doService(); //비즈니스 로직 실행
updateMsgStatus();//상태 확인을 위한 메시지 업데이트
}
}
1 메시지를 사전 전송하고 단계를 시도해 보세요. 사전 전송 메시지가 실패하면 아직 비즈니스가 실행되지 않은 것이므로 시스템 A와 B는 여전히 일관성이 있으며 처리가 필요하지 않습니다
이해하기 쉽습니다
2 미리 보낸 메시지가 성공하고 비즈니스 로직이 실행되기 시작합니다. 실행이 성공하면 업데이트된 미리 전송된 메시지의 상태가 전송 확인으로 변경됩니다. 이때 비즈니스 로직 실행이 실패하면 현재 전송된 메시지는 새로운 상태로 업데이트되지 않습니다. 이때 메시지 확인 시스템이 작동을 시작하고 비즈니스 시스템 1로 돌아가서 메시지 상태를 확인합니다. 업무 수행에 실패한 것으로 확인되면 사전 전송 상태를 실패 상태로 업데이트합니다.
3 이때 비즈니스 실행이 성공적으로 이루어지고 전송 확인 메시지가 업데이트되면 정상이며 완벽한 것입니다. 메시지 업데이트가 실패하더라도 메시지 확인 시스템은 계속해서 상태를 확인하고 메시지가 삭제되었는지 또는 전송이 확인되었는지 업데이트합니다.
4명의 메시지 발송자가 소비를 시작합니다
1> 예를 들어 소비가 실패하고 불일치가 발생하면 메시지 복구 시스템에서 메시지 상태를 감지하고 메시지를 다시 보냅니다
2>업무 실행이 실패하면 메시지가 확인되지 않습니다. 메시지 복구 시스템은 메시지 상태를 감지하여 메시지를 다시 보냅니다
3> 요청이 실패하면 위의 논리를 사용하여 이의신청을 다시 보내야 합니다. 물론, 최대 횟수를 초과하면 항상 보낼 수는 없습니다.
배달 못한 편지 대기열에 들어가서 수동 개입을 기다립니다.4> 요청이 성공하면 메시지가 성공적으로 소비됩니다. 이는 완벽하며 안정적인 메시지 서비스 문제를 해결합니다
셋, 열심히 제출하세요
실시간 성능이 약한 일부 시나리오에서 성공적인 메시지 푸시를 보장하기 위해 실패한 메시지가 반복적으로 제출되는 것은 비교적 간단합니다.예를 들어 거래가 완료되면 제3자 메시지를 푸시하세요. 이때 하드 제출을 사용할 수 있습니다
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Centos는 2024 년에 상류 분포 인 RHEL 8이 종료 되었기 때문에 폐쇄 될 것입니다. 이 종료는 CentOS 8 시스템에 영향을 미쳐 업데이트를 계속받지 못하게합니다. 사용자는 마이그레이션을 계획해야하며 시스템을 안전하고 안정적으로 유지하기 위해 Centos Stream, Almalinux 및 Rocky Linux가 포함됩니다.

Docker는 Linux 커널 기능을 사용하여 효율적이고 고립 된 응용 프로그램 실행 환경을 제공합니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 1. 거울은 읽기 전용 템플릿으로 사용되며, 여기에는 응용 프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 것을 포함합니다. 2. Union 파일 시스템 (Unionfs)은 여러 파일 시스템을 스택하고 차이점 만 저장하고 공간을 절약하고 속도를 높입니다. 3. 데몬은 거울과 컨테이너를 관리하고 클라이언트는 상호 작용을 위해 사용합니다. 4. 네임 스페이스 및 CGroup은 컨테이너 격리 및 자원 제한을 구현합니다. 5. 다중 네트워크 모드는 컨테이너 상호 연결을 지원합니다. 이러한 핵심 개념을 이해 함으로써만 Docker를 더 잘 활용할 수 있습니다.

CentOS 설치 단계 : ISO 이미지를 다운로드하고 부팅 가능한 미디어를 실행하십시오. 부팅하고 설치 소스를 선택하십시오. 언어 및 키보드 레이아웃을 선택하십시오. 네트워크 구성; 하드 디스크를 분할; 시스템 시계를 설정하십시오. 루트 사용자를 만듭니다. 소프트웨어 패키지를 선택하십시오. 설치를 시작하십시오. 설치가 완료된 후 하드 디스크에서 다시 시작하고 부팅하십시오.

CentOS 시스템 하에서 Gitlab의 백업 및 복구 정책 데이터 보안 및 복구 가능성을 보장하기 위해 CentOS의 Gitlab은 다양한 백업 방법을 제공합니다. 이 기사는 완전한 GITLAB 백업 및 복구 전략을 설정하는 데 도움이되는 몇 가지 일반적인 백업 방법, 구성 매개 변수 및 복구 프로세스를 자세히 소개합니다. 1. 수동 백업 gitlab-rakegitlab : 백업 : 명령을 작성하여 수동 백업을 실행하십시오. 이 명령은 gitlab 저장소, 데이터베이스, 사용자, 사용자 그룹, 키 및 권한과 같은 주요 정보를 백업합니다. 기본 백업 파일은/var/opt/gitlab/backups 디렉토리에 저장됩니다. /etc /gitlab을 수정할 수 있습니다

Centos Hard Disk Mount는 다음 단계로 나뉩니다. 하드 디스크 장치 이름 (/dev/sdx)을 결정하십시오. 마운트 포인트를 만듭니다 ( /mnt /newdisk를 사용하는 것이 좋습니다); 마운트 명령을 실행합니다 (mount /dev /sdx1 /mnt /newdisk); 영구 마운트 구성을 추가하려면 /etc /fstab 파일을 편집하십시오. Umount 명령을 사용하여 장치를 제거하여 프로세스가 장치를 사용하지 않도록하십시오.

Centos가 중단 된 후 사용자는 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다. Almalinux, Rocky Linux 및 Centos 스트림과 같은 호환되는 분포를 선택하십시오. Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux와 같은 상업 분포로 마이그레이션합니다. Centos 9 Stream : 롤링 분포로 업그레이드하여 최신 기술을 제공합니다. Ubuntu, Debian과 같은 다른 Linux 배포판을 선택하십시오. 컨테이너, 가상 머신 또는 클라우드 플랫폼과 같은 다른 옵션을 평가하십시오.
