KafkaProducer拦截器

原 Kafka Producer拦截器https://blog.youkuaiyun.com/u013256816/article/details/78573425版权声明:本文为博主原创文章,未经博主朱小厮允许不得转载。 https://blog.youkuaiyun.com/u013256816/article/details/78573425
欢迎支持笔者新作:《深入理解Kafka:核心设计与实践原理》和《RabbitMQ实战指南》,同时欢迎关注笔者的微信公众号:朱小厮的博客。
Kafka中的拦截器(Interceptor)是0.10.x.x版本引入的一个功能,一共有两种:Kafka Producer端的拦截器和Kafka Consumer端的拦截器。本篇主要讲述的是Kafka Producer端的拦截器,它主要用来对消息进行拦截或者修改,也可以用于Producer的Callback回调之前进行相应的预处理。
使用Kafka Producer端的拦截器非常简单,主要是实现ProducerInterceptor接口,此接口包含4个方法:
ProducerRecord<K, V> onSend(ProducerRecord<K, V> record):Producer在将消息序列化和分配分区之前会调用拦截器的这个方法来对消息进行相应的操作。一般来说最好不要修改消息ProducerRecord的topic、key以及partition等信息,如果要修改,也需确保对其有准确的判断,否则会与预想的效果出现偏差。比如修改key不仅会影响分区的计算,同样也会影响Broker端日志压缩(Log Compaction)的功能。
void onAcknowledgement(RecordMetadata metadata, Exception exception):在消息被应答(Acknowledgement)之前或者消息发送失败时调用,优先于用户设定的Callback之前执行。这个方法运行在Producer的IO线程中,所以这个方法里实现的代码逻辑越简单越好,否则会影响消息的发送速率。
void close():关闭当前的拦截器,此方法主要用于执行一些资源的清理工作。
configure(Map<String, ?> configs):用来初始化此类的方法,这个是ProducerInterceptor接口的父接口Configurable中的方法。
一般情况下只需要关注并实现onSend或者onAcknowledgement方法即可。下面我们来举个案例,通过onSend方法来过滤消息体为空的消息以及通过onAcknowledgement方法来计算发送消息的成功率。
public class ProducerInterceptorDemo implements ProducerInterceptor<String,String> {
    private volatile long sendSuccess = 0;
    private volatile long sendFailure = 0;

    @Override
    public ProducerRecord<String, String> onSend(ProducerRecord<String, String> record) {
        if(record.value().length()<=0)
            return null;
        return record;
    }

    @Override
    public void onAcknowledgement(RecordMetadata metadata, Exception exception) {
        if (exception == null) {
            sendSuccess++;
        } else {
            sendFailure ++;
        }
    }

    @Override
    public void close() {
        double successRatio = (double)sendSuccess / (sendFailure + sendSuccess);
        System.out.println("[INFO] 发送成功率="+String.format("%f", successRatio * 100)+"%");
    }

    @Override
    public void configure(Map<String, ?> configs) {}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
自定义的ProducerInterceptorDemo类实现之后就可以在Kafka Producer的主程序中指定,示例代码如下:
public class ProducerMain {
    public static final String brokerList = "localhost:9092";
    public static final String topic = "hidden-topic";

    public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
        Properties properties = new Properties();
        properties.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
        properties.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
        properties.put("bootstrap.servers", brokerList);
        properties.put("interceptor.classes", "com.hidden.producer.ProducerInterceptorDemo");

        Producer<String, String> producer = new KafkaProducer<String, String>(properties);

        for(int i=0;i<100;i++) {
            ProducerRecord<String, String> producerRecord = new ProducerRecord<String, String>(topic, "msg-" + i);
            producer.send(producerRecord).get();
        }
        producer.close();
    }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kafka Producer不仅可以指定一个拦截器,还可以指定多个拦截器以形成拦截链,这个拦截链会按照其中的拦截器的加入顺序一一执行。比如上面的程序多添加一个拦截器,示例如下:
properties.put("interceptor.classes", "com.hidden.producer.ProducerInterceptorDemo,com.hidden.producer.ProducerInterceptorDemoPlus");
1
这样Kafka Producer会先执行拦截器ProducerInterceptorDemo,之后再执行ProducerInterceptorDemoPlus。
有关interceptor.classes参数,在kafka 1.0.0版本中的定义如下:
NAME DESCRIPTION TYPE DEFAULT VALID VALUES IMPORTANCE
interceptor.calssses A list of classes to use as interceptors. Implementing the org.apache.kafka.clients.producer.ProducerInterceptor interface allows you to intercept (and possibly mutate) the records received by the producer before they are published to the Kafka cluster. By default, there no interceptors. list null low
欢迎支持笔者新作:《深入理解Kafka:核心设计与实践原理》和《RabbitMQ实战指南》,同时欢迎关注笔者的微信公众号:朱小厮的博客。

本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天器姿态与轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直接在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课题。 在航天工程实践中,精确的姿态与轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性与测量噪声,因此在航天器耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天器平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行器交会对接或地外天体定点着陆等控制问题。 为提升系统的易用性与教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波器的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学与控制理论的认识,还可培养工程编程能力与实际问题分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值