Windows Linux可兼容版变长参数的实例程序

自己写的一个可变长参数的例子程序。

采用了Linux Windows可兼容版本函数。

main.c

  1. /*
  2.  * This project is implemented for testing variable-argument
  3.  */
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <stdlib.h>

  6. #include "log.h"

  7. FILE *fp_log = NULL;

  8. void main(char arg, char *argv[])
  9. {
  10.   if ((fp_log = fopen("test.log", "w+")) == NULL)
  11.   {
  12.     printf("The file 'test.log' was not opened\n");
  13.   }

  14.   tc_log(fp_log, "%s", __FUNCTION__);
  15.   tc_log(fp_log, "%s, %d", __FUNCTION__, 1);
  16.   tc_log(fp_log, "%s, %d, %s, %d", __FUNCTION__, 2, __FUNCTION__, 2);

  17.   if( fclose(fp_log))
  18.     printf( "The file 'test.log' was not closed\n");
  19. }
log.h
  1. /*
  2.  * File: log.h
  3.  */

  4. #ifndef __LOG_H__
  5. #define __LOG_H__
  6. #include <stdarg.h>

  7. typedef char * va_list;
  8. extern FILE *fp_log;

  9. void tc_log(const FILE *fp_log, const char *fmt, ...);
  10. void tc_log_default(const FILE *fp_log, const char * fmt, va_list vl);
  11. #endif
log.c
  1. /*
  2.  * File: log.c
  3.  */
  4. #include "stdio.h"
  5. #include "log.h"


  6. void tc_log(const FILE *fp_log, const char *fmt, ...)
  7. {
  8.   va_list vl;

  9.   /* Macro to set 'vl' to beginning of list of optional arguments */ 
  10.   va_start(vl, fmt);
  11.   
  12.   tc_log_default(fp_log, fmt, vl);
  13.   
  14.   /* Macro to reset arg_ptr */
  15.   va_end(vl);

  16.   return;
  17. }

  18. void tc_log_default(const FILE *fp_log, const char * fmt, va_list vl)
  19. {
  20.   char line[1024];
  21.   line[0] = 0;
  22.   printf("strlen = %d, sizeof = %d\n", strlen(line), sizeof(line));

  23.   vsnprintf(line + strlen(line), sizeof(line) - strlen(line), fmt, vl);
  24.   fprintf(fp_log, "%s\n", line);

  25.   return;
  26. }
RocketMQ 中,**分片(Sharding)** 是实现高并发、高可用和可展性的重要机制之一。其核心作用是将消息的存储和消费进行分布式管理,以支持大规模消息处理场景。 ### 分片的作用 1. **提升系统吞吐量** 通过将一个 Topic 的消息分布到多个 Broker 上,每个 Broker 负责一部分消息的存储和转发,从而实现横向展,提高整体系统的吞吐能力。 2. **支持负载均衡** 在消息生产与消费过程中,分片机制使得消息可以均匀分布在多个 Broker 上,生产者和消费者可以并行地处理多个分片,实现负载均衡[^5]。 3. **增强系统可用性与容错性** 每个分片可以配置主从结构(Master-Slave),实现数据复制与故障切换,确保在某个 Broker 故障时仍能保证消息的高可用[^4]。 ### 分片的工作机制 1. **Topic 与 Message Queue 的关系** 在 RocketMQ 中,每个 Topic 会被划分为多个 **Message Queue**(也称为队列或分片),这些队列分布在不同的 Broker 上。例如,一个 Topic 可能有 4 个队列,分别分布在两个 Broker 上,每个 Broker 管理两个队列。 2. **生产者的分片选择** 当生产者发送消息时,会根据一定的策略(如轮询、哈希等)选择一个合适的 Message Queue 进行投递。这一过程称为**生产者负载均衡**。生产者会定期从 NameServer 获取 Topic 的队列分布信息,以保证选择的准确性[^5]。 3. **消费者的分片分配** 消费者组(ConsumerGroup)中的每个消费者实例会负责一部分 Message Queue 的消费任务。这一过程称为**消费者负载均衡**,由 Broker 协调完成,确保每个队列只被一个消费者实例消费,从而避免重复消费和竞争问题。 4. **消息的物理存储** RocketMQ 将所有消息写入统一的 **CommitLog** 文件中,然后通过 **ConsumeQueue** 文件记录每个 Topic 的分片索引信息,实现逻辑分片与物理存储的分离。这种机制保证了写入的高效性和读取的灵活性[^4]。 ### 分片配置与管理 - **创建 Topic 时指定分片数量** 在创建 Topic 时,可以通过命令行或配置文件指定其分片数量(即 Message Queue 数量)。 - **动态容** 可以在不中断服务的情况下,向集群中新增 Broker,并为已有 Topic 增加分片,以应对不断增长的消息量。 ### 示例代码:查看 Topic 分片信息 ```bash # 查看 Topic 的队列分布信息 mqadmin topicRoute -n localhost:9876 -t MyTopic ``` 该命令将输出 Topic `MyTopic` 的路由信息,包括各个 Message Queue 所在的 Broker 地址。 ---
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