大规模分布式系统架构与设计实战笔记3

本文介绍了千峰老师著作《大规模分布式系统架构与设计实战》中关于FourInOne框架的内容,详细探讨了该框架如何实现分布式协调,包括领导选举机制、配置信息管理及一致性维护等关键特性。
千峰老师的《大规模分布式系统架构与设计实战》的第三章讲的是分布式协调的实现,在工头-职介所-工人的模型中,分布式协调实际上就是职介所相关的一些内容,包括领导(职介所)怎么产生的,当前领导宕机了怎么办,领导如何管理各个员工(工人)等等一系列问题。

在fourinone中,选取领导并不像paxos算法一样实行基于抢占的少数服从多数的策略,而是一种谦让的策略,相当领导的人在发出当领导的申请之前先问问别人想不想当领导,如果想,他自己就先忍着,如果没有其他人他才出头。这样就避免了冲突。

当领导确定后,有领导统一发号施令,同步各个机器。

而领导又是如何同步各个机器的呢?fourinone框架通过park进行配置信息管理,park提供创建和修改信息的方法,并支持轮训和监听两种方式获取变化的对象,进步保持分布式系统的配置的一致性。


import com.fourinone.BeanContext;
import com.fourinone.ParkLocal;
import com.fourinone.ObjectBean;

public class GetConfigA
{
public static void main(String[] args)
{
ParkLocal pl=BeanContext.getPark();
ObjectBean oldob=null;
while(true)
{
ObjectBean newob=pl.getLastest("zhejiang","hangzhou",oldob);
if(newob!=null)
{
System.out.println(newob);
oldob=newob;
}
}
}
}


import com.fourinone.BeanContext;
import com.fourinone.ParkLocal;
import com.fourinone.LastestListener;
import com.fourinone.LastestEvent;
import com.fourinone.ObjectBean;

public class GetConfigB implements LastestListener
{
public boolean happenLastest(LastestEvent le)
{
ObjectBean ob = (ObjectBean)le.getSource();
System.out.println(ob);
return false;
}

public static void main(String[] args)
{
ParkLocal pl = BeanContext.getPark();
pl.addLastestListener("zhejiang", "hangzhou", null, new GetConfigB());
}
}


import com.fourinone.*;

public class SetConfig
{
public static void main(String[] args)
{
ParkLocal pl = BeanContext.getPark();
ObjectBean xihu = pl.create("zhejiang", "hangzhou", "xihu",AuthPolicy.OP_ALL);
try{Thread.sleep(8000);}catch(Exception e){}
ObjectBean yuhang = pl.update("zhejiang", "hangzhou","xihu");


}
}

可以看到,应用程序只需要在ParkLocal中做改动,其他的机器就会感知这种变化进而使整个分布式系统保持一致。

同时,fourinone又提供了处理宕机的情况:
import com.fourinone.BeanContext;

public class ParkMasterSlave
{
public static void main(String[] args)
{
String[][] master = new String[][]{{"localhost","1888"},{"localhost","1889"}};
String[][] slave = new String[][]{{"localhost","1889"},{"localhost","1888"}};

String[][] server = null;
if(args[0].equals("M"))
server = master;
else if(args[0].equals("S"))
server = slave;

BeanContext.startPark(server[0][0],Integer.parseInt(server[0][1]), server);
}
}

只需要启动一个领导和多个备用领导就可以了,当领导宕机就会有备用的领导顶上去。
提供了一个基于51单片机的RFID门禁系统的完整资源文件,包括PCB图、原理图、论文以及源程序。该系统设计由单片机、RFID-RC522频射卡模块、LCD显示、灯控电路、蜂鸣器报警电路、存储模块和按键组成。系统支持通过密码和刷卡两种方式进行门禁控制,灯亮表示开门成功,蜂鸣器响表示开门失败。 资源内容 PCB图:包含系统的PCB设计图,方便用户进行硬件电路的制作和调试。 原理图:详细展示了系统的电路连接和模块布局,帮助用户理解系统的工作原理。 论文:提供了系统的详细设计思路、实现方法以及测试结果,适合学习和研究使用。 源程序:包含系统的全部源代码,用户可以根据需要进行修改和优化。 系统功能 刷卡开门:用户可以通过刷RFID卡进行门禁控制,系统会自动识别卡片并判断是否允许开门。 密码开门:用户可以通过输入预设密码进行门禁控制,系统会验证密码的正确性。 状态显示:系统通过LCD显示屏显示当前状态,如刷卡成功、密码错误等。 灯光提示:灯亮表示开门成功,灯灭表示开门失败或未操作。 蜂鸣器报警:当刷卡或密码输入错误时,蜂鸣器会发出报警声,提示用户操作失败。 适用人群 电子工程、自动化等相关专业的学生和研究人员。 对单片机和RFID技术感兴趣的爱好者。 需要开发类似门禁系统的工程师和开发者。
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