【RabbitMQ】RabbitMQ 消息的堆积问题 —— 使用惰性队列解决消息的堆积问题_rabbitmq消息堆积-程序员宅基地

技术标签: RabbitMQ  java-rabbitmq  微服务  rabbitmq  消息堆积  


一、消息的堆积问题

1.1 什么是消息的堆积问题

消息的堆积问题是指在消息队列系统中,当生产者以较快的速度发送消息,而消费者处理消息的速度较慢,导致消息在队列中积累并达到队列的存储上限。在这种情况下,最早被发送的消息可能会在队列中滞留较长时间,直到超过队列的容量上限。当队列已满且没有更多的可用空间来存储新消息时,新的消息可能无法进入队列,从而导致消息丢失。这种情况下的消息通常被称为死信,因为它们无法被正常消费。

例如,下图展示了消息堆积问题的情景,其中消息的堆积超出了队列的容量上限,导致部分消息成为死信并被丢弃:

消息堆积问题

1.2 消息堆积的解决思路

解决消息堆积问题通常需要采取以下三种主要思路:

  1. 增加更多消费者,提高消费速度:一种解决方案是增加消费者,以提高消息的处理速度。通过增加并行消费者,系统可以更快地处理消息,减少消息在队列中的滞留时间。这种方式适用于可以水平扩展消费者的情况。

  2. 在消费者内开启线程池加快消息处理速度:在消费者内部采用线程池的方式,可以有效提高消息的处理速度。通过并发处理消息,消费者能够更有效地消费队列中的消息,缓解堆积问题。

  3. 扩大队列容积,提高堆积上限:增加队列的容量上限是另一种解决方案。通过扩大队列的容积,系统能够容纳更多的消息,延长消息在队列中的存留时间,从而减少消息堆积的概率。这对于短期高峰消息负载的情况可能有帮助。

根据实际需求和资源,可以选择一种或多种解决思路来应对消息的堆积问题。每种方法都有其适用的场景,选择合适的解决方案对于确保消息队列系统的稳定性和性能至关重要。

下面将演示如何创建惰性队列,来解决消息的堆积问题。

二、惰性队列解决消息堆积问题

2.1 惰性队列和普通队列的区别

在消息队列系统中,存储和管理消息通常依赖于内存,这种方式能够提供快速的消息访问和处理。然而,在高并发场景下,当消息量达到数以百万计时,将所有消息存储在内存中可能会引发性能问题。这时,惰性队列应运而生。

自RabbitMQ的3.6.0版本开始,引入了Lazy Queues的概念,也称为惰性队列。惰性队列与普通队列之间存在以下显著区别:

惰性队列的特征:

  1. 消息存储在磁盘:惰性队列在接收到消息后会直接将消息存储到磁盘上,而不是保存在内存中。这意味着消息不会立即加载到内存,从而减轻了内存的压力。

  2. 按需加载到内存:当消费者需要消费消息时,惰性队列才会从磁盘中读取消息并加载到内存中。这种按需加载的方式确保了消息在磁盘上等待消费时不会占用大量内存资源,从而提高了系统的性能和可扩展性。

  3. 支持大规模消息存储:惰性队列具有出色的存储能力,可以容纳数百万条消息,从而确保消息的可靠存储和高可用性。

普通队列与惰性队列的对比:

对于普通的消息队列,如果没有开启消息的持久化,所有进入队列的消息通常都会保存在内存中,以提高消息的处理速度。然而,内存是有限的资源,RabbitMQ 通常会设置内存使用的预警值,通常为内存的40%。在消息堆积的情况下,可能会达到这个内存预警值。

此时,RabbitMQ 将采取一系列措施,通常被称为 “Paged Out”,以防止内存耗尽。这包括将超过内存预警值的消息刷出到磁盘上,从而释放一部分内存。同时,RabbitMQ 还会阻止新的消息进入队列,以避免进一步的内存消耗。这一系列过程会导致 RabbitMQ 进入间歇性的暂停状态,阻止了生产者的写入请求,最终导致消息队列的并发能力出现忽高忽低的情况,性能变得不够稳定。

相比之下,惰性队列将消息直接写入磁盘,难以达到内存预警值,从而提供了更稳定的性能。然而,由于涉及磁盘的读写操作,性能可能会受到一定的限制。在选择队列类型时,需要权衡内存和磁盘的使用情况,根据具体的应用需求和性能要求来做出决策。

2.2 惰性队列的声明方式

  1. 使用命令行设置惰性队列

要将队列设置为惰性队列,可以通过命令行工具来实现,同时这个方式也可以将运行中的队列设置为惰性队列。以下是在 RabbitMQ 中使用命令设置队列为惰性队列:

rabbitmqctl set_policy Lazy "^lazy-queue$" '{"queue-mode":"lazy"}' --apply-to queues

对上面命令的解释:

  • rabbitmqctl:RabbitMQ 的命令行工具,用于执行 RabbitMQ 相关操作。

  • set_policy:命令用于添加一个策略。

  • Lazy:策略的名称,您可以根据需要自定义策略名称。

  • "^lazy-queue$":使用正则表达式来匹配队列的名称。这里的正则表达式匹配队列名为 “lazy-queue” 的队列。

  • '{"queue-mode":"lazy"}':设置队列的模式为 “lazy”,这将使队列成为惰性队列。

  • --apply-to queues:指定策略应用于队列。这表示正在为队列应用 “lazy” 模式。

执行上述命令后,指定的队列将被设置为惰性队列,消息将以惰性队列的方式进行存储和管理。

  1. 使用 @Bean 注解声明惰性队列

要声明一个惰性队列,可以使用Spring的@Bean注解以编程方式创建队列,并将其配置为惰性队列。以下是一个示例,展示如何使用@Bean注解创建惰性队列:

import org.springframework.amqp.core.Queue;
import org.springframework.amqp.core.QueueBuilder;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class RabbitMQConfig {
    

    @Bean
    public Queue lazyQueue() {
    
        return QueueBuilder.durable("lazy.queue")
            .lazy() // 设置 x-queue-mode 为 lazy
            .build();
    }
}

在上述示例中,首先创建一个Queue对象,名称为 “lazy.queue”,并使用QueueBuilder进行配置。然后,通过调用.lazy()方法来设置队列的模式为 “lazy”,这将使队列成为惰性队列。最后,通过调用.build()方法来构建并返回队列。

  1. 使用 @RabbitListener 注解声明惰性队列

同样可以使用Spring的@RabbitListener注解来声明和监听惰性队列。以下是一个示例,展示如何使用@RabbitListener注解声明和监听惰性队列:

@RabbitListener(queuesToDeclare = @Queue(
        name = "lazy.queue",
        durable = "true",
        arguments = @Argument(name = "x-queue-mode", value = "lazy")
))
public void listenLazyQueue(String msg) {
    
    log.info("接收到 lazy.queue 的消息:" + msg);
}

在这个示例中,使用 @RabbitListener 注解声明一个监听器方法 listenLazyQueue,该方法监听名为 “lazy.queue” 的队列。以下是代码中的关键部分:

  • @RabbitListener 注解用于声明监听器方法,它告诉RabbitMQ监听指定的队列。

  • queuesToDeclare 属性用于声明队列的属性,包括队列的名称、是否持久化以及自定义参数。在这里,设置了队列的名称为 “lazy.queue”,并指定了持久化属性和队列模式为 “lazy”。

  • listenLazyQueue 方法定义了在接收到消息时要执行的逻辑,您可以在其中编写处理消息的代码。

通过使用 @RabbitListener 注解,可以方便地声明和监听惰性队列,以接收并处理队列中的消息。这简化了消息消费的配置和管理,同时确保了队列的属性和模式的一致性。

2.3 演示惰性队列接收大量消息

下面同时使用 @Bean 声明一个惰性队列和一个普通队列,然后分别向这两个队列写入一百万条消息,观察消息写入队列的情况:

  1. 声明惰性队列和普通队列
@Bean
public Queue lazyQueue() {
    
    return QueueBuilder.durable("lazy.queue")
            .lazy() // 设置 x-queue-mode 为 lazy
            .build();
}

@Bean
public Queue normalQueue() {
    
    return QueueBuilder.durable("normal.queue")
            .build();
}
  1. 发送消息的逻辑
@Test
public void testLazyQueue() {
    
    for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
    
        // 1. 创建消息
        Message message = MessageBuilder
                .withBody("hello, lazy queue".getBytes(StandardCharsets.UTF_8))
                .setDeliveryMode(MessageDeliveryMode.NON_PERSISTENT)
                .build();
        // 2. 发送消息
        rabbitTemplate.convertAndSend("lazy.queue", message);
    }
}

@Test
public void testNormalQueue() {
    
    for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
    
        // 1. 创建消息
        Message message = MessageBuilder
                .withBody("hello, normal queue".getBytes(StandardCharsets.UTF_8))
                .setDeliveryMode(MessageDeliveryMode.NON_PERSISTENT)
                .build();
        // 2. 发送消息
        rabbitTemplate.convertAndSend("normal.queue", message);
    }
}
  1. 观察消息的写入情况

运行上面两个测试代码,分别向惰性队列和普通队列发送一百万条消息。

首先来看惰性队列,可以发现 “Queued messages” 消息累计是逐渐增多的,并且曲线却是接近直线,并且 “Message rates”消息的入队速度也是在一个范围内上下浮动:
然后可以发现所有的消息全部都是 “Paged Out” 到了磁盘中:

然后再来看普通队列,可以发现 “Queued messages” 消息累计也是逐渐增多的,并且曲线却是出现了弯折的情况,并且 “Message rates”消息的入队速度曲线上下浮动差距非常大:

然后可以发现有一部分数据再内存中,其他大部分数据 “Paged Out” 到了磁盘上:

2.4 惰性队列的优缺点

惰性队列的优点:

  1. 基于磁盘存储,消息上限高:惰性队列将消息直接存储到磁盘中,而不是内存,因此它具有更高的消息存储上限。这意味着惰性队列能够容纳数以百万计的消息,而不会因内存限制而出现堆积问题。

  2. 没有间歇性的 page-out,性能比较稳定:惰性队列的消息存储方式避免了间歇性的 “page-out” 操作。在普通队列中,当内存预警值达到时,RabbitMQ会执行 “page-out” 操作,将消息从内存刷出到磁盘,这可能导致队列的性能出现间歇性波动。惰性队列不受此问题影响,因此性能较为稳定。

惰性队列的缺点:

  1. 基于磁盘存储,消息时效性会降低:由于惰性队列将消息存储到磁盘中,相比于存储在内存中,消息的访问速度较慢。这可能导致消息的时效性降低,即消息的传递速度会减缓。在某些实时性要求较高的应用中,这可能不是最佳选择。

  2. 性能受限于磁盘的 IO:惰性队列的性能受限于磁盘的读写速度,因为消息需要从磁盘加载到内存以进行处理。如果磁盘的IO性能不足,可能会影响消息的传递速度和队列的响应时间。

总之,惰性队列在处理大量消息且不要求实时性的场景中具有明显的优势,因为它可以有效避免消息堆积问题,并提供较高的消息存储上限。然而,对于需要更高时效性和更快响应时间的应用,可能需要考虑其他存储方式或性能优化策略。

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_61635026/article/details/134219515

智能推荐

分布式光纤传感器的全球与中国市场2022-2028年:技术、参与者、趋势、市场规模及占有率研究报告_预计2026年中国分布式传感器市场规模有多大-程序员宅基地

文章浏览阅读3.2k次。本文研究全球与中国市场分布式光纤传感器的发展现状及未来发展趋势,分别从生产和消费的角度分析分布式光纤传感器的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、不同规格产品的价格、产量、产值及全球和中国市场主要生产商的市场份额。主要生产商包括:FISO TechnologiesBrugg KabelSensor HighwayOmnisensAFL GlobalQinetiQ GroupLockheed MartinOSENSA Innovati_预计2026年中国分布式传感器市场规模有多大

07_08 常用组合逻辑电路结构——为IC设计的延时估计铺垫_基4布斯算法代码-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1k次,点赞2次,收藏12次。常用组合逻辑电路结构——为IC设计的延时估计铺垫学习目的:估计模块间的delay,确保写的代码的timing 综合能给到多少HZ,以满足需求!_基4布斯算法代码

OpenAI Manager助手(基于SpringBoot和Vue)_chatgpt网页版-程序员宅基地

文章浏览阅读3.3k次,点赞3次,收藏5次。OpenAI Manager助手(基于SpringBoot和Vue)_chatgpt网页版

关于美国计算机奥赛USACO,你想知道的都在这_usaco可以多次提交吗-程序员宅基地

文章浏览阅读2.2k次。USACO自1992年举办,到目前为止已经举办了27届,目的是为了帮助美国信息学国家队选拔IOI的队员,目前逐渐发展为全球热门的线上赛事,成为美国大学申请条件下,含金量相当高的官方竞赛。USACO的比赛成绩可以助力计算机专业留学,越来越多的学生进入了康奈尔,麻省理工,普林斯顿,哈佛和耶鲁等大学,这些同学的共同点是他们都参加了美国计算机科学竞赛(USACO),并且取得过非常好的成绩。适合参赛人群USACO适合国内在读学生有意向申请美国大学的或者想锻炼自己编程能力的同学,高三学生也可以参加12月的第_usaco可以多次提交吗

MySQL存储过程和自定义函数_mysql自定义函数和存储过程-程序员宅基地

文章浏览阅读394次。1.1 存储程序1.2 创建存储过程1.3 创建自定义函数1.3.1 示例1.4 自定义函数和存储过程的区别1.5 变量的使用1.6 定义条件和处理程序1.6.1 定义条件1.6.1.1 示例1.6.2 定义处理程序1.6.2.1 示例1.7 光标的使用1.7.1 声明光标1.7.2 打开光标1.7.3 使用光标1.7.4 关闭光标1.8 流程控制的使用1.8.1 IF语句1.8.2 CASE语句1.8.3 LOOP语句1.8.4 LEAVE语句1.8.5 ITERATE语句1.8.6 REPEAT语句。_mysql自定义函数和存储过程

半导体基础知识与PN结_本征半导体电流为0-程序员宅基地

文章浏览阅读188次。半导体二极管——集成电路最小组成单元。_本征半导体电流为0

随便推点

【Unity3d Shader】水面和岩浆效果_unity 岩浆shader-程序员宅基地

文章浏览阅读2.8k次,点赞3次,收藏18次。游戏水面特效实现方式太多。咱们这边介绍的是一最简单的UV动画(无顶点位移),整个mesh由4个顶点构成。实现了水面效果(左图),不动代码稍微修改下参数和贴图可以实现岩浆效果(右图)。有要思路是1,uv按时间去做正弦波移动2,在1的基础上加个凹凸图混合uv3,在1、2的基础上加个水流方向4,加上对雾效的支持,如没必要请自行删除雾效代码(把包含fog的几行代码删除)S..._unity 岩浆shader

广义线性模型——Logistic回归模型(1)_广义线性回归模型-程序员宅基地

文章浏览阅读5k次。广义线性模型是线性模型的扩展,它通过连接函数建立响应变量的数学期望值与线性组合的预测变量之间的关系。广义线性模型拟合的形式为:其中g(μY)是条件均值的函数(称为连接函数)。另外,你可放松Y为正态分布的假设,改为Y 服从指数分布族中的一种分布即可。设定好连接函数和概率分布后,便可以通过最大似然估计的多次迭代推导出各参数值。在大部分情况下,线性模型就可以通过一系列连续型或类别型预测变量来预测正态分布的响应变量的工作。但是,有时候我们要进行非正态因变量的分析,例如:(1)类别型.._广义线性回归模型

HTML+CSS大作业 环境网页设计与实现(垃圾分类) web前端开发技术 web课程设计 网页规划与设计_垃圾分类网页设计目标怎么写-程序员宅基地

文章浏览阅读69次。环境保护、 保护地球、 校园环保、垃圾分类、绿色家园、等网站的设计与制作。 总结了一些学生网页制作的经验:一般的网页需要融入以下知识点:div+css布局、浮动、定位、高级css、表格、表单及验证、js轮播图、音频 视频 Flash的应用、ul li、下拉导航栏、鼠标划过效果等知识点,网页的风格主题也很全面:如爱好、风景、校园、美食、动漫、游戏、咖啡、音乐、家乡、电影、名人、商城以及个人主页等主题,学生、新手可参考下方页面的布局和设计和HTML源码(有用点赞△) 一套A+的网_垃圾分类网页设计目标怎么写

C# .Net 发布后,把dll全部放在一个文件夹中,让软件目录更整洁_.net dll 全局目录-程序员宅基地

文章浏览阅读614次,点赞7次,收藏11次。之前找到一个修改 exe 中 DLL地址 的方法, 不太好使,虽然能正确启动, 但无法改变 exe 的工作目录,这就影响了.Net 中很多获取 exe 执行目录来拼接的地址 ( 相对路径 ),比如 wwwroot 和 代码中相对目录还有一些复制到目录的普通文件 等等,它们的地址都会指向原来 exe 的目录, 而不是自定义的 “lib” 目录,根本原因就是没有修改 exe 的工作目录这次来搞一个启动程序,把 .net 的所有东西都放在一个文件夹,在文件夹同级的目录制作一个 exe._.net dll 全局目录

BRIEF特征点描述算法_breif description calculation 特征点-程序员宅基地

文章浏览阅读1.5k次。本文为转载,原博客地址:http://blog.csdn.net/hujingshuang/article/details/46910259简介 BRIEF是2010年的一篇名为《BRIEF:Binary Robust Independent Elementary Features》的文章中提出,BRIEF是对已检测到的特征点进行描述,它是一种二进制编码的描述子,摈弃了利用区域灰度..._breif description calculation 特征点

房屋租赁管理系统的设计和实现,SpringBoot计算机毕业设计论文_基于spring boot的房屋租赁系统论文-程序员宅基地

文章浏览阅读4.1k次,点赞21次,收藏79次。本文是《基于SpringBoot的房屋租赁管理系统》的配套原创说明文档,可以给应届毕业生提供格式撰写参考,也可以给开发类似系统的朋友们提供功能业务设计思路。_基于spring boot的房屋租赁系统论文