RPC简介和grpc的使用

文章目录

  • Rpc基本概念
    • RPC 机制和实现过程
    • RPC的机制的诞生和基础概念
    • 总结下RPC执行步骤:
  • 安装gRPC和Protobuf
    • 安装
      • proto 服务定义
      • gRPC 优势
  • gRPC入门
      • 简单使用
  • 代码仓库

Rpc基本概念

RPC(Remote Procedure Call)远程过程调用,是一种通过网络从远程计算机程序上请求服务,而不需要了解底层网络技术的协议,简单的理解是一个节点请求另一个节点提供的服务。RPC只是一套协议,基于这套协议规范来实现的框架都可以称为 RPC 框架,比较典型的有 有阿里巴巴的 Dubbo、Google 的 gRPC、Facebook 的 Thrift 和 Twitter 的 Finagle 等。

RPC 机制和实现过程

RPC 是远程过程调用的方式之一,涉及调用方和被调用方两个进程的交互。因为 RPC 提供类似于本地方法调用的形式,所以对于调用方来说,调用 RPC 方法和调用本地方法并没有明显区别。

RPC的机制的诞生和基础概念

1984 年,Birrell 和 Nelson 在 ACM Transactions on Computer Systems 期刊上发表了名为“Implementing remote procedure calls”的论文,该文对 RPC 的机制做了经典的诠释:

RPC 远程过程调用是指计算机 A 上的进程,调用另外一台计算机 B 上的进程的方法。其中A 上面的调用进程被挂起,而 B 上面的被调用进程开始执行对应方法,并将结果返回给 A,计算机 A 接收到返回值后,调用进程继续执行。

发起 RPC 的进程通过参数等方式将信息传送给被调用方,然后被调用方处理结束后,再通过返回值将信息传递给调用方。这一过程对于开发人员来说是透明的,开发人员一般也无须知道双方底层是如何进行消息通信和信息传递的,这样可以让业务开发人员更专注于业务开发,而非底层细节。

RPC 让程序之间的远程过程调用具有与本地调用类似的形式。比如说某个程序需要读取某个文件的数据,开发人员会在代码中执行 read 系统调用来获取数据。

当 read 实际是本地调用时,read 函数由链接器从依赖库中提取出来,接着链接器会将它链接到该程序中。虽然 read 中执行了特殊的系统调用,但它本身依然是通过将参数压入堆栈的常规方式调用的,调用方并不知道 read 函数的具体实现和行为。

当 read 实际是一个远程过程时(比如调用远程文件服务器提供的方法),调用方程序中需要引入 read 的接口定义,称为客户端存根(client-stub)。远程过程 read 的客户端存根与本地方法的 read 函数类似,都执行了本地函数调用。不同的是它底层实现上不是进行操作系统调用读取本地文件来提供数据,而是将参数打包成网络消息,并将此网络消息发送到远程服务器,交由远程服务执行对应的方法,在发送完调用请求后,客户端存根随即阻塞,直到收到服务器发回的响应消息为止。

下图展示了远程方法调用过程中的客户端和服务端各个阶段的操作。
    
在这里插入图片描述

总结下RPC执行步骤:

  1. 调用客户端句柄,执行传递参数。
  2. 调用本地系统内核发送网络消息。
  3. 消息传递到远程主机,就是被调用的服务端。
  4. 服务端句柄得到消息并解析消息。
  5. 服务端执行被调用方法,并将执行完毕的结果返回给服务器句柄。
  6. 服务器句柄返回结果,并调用远程系统内核。
  7. 消息经过网络传递给客户端。
  8. 客户端接受数据。

安装gRPC和Protobuf

gRPC由google开发,是一款语言中立、平台中立、开源的远程过程调用系统
gRPC客户端和服务端可以在多种环境中运行和交互,例如用java写一个服务端,可以用go语言写客户端调用
在gRPC中,我们可以一次性的在一个 proto文件中定义服务并使用任意的支持gRPC的语言去实现客户端和服务端,整个过程操作变得简单,就像调用本地函数一样。

通过 proto生成服务端代码,也就是服务端的骨架,提供低层通信抽象
通过 proto生成客户端代码,也就是客户端的存根,隐藏了不同语言的差异,提供抽象的通信方式,就像调用本地函数一样。

安装

  • go get github.com/golang/protobuf/proto
  • go get google.golang.org/grpc(无法使用,用如下命令代替)
    • git clone https://github.com/grpc/grpc-go.git $GOPATH/src/google.golang.org/grpc
    • git clone https://github.com/golang/net.git $GOPATH/src/golang.org/x/net
    • git clone https://github.com/golang/text.git $GOPATH/src/golang.org/x/text
    • go get -u github.com/golang/protobuf/{proto,protoc-gen-go}
    • git clone https://github.com/google/go-genproto.git $GOPATH/src/google.golang.org/genproto
    • cd $GOPATH/src/
    • go install google.golang.org/grpc
    • go get github.com/golang/protobuf/protoc-gen-go
  • 上面安装好后,会在GOPATH/bin下生成protoc-gen-go.exe
  • 但还需要一个protoc.exe,windows平台编译受限,很难自己手动编译,直接去网站下载一个,地址:https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases/tag/v3.9.0 ,同样放在GOPATH/bin下

proto 服务定义

gRPC 使用protocol buffer 来定义服务接口,protocol buffer和 XML、JSON一样是一种结构化数据序列化的可扩展存储结构,protocol buffer是一种语言中立,结构简单高效,比XML更小更简单,可以通过特殊的插件自动生成代码来读写操作这个数据结构。

import "myproject/other_protos.proto";		// 导入其他 proto文件
syntax = "proto3"; // 指定proto版本
package hello;     // 指定默认包名

// 指定golang包名
option go_package = "hello";

message SearchRequest 
{
  required string query = 1;				// 必须赋值字段
  optional int32 page_number = 2 [default = 10];		// 可选字段
  repeated int32 result_per_page = 3;	// 可重复字段 
}

message SearchResponse 
{
  message Result 		// 嵌套定义
  {
    required string url = 1;
    optional string title = 2;
    repeated string snippets = 3;
  }
  repeated Result result = 1;
}

message SomeOtherMessage 
{
  optional SearchResponse.Result result = 1;	// 使用其他消息的定义
}

service List{				// 定义gRPC服务接口
	rpc getList(SearchRequest) returns (SearchResponse);
}
// 插件自动生成gRPC骨架和存根
protoc --go_out=plugins=grpc: ./ *.proto

后面需要实现服务端具体的逻辑就行,然后注册到gRPC服务器
客户端在调用远程方法时会使用阻塞式存根,所以gRPC主要使用同步的方式通信,在建立连接后,可以使用流的方式操作。
客户端编排为protocol buffer的格式,服务端再解排执行,以HTTP2 传输

gRPC 优势

  • 更高效的进程通信:使用基于protocol buffer在Http2 中以二进制协议通信,而不是JSON、XML文本格式
  • 简单定义的服务接口、易扩展
  • 强类型、跨语言
  • 一元RPC、服务端流、客户端流、双工流

gRPC入门

简单使用

protocol buffer

syntax = "proto3";
package hello;
// 第一个分割参数,输出路径;第二个设置生成类的包路径

option go_package = "./proto/hello";



// 设置服务名称
service Greeter {
  // 设置方法
  rpc SayHello (HelloRequest) returns (HelloReply) {}
}

// 请求信息用户名.
message HelloRequest {
  string name = 1;
}

// 响应信息
message HelloReply {
  string message = 1;
}

服务端

package main

import (
	"context"
	"flag"
	"fmt"
	"log"
	"net"

	"google.golang.org/grpc"
	pb "mygrpc/proto/hello"
)

var (
	port = flag.Int("port", 50051, "The server port")
)

type server struct {
	pb.UnimplementedGreeterServer
}

func (s *server) SayHello(ctx context.Context, in *pb.HelloRequest) (*pb.HelloReply, error) {
	log.Printf("Received: %v", in.GetName())
	return &pb.HelloReply{Message: "Hello " + in.GetName()}, nil
}

func main() {
	flag.Parse()
	lis, err := net.Listen("tcp", fmt.Sprintf(":%d", *port))
	if err != nil {
		log.Fatalf("failed to listen: %v", err)
	}
	// 开启rpc
	s := grpc.NewServer()
	// 注册服务
	pb.RegisterGreeterServer(s, &server{})
	log.Printf("server listening at %v", lis.Addr())
	if err := s.Serve(lis); err != nil {
		log.Fatalf("failed to serve: %v", err)
	}
}

客户端

package main

import (
	"context"
	"flag"
	"log"
	"time"

	"google.golang.org/grpc"
	"google.golang.org/grpc/credentials/insecure"
	pb "mygrpc/proto/hello" // 引入编译生成的包
)

const (
	defaultName = "world"
)

var (
	addr = flag.String("addr", "localhost:50051", "the address to connect to")
	name = flag.String("name", defaultName, "Name to greet")
)

func main() {
	flag.Parse()
	// 与服务建立连接.
	conn, err := grpc.Dial(*addr, grpc.WithTransportCredentials(insecure.NewCredentials()))
	if err != nil {
		log.Fatalf("did not connect: %v", err)
	}
	defer conn.Close()
	// 创建指定服务的客户端
	c := pb.NewGreeterClient(conn)

	// 连接服务器并打印出其响应。
	ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), time.Second)
	defer cancel()
	// 调用指定方法
	r, err := c.SayHello(ctx, &pb.HelloRequest{Name: *name})
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not greet: %v", err)
	}
	log.Printf("Greeting: %s", r.GetMessage())
}

客户端连接gRPC服务器以后,就可以像调用本地函数一样操作远程服务器。

代码仓库

https://github.com/onenewcode/mygrpc.git

也可以直接下载绑定的资源。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/224790.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

学习IO的第四天

作业 : 使用两个子进程完成两个文件的拷贝&#xff0c;子进程1拷贝前一半内容&#xff0c;子进程2拷贝后一般内容&#xff0c;父进程用于回收两个子进程的资源 #include <head.h>int main(int argc, const char *argv[]) {int rd -1;if((rdopen("./01_test.c&quo…

《点云进阶》专栏文章目录

目录 一、PCL进阶篇* 二、Open3D进阶篇 一、PCL进阶篇 * PCL 最小二乘拟合二维直线PCL 最小二乘拟合空间直线PCL 计算点云的倒角距离&#xff08;Chamfer Distance&#xff09;PCL 点云配准精度评价——点到面的均方根误差PCL 可视化八叉树PCL 计算Hausdorff距离PCL 从变换矩…

生物动力葡萄酒的快速指南

虽然我们大多数人都熟悉有机酿酒和农业&#xff0c;但围绕生物动力学仍有许多困惑和神秘。无论你是否完全陌生&#xff0c;或者你已经听到一些小道消息&#xff0c;我们在这里揭开这种独特的葡萄酒生产方法的神秘面纱。 生物动力葡萄酒就是一个更全面的有机酿酒过程&#xff0c…

微服务的利与弊

一、前言 自从大多数web架构从单体演进到服务拆分&#xff0c;到微服务一统天下的几年来&#xff0c;应该没有web应用不是微服务架构的吧。最开始是阿里的doubble分层架构&#xff0c;到后来的SpringCloud全家桶&#xff0c;还有各个大厂自己定义的一套服务治理框架。微服务无…

万界星空科技五金家具行业MES解决方案

MES系统如何与家具企业生产相匹配&#xff1f;相较于其它大多数工业软件&#xff0c;MES系统无疑是受企业欢迎的软件之一。MES系统处于制造生产企业信息化的核心领域&#xff0c;有着承上启下的作用。那MES系统如何与家具企业生产相匹配&#xff1f; 五金家具行业的工艺特点&am…

【C语言基础】嵌入式面试经典题(C语言篇)----有新的内容会及时补充、更新!

&#x1f4e2;&#xff1a;如果你也对机器人、人工智能感兴趣&#xff0c;看来我们志同道合✨ &#x1f4e2;&#xff1a;不妨浏览一下我的博客主页【https://blog.csdn.net/weixin_51244852】 &#x1f4e2;&#xff1a;文章若有幸对你有帮助&#xff0c;可点赞 &#x1f44d;…

金融行业文件摆渡,如何兼顾安全和效率?

金融行业是数据密集型产业&#xff0c;每时每刻都会产生海量的数据&#xff0c;业务开展时&#xff0c;数据在金融机构内部和内外部快速流转&#xff0c;进入生产的各个环节。 为了保障基础的数据安全和网络安全&#xff0c;金融机构采用网络隔离的方式来隔绝外部网络的有害攻击…

【洛谷算法题】P1909-买铅笔【入门2分支结构】

&#x1f468;‍&#x1f4bb;博客主页&#xff1a;花无缺 欢迎 点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4dd; 加关注✅! 本文由 花无缺 原创 收录于专栏 【洛谷算法题】 文章目录 【洛谷算法题】P1909-买铅笔【入门2分支结构】&#x1f30f;题目背景&#x1f30f;题目描述&…

c# OpenCV安装(一)

一 通过NuGet 安装四个拓展包 OpenCvSharp4、OpenCvSharp4.Extensions、OpenCvSharp4.runtime.win、OpenCvSharp4.WpfExtensions C#使用OpenCV的一些代码 需要加头文件 using OpenCvSharp; //为了使用opencv using Point OpenCvSharp.Point; //为了确定我们使用的poin…

智能井盖传感器产品介绍,井盖传感器推荐

智能井盖传感器是一种先进的设备&#xff0c;能够提高城市管理的智能化水平。该传感器作为城市生命线建设的核心组成部分&#xff0c;为智慧城市的正常建设提供了有力的保障&#xff0c;能够提高城市管理的智能化水平。这种设备通过高度灵敏的传感器网络&#xff0c;实时监测井…

pdi-ce-9.4.0.0-343.zip和pentaho-server-ce-9.4.0.0-343.zip区别及简单使用

目录 &#x1f351;一、概述&#x1f34a;1.1、pdi-ce-9.4.0.0-343.zip&#x1f34a;1.2、pentaho-server-ce-9.4.0.0-343.zip &#x1f351;二、简单使用&#x1f34a;2.1、pdi-ce-9.4.0.0-343&#x1f34a;2.2、pentaho-server-ce-9.4.0.0-343&#x1f34a;2.3、联合使用 &am…

Maven 概念模型

Maven 概念模型 Maven 包含了一个项目对象模型 (Project Object Model)&#xff0c;一组标准集合&#xff0c;一个项目生命周期(Project Lifecycle)&#xff0c;一个依赖管理系统(Dependency Management System)&#xff0c;和用来运行定义在生命周期阶段(phase)中插件(plugin)…

Docker实战笔记 二 Springboot Idea 插件打包

1.上传springboot的jar rootcenots-7.5:/home/code#rz -----app.jar 2.编辑Dockerfile rootcenots-7.5:/home/code#vi Dockerfile内容 FROM openjdk:8 # 作者 MAINTAINER nnd # 声明要使用的端口 EXPOSE 8080 # VOLUME 指定了临时文件目录为/tmp。# 将本地包添加到容器中并…

【网络奇缘】- 计算机网络|深入学习物理层|网络安全

​ &#x1f308;个人主页: Aileen_0v0&#x1f525;系列专栏: 一见倾心,再见倾城 --- 计算机网络~&#x1f4ab;个人格言:"没有罗马,那就自己创造罗马~" 回顾链接&#xff1a;http://t.csdnimg.cn/ZvPOS 这篇文章是关于深入学习原理参考模型-物理层的相关知识点&…

Spring boot 使用Redis 消息发布订阅

Spring boot 使用Redis 消息发布订阅 文章目录 Spring boot 使用Redis 消息发布订阅Redis 消息发布订阅Redis 发布订阅 命令 Spring boot 实现消息发布订阅发布消息消息监听主题订阅 Spring boot 监听 Key 过期事件消息监听主题订阅 最近在做请求风控的时候&#xff0c;在网上搜…

面试常问的dubbo的spi机制到底是什么?(上)

前言 dubbo是一款微服务开发框架&#xff0c;它提供了 RPC通信 与 微服务治理 两大关键能力。作为spring cloud alibaba体系中重要的一部分&#xff0c;随着spring cloud alibaba在国内活跃起来&#xff0c;dubbo也越来越深受各大公司的青睐。本文就来对dubbo的spi机制源码进行…

Mysql的所有数据类型和它们的区别

一、数值类型 1. 普通整数数值类型 以下数据类型只能用以保存整数 整数数值类型类型存储大小&#xff08;字节&#xff09;有符号的取值范围&#xff08;允许存在负数&#xff09;无符号的取值范围TINYINT1-128 ~ 1270 ~ 255SMALLINT2- 327678 ~ 327670 ~ 65535MEDIUMINT3- 8…

有向图的拓扑序列(拓扑排序)

给定一个 n 个点 m 条边的有向图&#xff0c;点的编号是 1 到 n&#xff0c;图中可能存在重边和自环。 请输出任意一个该有向图的拓扑序列&#xff0c;如果拓扑序列不存在&#xff0c;则输出 −1。 若一个由图中所有点构成的序列 A 满足&#xff1a;对于图中的每条边 (x,y)&a…

zabbix的自动发现机制,代理功能,SNMP监控

1.zabbix自动发现机制 zabbix客户端主动和服务端联系&#xff0c;将自己的地址和端口发送服务端&#xff0c;实现自动添加监控主机 客户端是主动的一方。 缺点&#xff1a;自定义网段中主机数量太多&#xff0c;登记耗时会很久&#xff0c;而且这个自动发现机制不是很稳定 …

CTF刷题记录

刷题 我的md5脏了KFC疯狂星期四坤坤的csgo邀请simplePHPcurl 我的md5脏了 g0at无意间发现了被打乱的flag&#xff1a;I{i?8Sms??Cd_1?T51??F_1?} 但是好像缺了不少东西&#xff0c;flag的md5值已经通过py交易得到了&#xff1a;88875458bdd87af5dd2e3c750e534741 flag…