第三节 zookeeper基础应用与实战2

目录

1. Watch事件监听

1.1 一次性监听方式:Watcher

1.2 Curator事件监听机制

2. 事务&异步操作演示

2.1 事务演示

2.2 异步操作

3. Zookeeper权限控制

3.1 zk权限控制介绍

3.2 Scheme 权限模式

3.3 ID 授权对象

3.4 Permission权限类型

3.5 在控制台实现操作

3.6 Curator演示ACL的使用

4. Zookeeper集群搭建

4.1 搭建要求

4.2 Zookeeper集群角色

4.2 准备工作

4.3 配置集群

4.4 启动集群

5.Zookeeper集群操作

5.1 客户端操作zk集群

5.2 模拟集群异常操作

5.3 curate客户端连接zookeeper集群


1. Watch事件监听

1.1 一次性监听方式:Watcher

利用 Watcher 来对节点进行监听操作,可以典型业务场景需要使用可考虑,但一般情况不推荐使用。

public class CuratorWatchTest {
​
    private CuratorFramework client;
​
    /**
     * 建立连接
     */
    @Before
    public void testConnect(){
​
        /**
         * String connectString,  连接字符串 zk地址 端口: "192.168.58.100:2181,,,,"
         * int sessionTimeoutMs,  会话超时时间
         * int connectionTimeoutMs,  连接超时时间
         * RetryPolicy retryPolicy   重试策略
         */
        //1. 第一种方式
        RetryPolicy retryPolicy =new ExponentialBackoffRetry(3000,10);
​
        //2. 第二种方式
        client = CuratorFrameworkFactory.builder()
                .connectString("192.168.58.100:2181")
                .sessionTimeoutMs(60*1000)
                .connectionTimeoutMs(15*1000)
                .retryPolicy(retryPolicy)
                .namespace("mashibing")  //当前程序创建目录的根目录
                .build();
​
        client.start();
    }
​
    /**
     * 演示一次性监听
     */
    @Test
    public  void testOneListener() throws Exception {
​
        byte[] data = client.getData().usingWatcher(new Watcher() {
            @Override
            public void process(WatchedEvent watchedEvent) {
                System.out.println("监听器 watchedEvent: " + watchedEvent);
            }
        }).forPath("/test");
​
        System.out.println("监听节点内容:" + new String(data));
​
        while(true){
​
        }
    }
  
    @After
    public void close(){
        client.close();
    }
}

上面这段代码对 /test 节点注册了一个 Watcher 监听事件,并且返回当前节点的内容。后面进行两次数据变更,实际上第二次变更时,监听已经失效,无法再次获得节点变动事件了。测试中控制台输出的信息如下:

image.png

1.2 Curator事件监听机制

ZooKeeper 原生支持通过注册Watcher来进行事件监听,但是其使用并不是特别方便需要开发人员自己反复注册Watcher,比较繁琐。

Curator引入了 Cache 来实现对 ZooKeeper 服务端事件的监听。

ZooKeeper提供了三种Watcher:

  • NodeCache : 只是监听某一个特定的节点

  • PathChildrenCache : 监控一个ZNode的子节点.

  • TreeCache : 可以监控整个树上的所有节点,类似于PathChildrenCache和NodeCache的组合

1)watch监听 NodeCache

监听数据节点本身的变化。NodeCacheListener 来完成后续处理。

public class CuratorWatchTest {
        /**
     * 演示 NodeCache : 给指定一个节点注册监听
     */
    @Test
    public void testNodeCache() throws Exception {
​
        //1. 创建NodeCache对象
        NodeCache nodeCache = new NodeCache(client, "/app1");  //监听的是 /mashibing和其子目录app1
​
        //2. 注册监听
        nodeCache.getListenable().addListener(new NodeCacheListener() {
            @Override
            public void nodeChanged() throws Exception {
                System.out.println("节点变化了。。。。。。");
​
                //获取修改节点后的数据
                byte[] data = nodeCache.getCurrentData().getData();
                System.out.println(new String(data));
            }
        });
​
        //3. 设置为true,开启监听
        nodeCache.start(true);
​
        while(true){
​
        }
    } 
}

image.png

NodeCache不仅可以监听节点内容变化,还可以监听指定节点是否存在。如果原本节点不存在,那么Cache就会在节点被创建时触发监听事件,如果该节点被删除,就无法再触发监听事件。

2)watch监听 PathChildrenCache

    /**
     * 演示 PathChildrenCache: 监听某个节点的所有子节点
     */
    @Test
    public void testPathChildrenCache() throws Exception {
​
        //1.创建监听器对象 (第三个参数表示缓存每次节点更新后的数据)
        PathChildrenCache pathChildrenCache = new PathChildrenCache(client, "/app2", true);
​
        //2.绑定监听器
        pathChildrenCache.getListenable().addListener(new PathChildrenCacheListener() {
            @Override
            public void childEvent(CuratorFramework curatorFramework, PathChildrenCacheEvent pathChildrenCacheEvent) throws Exception {
                System.out.println("子节点发生变化了。。。。。。");
                System.out.println(pathChildrenCacheEvent);
​
                if(PathChildrenCacheEvent.Type.CHILD_UPDATED == pathChildrenCacheEvent.getType()){
                    //更新子节点
                    System.out.println("子节点更新了!");
                    //在一个getData中有很多数据,我们只拿data部分
                    byte[] data = pathChildrenCacheEvent.getData().getData();
                    System.out.println("更新后的值为:" + new String(data));
​
                }else if(PathChildrenCacheEvent.Type.CHILD_ADDED == pathChildrenCacheEvent.getType()){
                    //添加子节点
                    System.out.println("添加子节点!");
                    String path = pathChildrenCacheEvent.getData().getPath();
                    System.out.println("子节点路径为: " + path);
​
                }else if(PathChildrenCacheEvent.Type.CHILD_REMOVED == pathChildrenCacheEvent.getType()){
                    //删除子节点
                    System.out.println("删除了子节点");
                    String path = pathChildrenCacheEvent.getData().getPath();
                    System.out.println("子节点路径为: " + path);
                }
            }
        });
​
        //3. 开启
        pathChildrenCache.start();
​
        while(true){
​
        }
    }

image.png

  • 事件对象信息分析

PathChildrenCacheEvent{
    type=CHILD_UPDATED, 
    data=ChildData
    {
        path='/app2/m1', 
        stat=164,166,1670114647087,1670114698259,1,0,0,0,3,0,164, 
        data=[49, 50, 51]
    }
}

3)watch监听 TreeCache

TreeCache相当于NodeCache(只监听当前结点)+ PathChildrenCache(只监听子结点)的结合版,即监听当前和子结点。

  /**
     * 演示 TreeCache: 监听某个节点的所有子节点
     */
    @Test
    public void testCache() throws Exception {
​
        //1.创建监听器对象
        TreeCache treeCache = new TreeCache(client, "/app2");
​
        //2.绑定监听器
        treeCache.getListenable().addListener(new TreeCacheListener() {
            @Override
            public void childEvent(CuratorFramework curatorFramework, TreeCacheEvent treeCacheEvent) throws Exception {
                System.out.println("节点变化了");
                System.out.println(treeCacheEvent);
​
                if(TreeCacheEvent.Type.NODE_UPDATED == treeCacheEvent.getType()){
                    //更新节点
                    System.out.println("节点更新了!");
                    //在一个getData中有很多数据,我们只拿data部分
                    byte[] data = treeCacheEvent.getData().getData();
                    System.out.println("更新后的值为:" + new String(data));
​
                }else if(TreeCacheEvent.Type.NODE_ADDED == treeCacheEvent.getType()){
                    //添加子节点
                    System.out.println("添加节点!");
                    String path = treeCacheEvent.getData().getPath();
                    System.out.println("子节点路径为: " + path);
​
                }else if(TreeCacheEvent.Type.NODE_REMOVED == treeCacheEvent.getType()){
                    //删除子节点
                    System.out.println("删除节点");
                    String path = treeCacheEvent.getData().getPath();
                    System.out.println("删除节点路径为: " + path);
                }
            }
        });
​
        //3. 开启
        treeCache.start();
​
        while(true){
​
        }
    }

image.png

2. 事务&异步操作演示

2.1 事务演示

CuratorFramework 的实例包含 inTransaction( ) 接口方法,调用此方法开启一个 ZooKeeper 事务。

可以复合create、 setData、 check、and/or delete 等操作然后调用 commit() 作为一个原子操作提交。

/**
    * 事务操作
    */
@Test
public void TestTransaction() throws Exception {
​
  //1. 创建Curator对象,用于定义事务操作
  CuratorOp createOp = client.transactionOp().create().forPath("/app3", "app1-data".getBytes());
  CuratorOp setDataOp = client.transactionOp().setData().forPath("/app2", "app2-data".getBytes());
  CuratorOp deleteOp = client.transactionOp().delete().forPath("/app2");
​
  //2. 添加事务操
  Collection<CuratorTransactionResult> results = client.transaction().forOperations(createOp, setDataOp, deleteOp);
​
  //3. 遍历事务操作结果
  for (CuratorTransactionResult result : results) {
    System.out.println(result.getForPath() + " - " + result.getType());
  }
}

2.2 异步操作

前面提到的增删改查都是同步的,但是 Curator 也提供了异步接口,引入了 BackgroundCallback 接口用于处理异步接口调用之后服务端返回的结果信息。

BackgroundCallback 接口中一个重要的回调值为 CuratorEvent,里面包含事件类型、响应码和节点的详细信息。

​
    // 异步操作
    @Test
    public void TestAsync() throws Exception {
​
        while(true){
​
            // 异步获取子节点列表
            GetChildrenBuilder builder = client.getChildren();
            builder.inBackground(new BackgroundCallback() {
                @Override
                public void processResult(CuratorFramework curatorFramework, CuratorEvent curatorEvent) throws Exception {
                    System.out.println("子节点列表:" + curatorEvent.getChildren());
                }
            }).forPath("/");
​
            TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
        }
​
    }

3. Zookeeper权限控制

3.1 zk权限控制介绍

Zookeeper作为一个分布式协调框架,内部存储了一些分布式系统运行时的状态的数据,比如master选举、比如分布式锁。对这些数据的操作会直接影响到分布式系统的运行状态。因此,为了保证zookeeper中的数据的安全性,避免误操作带来的影响。Zookeeper提供了一套ACL权限控制机制来保证数据的安全。

ACL权限控制,使用:scheme:id:perm来标识。

  • Scheme(权限模式),标识授权策略

  • ID(授权对象)

  • Permission:授予的权限

ZooKeeper的权限控制是基于每个znode节点的,需要对每个节点设置权限,每个znode支持设置多种权限控制方案和多个权限,子节点不会继承父节点的权限,客户端无权访问某节点,但可能可以访问它的子节点。

3.2 Scheme 权限模式

Zookeeper提供以下权限模式,所谓权限模式,就是使用什么样的方式来进行授权。

  • world: 默认方式,相当于全部都能访问。

  • auth:代表已经认证通过的用户

    cli中可以通过 addauth digest user:pwd 来添加当前上下文中的授权用户

  • digest:即用户名:密码这种方式认证,这也是业务系统中最常用的。

    username:password 字符串来产生一个MD5串,然后该串被用来作为ACL ID。认证是通过明文发送username:password 来进行的,当用在ACL时,表达式为username:base64 ,base64是password的SHA1摘要的编码。

  • ip:通过ip地址来做权限控制

    比如 ip:192.168.1.1 表示权限控制都是针对这个ip地址的。也可以针对网段 ip:192.168.1.1/24,此时addr中的有效位与客户端addr中的有效位进行比对。

3.3 ID 授权对象

指权限赋予的用户或一个指定的实体,不同的权限模式下,授权对象不同。

Id ipId = new Id("ip", "192.168.58.100");
Id ANYONE_ID_UNSAFE = new Id("world", "anyone");

3.4 Permission权限类型

指通过权限检查后可以被允许的操作,create /delete /read/write/admin

  • Create 允许对子节点Create 操作

  • Read 允许对本节点GetChildren 和GetData 操作

  • Write 允许对本节点SetData 操作

  • Delete 允许对子节点Delete 操作

  • Admin 允许对本节点setAcl 操作

权限模式(Schema)和授权对象主要用来确认权限验证过程中使用的验证策略:

比如ip地址、digest:username:password,匹配到验证策略并验证成功后,再根据权限操作类型来决定当前客户端的访问权限。

3.5 在控制台实现操作

在Zookeeper中提供了ACL相关的命令

getAcl        getAcl <path>     读取ACL权限
setAcl        setAcl <path> <acl>     设置ACL权限
addauth      addauth <scheme> <auth>     添加认证用户

1)word方式

创建一个节点后默认就是world模式

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 6] create /auth
Created /auth

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 7] getAcl /auth
'world,'anyone
: cdrwa

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 8] create /auth2
Created /auth2

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 9] getAcl /auth2
'world,'anyone
: cdrwa

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 10] 

其中, cdrwa,分别对应 create . delete read write admin

2)IP方式

在ip模式中,首先连接到zkServer的命令需要使用如下方式

zkCli.sh -server 127.0.0.1:2181 

接着按照IP的方式操作如下

[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 0] create /ip-model
Created /ip-model

[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 1] setAcl /ip-model ip:127.0.0.1:cdrwa

[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 3] getAcl /ip-model
'ip,'127.0.0.1
: cdrwa

3) Auth模式

auth模式的操作如下。

[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 5] create /spike
Created /spike

[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 6] addauth digest spike:123456

[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 9] setAcl /spike auth:spike:cdrwa

[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 10] getAcl /spike
'digest,'spike:pPeKgz2N9Xc8Um6wwnzFUMteLxk=
: cdrwa

当我们退出当前的会话后,再次连接,执行如下操作,会提示没有权限

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] get /spike
Insufficient permission : /spike 

这时候,我们需要重新授权。

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] addauth digest spike:123456
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2] get /spike
null 

4) Digest模式

使用语法,会发现使用方式和Auth模式相同

setAcl /digest digest:用户名:密码:权限

但是有一个不一样的点,密码需要用加密后的,否则无法被识别。

密码: 用户名和密码加密后的字符串。

使用下面程序生成密码

public class TestAcl {

    @Test
    public void createPw() throws NoSuchAlgorithmException {

        String up = "msb:msb";
        byte[] digest = MessageDigest.getInstance("SHA1").digest(up.getBytes());
        String encodeStr = Base64.getEncoder().encodeToString(digest);
        System.out.println(encodeStr);
    }
}

得到: 5FAC7McRhLdx0QUWsfEbK8pqwxc=

再回到client上进行如下操作

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 14] create /digest
Created /digest

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 15] setAcl /digest digest:msb:5FAC7McRhLdx0QUWsfEbK8pqwxc=:cdrwa

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 16] getAcl /digest
'digest,'msb:5FAC7McRhLdx0QUWsfEbK8pqwxc=
: cdrwa

当退出当前会话后,需要再次授权才能访问/digest节点

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] get /digest
Insufficient permission : /digest

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] addauth digest msb:msb

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2] get /digest
null

3.6 Curator演示ACL的使用

接下来我们使用Curator简单演示一下ACL权限的访问操作。

public class TestAcl {

    private CuratorFramework client;

    @Test
    public void createPw() throws NoSuchAlgorithmException {

        String up = "msb:msb";
        byte[] digest = MessageDigest.getInstance("SHA1").digest(up.getBytes());
        String encodeStr = Base64.getEncoder().encodeToString(digest);
        System.out.println(encodeStr);
    }


    //1.创建连接
    @Before
    public void createConnect(){

        client = CuratorFrameworkFactory.builder()
                .connectString("192.168.58.100:2181")
                .sessionTimeoutMs(5000).connectionTimeoutMs(20000)
                .retryPolicy(new ExponentialBackoffRetry(1000, 3))
                .namespace("msbAcl").build();

        client.start();
    }

    @Test
    public void testCuratorAcl() throws Exception {

        //创建ID,以Digest方式认证,用户名和密码为 msb:msb
        Id id = new Id("digest", DigestAuthenticationProvider.generateDigest("msb:msb"));

        //为ID对象指定权限
        List<ACL> acls = new ArrayList<>();
        acls.add(new ACL(ZooDefs.Perms.ALL,id));

        //创建节点 "auth",设置节点数据,并设置ACL权限
        String node = client.create().creatingParentsIfNeeded()
                .withMode(CreateMode.PERSISTENT)  // 设置节点类型是持久节点
                .withACL(acls,false)    //设置节点的ACL权限
                .forPath("/auth","hello".getBytes());   //设置节点的路径和数据

        System.out.println("成功创建带权限的节点: " + node);

        //获取刚刚创建的节点的数据
        byte[] bytes = client.getData().forPath(node);
        System.out.println("获取数据结果: " + new String(bytes));
    }

}

上述代码执行后会报错

image.png

先删除节点

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 6] deleteall /msbAcl

修改代码, 连接时增加授权

image.png

4. Zookeeper集群搭建

4.1 搭建要求

真实的集群是需要部署在不同的服务器上的,但是在我们测试时同时启动很多个虚拟机内存会吃不消,所以我们通常会搭建伪集群,也就是把所有的服务都搭建在一台虚拟机上,用端口进行区分。

我们这里要求搭建一个三个节点的Zookeeper集群(伪集群)。

4.2 Zookeeper集群角色

zookeeper集群中的节点有三种角色

  • Leader:处理集群的所有事务请求(增删改),集群中只有一个Leader。

  • Follower:只能处理读请求,参与Leader选举。

  • Observer:只能处理读请求,提升集群读的性能,但不能参与Leader选举。

image.png

4.2 准备工作

重新部署一台虚拟机作为我们搭建集群的测试服务器。

(1)安装JDK 【此步骤省略】。

(2)Zookeeper压缩包上传到服务器 (3)将Zookeeper解压 ,建立/usr/local/zookeeper-cluster目录,将解压后的Zookeeper复制到以下三个目录。

[root@localhost ~]# mkdir /usr/local/zookeeper-cluster

[root@localhost software]# cp -r apache-zookeeper-3.7.1-bin /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1
  
[root@localhost software]# cp -r apache-zookeeper-3.7.1-bin /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2
  
[root@localhost software]# cp -r apache-zookeeper-3.7.1-bin /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3

(4)创建data目录 ,并且将 conf下zoo_sample.cfg 文件改名为 zoo.cfg

mkdir /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/data
mkdir /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/data
mkdir /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/data

mv  /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/conf/zoo_sample.cfg  /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/conf/zoo.cfg
mv  /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/conf/zoo_sample.cfg  /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/conf/zoo.cfg
mv  /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/conf/zoo_sample.cfg  /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/conf/zoo.cfg

(5) 配置每一个Zookeeper 的dataDir 和 clientPort 分别为:2181 2182 2183

修改/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/conf/zoo.cfg

vim /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/conf/zoo.cfg

clientPort=2181
dataDir=/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/data

修改/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/conf/zoo.cfg

vim /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/conf/zoo.cfg

clientPort=2182
dataDir=/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/data

修改/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/conf/zoo.cfg

vim /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/conf/zoo.cfg

clientPort=2183
dataDir=/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/data

4.3 配置集群

(1)在每个zookeeper的 data 目录下创建一个 myid 文件,内容分别是1、2、3 。这个文件就是记录每个服务器的ID

[root@localhost software]# echo 1 > /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/data/myid
[root@localhost software]# echo 2 > /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/data/myid
[root@localhost software]# echo 3 > /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/data/myid   

(2)在每一个zookeeper 的 zoo.cfg配置客户端访问端口(clientPort)和集群服务器IP列表。

集群服务器IP列表如下

vim /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/conf/zoo.cfg
vim /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/conf/zoo.cfg
vim /usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/conf/zoo.cfg

server.1=192.168.58.200:2881:3881
server.2=192.168.58.200:2882:3882
server.3=192.168.58.200:2883:3883   

解释:server.服务器ID=服务器IP地址:服务器之间通信端口:服务器之间投票选举端口

4.4 启动集群

启动集群就是分别启动每个实例。

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/bin/zkServer.sh start
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/bin/zkServer.sh start
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/bin/zkServer.sh start

启动后我们查询一下每个实例的运行状态

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/bin/zkServer.sh status
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/bin/zkServer.sh status
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/bin/zkServer.sh status

查询第一个服务,Mode为follower表示是跟随者(从)

image.png

再查询第二个服务Mode 为leader表示是领导者(主)

image.png

查询第三个为跟随者(从)

image.png

5.Zookeeper集群操作

5.1 客户端操作zk集群

1) 第一步启动集群,启动后查看Zookeeper进程。

image.png

jps命令 作用是显示当前所有java 进程的pid 的命令,QuorumPeerMain是zookeeper集群的启动入口类

2) 客户端连接

  • 连接集群所有客户端

[root@localhost zookeeper-1]# ./bin/zkCli.sh -server 192.168.58.200:2181,192.168.58.200:2182,192.168.58.200:2183                        

image.png

  • 连接集群单个客户端

# 连接2181
[root@localhost zookeeper-1]# ./bin/zkCli.sh -server 192.168.58.200:2181 

# 连接2182
[root@localhost zookeeper-1]# ./bin/zkCli.sh -server 192.168.58.200:2182

# 在2181中创建节点
[zk: 192.168.58.200:2181(CONNECTED) 0] create /test2

# 在2182中查询,发现数据已同步
[zk: 192.168.58.200:2182(CONNECTED) 0] ls /
[test1, test2, zookeeper]

以上两种方式的区别在于:

  • 如果只连接单个客户端,如果当前连接的服务器挂掉,当前客户端连接也会挂掉,连接失败。

  • 如果是连接所有客户端的形式,则允许集群中半数以下的服务挂掉!当半数以上服务挂掉才会停止服务,可用性更高一点!

3)集群节点信息查看

集群中的节点信息被存放在每一个节点/zookeeper/config/目录下

image.png

5.2 模拟集群异常操作

(1)首先我们先测试如果是从服务器挂掉,会怎么样

把3号服务器停掉,观察1号和2号,发现状态并没有变化

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/bin/zkServer.sh stop

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/bin/zkServer.sh status
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/bin/zkServer.sh status

image.png

由此得出结论,3个节点的集群,从服务器挂掉,集群正常

(2)我们再把1号服务器(从服务器)也停掉,查看2号(主服务器)的状态,发现已经停止运行了。

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/bin/zkServer.sh stop

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/bin/zkServer.sh status

image.png

由此得出结论,3个节点的集群,2个从服务器都挂掉,主服务器也无法运行。因为可运行的机器没有超过集群总数量的半数。

(3)我们再次把1号服务器启动起来,发现2号服务器又开始正常工作了。而且依然是领导者。

image.png

(4)我们把3号服务器也启动起来,把2号服务器停掉,停掉后观察1号和3号的状态。

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/bin/zkServer.sh start
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/bin/zkServer.sh stop

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-1/bin/zkServer.sh status
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/bin/zkServer.sh status

image.png

发现新的leader产生了~

由此我们得出结论,当集群中的主服务器挂了,集群中的其他服务器会自动进行选举状态,然后产生新得leader 。

(5)我们再次测试,当我们把2号服务器重新启动起来启动后,会发生什么?2号服务器会再次成为新的领导吗?我们看结果

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/bin/zkServer.sh start

/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-2/bin/zkServer.sh status
/usr/local/zookeeper-cluster/zookeeper-3/bin/zkServer.sh status

我们会发现,2号服务器启动后依然是跟随者(从服务器),3号服务器依然是领导者(主服务器),没有撼动3号服务器的领导地位。

由此我们得出结论,当领导者产生后,再次有新服务器加入集群,不会影响到现任领导者。

image.png

5.3 curate客户端连接zookeeper集群

public class CuratorCluster {

    //zookeeper连接
    private final static String CLUSTER_CONNECT = "192.168.58.200:2181,192.168.58.200:2182,192.168.58.200:2183";

    //session超时时间
    private static final int sessionTimeoutMs = 60 * 1000;

    //连接超时时间
    private static final int connectionTimeoutMs = 5000;

    private static CuratorFramework client;

    public static String getClusterConnect() {
        return CLUSTER_CONNECT;
    }

    @Before
    public void init(){

        // 重试策略
        RetryPolicy retryPolicy =new ExponentialBackoffRetry(3000,10);

        // zookeeper连接
        client = CuratorFrameworkFactory.builder()
                .connectString(getClusterConnect())
                .sessionTimeoutMs(60*1000)
                .connectionTimeoutMs(15*1000)
                .retryPolicy(retryPolicy)
                .namespace("mashibing")  //当前程序创建目录的根目录
                .build();

        // 添加监听器
        client.getConnectionStateListenable().addListener(new ConnectionStateListener() {
            @Override
            public void stateChanged(CuratorFramework curatorFramework, ConnectionState connectionState) {
                System.out.println("连接成功!");
            }
        });

        client.start();
    }

    //创建节点
    public void createIfNeed(String path) throws Exception {
        Stat stat = client.checkExists().forPath(path);
        if(stat == null){
            String s = client.create().forPath(path);
            System.out.println("创建节点: " + s);
        }
    }


    //从集群中获取数据
    @Test
    public void testCluster() throws Exception {
  
        createIfNeed("/test");

        //每隔一段时间 获取一次数据
        while(true){
            byte[] data = client.getData().forPath("/test");
            System.out.println(new String(data));

            TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
        }
    }
}

在集群中的任意服务器节点,为test设置数据

[zk: 192.168.58.200:2181,192.168.58.200:2182,192.168.58.200:2183(CONNECTED) 2] set /mashibing/test 12345

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/383365.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

电商小程序04实现登录逻辑

目录 1 创建自定义方法2 获取用户名和密码3 验证用户是否同意协议4 验证用户名和密码总结 上一篇我们实现了登录功能的前端界面&#xff0c;这一篇实现一下登录的具体逻辑。 1 创建自定义方法 一般如果页面点击按钮需要有事件响应的&#xff0c;我们用自定义方法来实现。打开我…

CrossOver虚拟机软件功能相似的软件

与 CrossOver 功能相似的软件有&#xff1a; Wine&#xff1a;Wine 是一款在 Unix 和 Unix-like 系统&#xff08;如 Linux、macOS&#xff09;上运行 Windows 应用程序的兼容层。与 CrossOver 类似&#xff0c;Wine 通过模拟 Windows 的 API 来实现应用程序的兼容性。它支持大…

零售行业供应商数据分发,怎样提高安全性和效率?

零售行业是我国经济发展的重要组成&#xff0c;零售行业包罗万象&#xff0c;如包括汽车零售、日化零售、快消品零售等&#xff0c;不同细分行业的运营模式各不相同&#xff0c;但大体来说&#xff0c;零售行业都具备最基础的供应商和零售商&#xff0c;供应商将商品或服务卖给…

【蓝桥杯Python】试题 算法训练 数组移动

资源限制 内存限制&#xff1a;256.0MB C/C时间限制&#xff1a;1.0s Java时间限制&#xff1a;3.0s Python时间限制&#xff1a;5.0s 问题描述 初始数组A[N]中为1,2,..,N&#xff0c;N个数字&#xff0c;现要进行M次操作&#xff0c;每次操作给定一个数字i&#xff0c;记…

Centos7安装nginx yum报错

Centos7安装nginx yum报错&#xff0c;yum源报错解决办法&#xff1a; 1、更新epel源后&#xff0c;出现yum报错 [roothacker117 ~]# yum install epel-release&#xff08;安装成功&#xff09; [roothacker117 ~]# yum install nginx&#xff08;安装失败&#xff0c;提示如…

WSL下如何使用Ubuntu本地部署Vits2.3-Extra-v2:中文特化修复版(新手从0开始部署教程)

环境&#xff1a; 硬&#xff1a; 台式电脑 1.cpu:I5 11代以上 2.内存16G以上 3.硬盘固态500G以上 4.显卡N卡8G显存以上 20系2070以上 本案例英伟达4070 12G 5.网络可连github 软&#xff1a; Win10 专业版 19045以上 WSL2 -Ubuntu22.04 1.bert-Vits2.3 Extra-v2:…

【Wio Terminal教程】使用LCD屏幕(4)

使用LCD屏幕&#xff08;4&#xff09; 一、TFT LCD的API例子1、实用图形2、数据显示3、字体4、作为背景显示 二、如何在Wio Terminal上使用LVGL图形库1、安装Seeed_Arduino_LvGL2、示例1. Bench Mark2. Stress Test3.资源 一、TFT LCD的API例子 本节为TFT LCD库的例子提供了一…

Android 10.0 锁屏壁纸 LockscreenWallpaper

前言 一、设置壁纸 通过系统设置进行锁屏壁纸和桌面壁纸的设置。 Setting 部分的代码&#xff1a; packages/apps/WallpaperPicker2/src/com/android/wallpaper/module/DefaultWallpaperPersister.java private int setStreamToWallpaperManagerCompat(InputStream inputStre…

浅谈路由器交换结构

一、路由器技术概述 路由器&#xff08;Router&#xff09;是连接两个或多个网络的硬件设备&#xff0c;在网络间起网关的作用&#xff0c;是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议&#xff0c;例如某个局域网使用的以太网协议…

FL Studio版本升级-FL Studio怎么升级-FL Studio升级方案

已经是新年2024年了&#xff0c;但是但是依然有很多朋友还在用FL Studio12又或者FL Studio20&#xff0c;今天这篇文章教大家如何升级FL Studio21 FL Studio 21是Image Line公司开发的音乐编曲软件&#xff0c;除了软件以外&#xff0c;我们还提供了FL Studio的升级服务&#…

Pytorch 安装与配置

每次在服务器上配置环境都需要考虑 Pytorch 版本 / CUDA 版本 / GPU 驱动版本等诸多因素&#xff0c;因为 ⌈ \lceil ⌈Pytorch 只能下载指定 CUDA 版本的库 ⌋ \rfloor ⌋、 ⌈ \lceil ⌈GPU 只能使用特定版本的驱动 ⌋ \rfloor ⌋、 ⌈ \lceil ⌈GPU 有最高支持的 CUDA 版本…

【学习笔记】TypeScript编译选项

TS 中的编译选项 我们写了一个TS的文件&#xff0c;我们需要使用如下的命令将我们的TS文件转换为JS文件。 tsc xxx.ts 这样会产生一个对应的js文件 自动编译文件 编译文件时&#xff0c;使用 -W 指令后&#xff0c;TS编译器会自动监视文件的变化&#xff0c;并在文件发生变…

Android.mk 语法详解

一.Android.mk简介 Android.mk 是Android 提供的一种makefile 文件,注意用来编译生成&#xff08;exe&#xff0c;so&#xff0c;a&#xff0c;jar&#xff0c;apk&#xff09;等文件。 二.Android.mk编写 分析一个最简单的Android.mk LOCAL_PATH : $(call my-dir) //定义了…

第73左侧菜单实现

layout下面新建menu layout index.vue导入menu import Menu from /views/layout/menu菜单实现&#xff1a; <template><el-menuactive-text-color"#ffd04b"background-color"#2d3a4b"class"el-menu-vertical-demo"default-active&quo…

ShardingSphere 5.x 系列【7】元数据持久化

有道无术,术尚可求,有术无道,止于术。 本系列Spring Boot 版本 3.1.0 本系列ShardingSphere 版本 5.4.0 源码地址:https://gitee.com/pearl-organization/study-sharding-sphere-demo 文章目录 1.概述2. 单机模式2.1 H22.2 MySQL3. 集群模式3.1 ZooKeeper3.2 Nacos3.3 Co…

谷粒商城【成神路】-【6】——商品维护

目录 &#x1f9c2;1.发布商品 &#x1f953;2.获取分类关联品牌 &#x1f32d;3.获取分类下所有分组和关联属性 &#x1f37f;4.商品保存功能 &#x1f9c8;5.sup检索 &#x1f95e;6.sku检索 1.发布商品 获取用户系统等级~&#xff0c;前面生成了后端代码&#xff…

opencv mat用法赋值克隆的操作和一些基本属性

//Mat基本结构 (头部 数据部分) //赋值的话 就是修改了指针位置 但还是指向了原来数据 并没创建数据 本质上并没有变 //只有克隆或者拷贝时 它才会真正复制一份数据 //代码实现 //创建方法 - 克隆 //Mat m1 src.clone(); //复制 //Mat m2; //src.copyTo(m2); //赋值法 …

nodejs爬虫框架

nodejs爬虫框架 在Node.js中&#xff0c;有一些常用的爬虫框架可以帮助你实现网页抓取和数据提取的任务。以下是几个流行的Node.js爬虫框架&#xff1a; 1. **Puppeteer**: Puppeteer 是由 Google 开发的一个用于控制 headless Chrome 或 Chromium 浏览器的 Node.js 库。它提供…

深度解析Pandas聚合操作:案例演示、高级应用与实战技巧【第74篇—Pandas聚合】

深度解析Pandas聚合操作&#xff1a;案例演示、高级应用与实战技巧 在数据分析和处理领域&#xff0c;Pandas一直是Python中最受欢迎的库之一。它提供了丰富的数据结构和强大的功能&#xff0c;使得数据清洗、转换和分析变得更加高效。其中&#xff0c;Pandas的聚合操作在数据…

bugku 1

Flask_FileUpload 文件上传 先随便传个一句话木马 看看回显 果然不符合规定 而且发现改成图片什么的都不行 查看页面源代码&#xff0c;发现提示 那应该就要用python命令才行 试试ls 类型要改成图片 cat /flag 好像需要密码 bp爆破 根据提示&#xff0c;我们先抓包 爆破 …