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面试官:对于MQ中的消息丢失你是如何理解的?

相信很多的小伙伴在面试的时候,涉及到MQ的面试题,消息丢失是必问面试题之一。那么对于消息丢失你又是如何理解的呢?

下面我们一起来看一下。

本文以 Kafka 举例说明

一、什么是消息丢失?

消息丢失的定义是:在消息传递的过程中,在某个环节意外丢失,也就是消息没有成功的发送或者没有被正确的接收。

  1. 生产者未能成功发送消息。

  1. 消费者未能正确接收消息。

  1. 消费者未能正确处理消息。

对于第三条可以理解为特殊的消息丢失,因为消费者的逻辑处理错误,程序bug等其他原因,造成消息在处理过程中消息丢失或者被忽略(异常之后错误的应答等),也就是说消息没有正确的被消费掉,我们也可以认为是一种消息丢失。

二、消息丢失的原因有哪些

2.1、消息生产阶段

  • 生产者配置错误:生产者在发送消息时,配置错误的主体、分区或者消息的过期时间,造成消息无法正确发送到MQ中。

  • 网络故障:生产者与MQ集群之间网络故障。

2.2、消息存储阶段

  • 磁盘故障:以Kafka举例,如果磁盘出现故障,Kafka中的消息无法洛盘,可能导致消息的丢失。

  • 日志压缩策略:使用了压缩比较高的压缩策略从而可能在压缩的过程中丢失消息。

2.3、消息消费阶段

  • 消费者处理失败:在处理消费逻辑时,由于程序bug等原因,造成系统异常,错误应答从而丢失消息。

  • 消费者提交偏移量错误:当消费者消费完消息之后,提交错误的偏移量造成消息的重复消费或者消息丢失。

三、消息丢失的解决方案有哪些

3.1、消息生产阶段

  • 配置正确的主体、分区、以及TTL。

  • 使用ACK应答,等待消息被MQ写入成功之后在确认为发送成功。

  • ack=1:默认值,leader副本成功写入消息即发送成功。

  • ack=0:发送消息后不等待服务端确认。

  • ack=-1或者ack=all:生产者需要等待ISR中的所有副本都成功写入消息才为消息发送成功。

  • 消息发送重试。

retries:配置生产者发送消息重试次数。

  • 配置合理的压缩策略。

compression.type 支持none、gzip、snappy、lz4、zstd。

  • 设置合理的消息缓冲区大小。

buffer.memory:默认33554432。生产者用于缓存一批发送到服务器消息的总内存字节数。

  • 使用合适的序列化器,防止序列号错误造成消息丢失。

其他的配置可以参考官网 Kafka 生产者配置。

https://kafka.apache.org/documentation/#producerconfigs

3.1、消息存储阶段

  • 配置适当的副本数量和ISR。在发生故障的时候消息仍然可以从其他的副本中进行恢复。

  • 使用监控,实时检测消息的复制、磁盘的使用率。

  • 定期备份。

3.2、消息消费阶段

  • 编写健壮的代码,说的容易,写起来还是得多测试。对于可能产生的异常原因进行分析处理。当发生异常时,可以做如下处理:

    1. 记录错误,有异常处理机制,保证能够正确的处理异常情况。

    2. 消息重试消息。(需要注意消费幂等以及死循环造成消息堆积)

  • 使用手动提交偏移量。(需保证所有的异常情况代码中都有对应的异常处理机制,也就是第一点,健壮的代码)

  • 使用自动提交偏移量。(需要保证消费逻辑正确)

  • 使用监控,监控消费者的消费情况,发现异常立即上报。

  • 正确的消费者组管理,类似消费者重平衡或者重启等造成的消息偏移量丢失。

  • 备份,发生异常或者消息丢失时,可以跟踪到消费者的消费情况,直接使用备份恢复。

总结

上面我们分析了什么是消息丢失,产生的原因有哪些以及如何解决。通过看完这篇文章相信你对Kafka中的消息丢失也有了一定的了解,在工作中使用的时候也就不会没有底气了。

相信有眼尖的小伙伴发现了,在消费者的处理逻辑中,多次消费会造成消息的多次重复消费。消息的重试也有可能造成消息的堆积。那么这些问题就是下节课我们要说的。

也欢迎评论区留言,说一说你在工作中在使用MQ的时候遇到了哪些坑,大家一起讨论交流。


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