0

0

通过异步和非阻塞架构实现 Java 整体现代化以获得更好的性能

DDD

DDD

发布时间:2024-11-15 19:27:12

|

850人浏览过

|

来源于dev.to

转载

通过异步和非阻塞架构实现 java 整体现代化以获得更好的性能

在最近的一个项目中,我对用 dropwizard 编写的老化的整体 java web 服务进行了现代化改造。该服务通过 aws lambda 函数处理许多第三方 (3p) 依赖项,但由于架构的同步、阻塞性质,性能滞后。该设置的 p99 延迟为 20 秒,在等待无服务器功能完成时阻塞请求线程。这种阻塞导致线程池饱和,导致流量高峰时请求频繁失败。

识别性能瓶颈

问题的症结是每个对 lambda 函数的请求都会占用 java 服务中的一个请求线程。由于这些 3p 函数通常需要相当长的时间才能完成,因此处理它们的线程将保持阻塞状态,从而消耗资源并限制可扩展性。以下是此阻塞行为在代码中的示例:

// blocking code example
public string calllambdaservice(string payload) {
    string response = externallambdaservice.invoke(payload);
    return response;
}

在此示例中,calllambdaservice 方法会等待,直到 externallambdaservice.invoke() 返回响应。同时,没有其他任务可以使用该线程。

解决方案:迁移到异步、非阻塞模式

为了解决这些瓶颈,我使用异步和非阻塞方法重新构建了服务。此更改涉及使用调用 lambda 函数的 http 客户端来使用 org.asynchttpclient 库中的 asynchttpclient,该库在内部使用 eventloopgroup 异步处理请求。

使用 asynchttpclient 有助于卸载阻塞操作,而无需消耗池中的线程。以下是更新后的非阻塞调用的示例:

// non-blocking code example
public completablefuture calllambdaserviceasync(string payload) {
    return completablefuture.supplyasync(() -> {
        return asynchttpclient.invoke(payload);
    });
}

利用 java 的 completablefuture 来链接异步调用

除了使单个调用成为非阻塞之外,我还使用 completablefuture 链接了多个依赖项调用。使用 thencombine 和 thenapply 等方法,我可以异步获取并组合来自多个源的数据,从而显着提高吞吐量。

completablefuture future1 = calllambdaserviceasync(payload1);
completablefuture future2 = calllambdaserviceasync(payload2);

completablefuture combinedresult = future1.thencombine(future2, (result1, result2) -> {
    return processresults(result1, result2);
});

使用自定义 safeasyncresponse 类引入类型安全

在实现过程中,我观察到 java 的默认 asyncresponse 对象缺乏类型安全性,允许传递任意 java 对象。为了解决这个问题,我创建了一个带有泛型的 safeasyncresponse 类,它确保只能返回指定的响应类型,从而提高可维护性并降低运行时错误的风险。如果多次写入响应,此类还会记录错误。

public class safeasyncresponse {
    private static final logger logger = logger.getlogger(safeasyncresponse.class.getname());
    private final asyncresponse asyncresponse;
    private final atomicinteger invocationcount = new atomicinteger(0);

    private safeasyncresponse(asyncresponse asyncresponse) {
        this.asyncresponse = asyncresponse;
    }

    /**
     * factory method to create a safeasyncresponse from an asyncresponse.
     *
     * @param asyncresponse the asyncresponse to wrap
     * @param            the type of the response
     * @return a new instance of safeasyncresponse
     */
    public static  safeasyncresponse from(asyncresponse asyncresponse) {
        return new safeasyncresponse<>(asyncresponse);
    }

    /**
     * resume the async response with a successful result.
     *
     * @param response the successful response of type t
     */
    public void withsuccess(t response) {
        if (invocationcount.incrementandget() > 1) {
            logerror("withsuccess");
            return;
        }
        asyncresponse.resume(response);
    }

    /**
     * resume the async response with an error.
     *
     * @param error the throwable representing the error
     */
    public void witherror(throwable error) {
        if (invocationcount.incrementandget() > 1) {
            logerror("witherror");
            return;
        }
        asyncresponse.resume(error);
    }

    /**
     * logs an error message indicating multiple invocations.
     *
     * @param methodname the name of the method that was invoked multiple times
     */
    private void logerror(string methodname) {
        logger.severe(() -> string.format(
            "safeasyncresponse method '%s' invoked more than once. ignoring subsequent invocations.", methodname
        ));
    }
}

safeasyncresponse 的示例用法

@get
@path("/example")
public void exampleendpoint(@suspended asyncresponse asyncresponse) {
    safeasyncresponse saferesponse = safeasyncresponse.from(asyncresponse);

    // simulate success
    saferesponse.withsuccess("operation successful!");

    // simulate multiple invocations (only the first one will be processed)
    saferesponse.witherror(new runtimeexception("this should not be processed"));
    saferesponse.withsuccess("this will be ignored");
}

测试和性能提升

为了验证这些更改的有效性,我使用虚拟线程编写了负载测试来模拟单台计算机上的最大吞吐量。我生成了不同级别的无服务器函数执行时间(范围从 1 到 20 秒),发现新的异步非阻塞实现在执行时间较短时将吞吐量提高了 8 倍,在执行时间较长时吞吐量提高了约 4 倍。

立即学习Java免费学习笔记(深入)”;

燕雀Logo
燕雀Logo

为用户提供LOGO免费设计在线生成服务

下载

在设置这些负载测试时,我确保调整客户端级别的连接限制以最大化吞吐量,这对于避免异步系统中的瓶颈至关重要。

发现 http 客户端中的隐藏错误

在运行这些压力测试时,我在我们的自定义 http 客户端中发现了一个隐藏的错误。客户端使用连接超时设置为 integer.max_value 的信号量,这意味着如果客户端用完可用连接,它将无限期地阻塞线程。解决此错误对于防止高负载场景中潜在的死锁至关重要。

虚拟线程和传统异步代码之间的选择

人们可能想知道为什么我们不简单地切换到虚拟线程,虚拟线程可以通过允许线程阻塞而不需要大量的资源成本来减少对异步代码的需求。然而,虚拟线程当前存在一个限制:它们在同步操作期间被固定。这意味着当虚拟线程进入同步块时,它无法卸载,可能会阻塞操作系统资源,直到操作完成。

例如:

synchronized byte[] getData() {
    byte[] buf = ...;
    int nread = socket.getInputStream().read(buf);  // Can block here
    ...
}

在此代码中,如果由于没有可用数据而导致读取阻塞,则虚拟线程将被固定到操作系统线程,从而防止其卸载并阻塞操作系统线程。

幸运的是,随着 jep 491 的出现,java 开发人员可以期待虚拟线程行为的改进,其中可以更有效地处理同步代码中的阻塞操作,而不会耗尽平台线程。

结论

通过将我们的服务重构为异步非阻塞架构,我们实现了显着的性能改进。通过实现 asynchttpclient、引入 safeasyncresponse 来实现类型安全以及进行负载测试,我们能够优化 java 服务并极大提高吞吐量。该项目是单体应用程序现代化方面的一次有价值的实践,并揭示了适当的异步实践对可扩展性的重要性。

随着 java 的发展,我们将来也许能够更有效地利用虚拟线程,但就目前而言,异步和非阻塞架构仍然是高延迟、依赖第三方的服务中性能优化的重要方法。

相关文章

数码产品性能查询
数码产品性能查询

该软件包括了市面上所有手机CPU,手机跑分情况,电脑CPU,电脑产品信息等等,方便需要大家查阅数码产品最新情况,了解产品特性,能够进行对比选择最具性价比的商品。

下载

本站声明:本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系admin@php.cn

热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

通义千问
通义千问

阿里巴巴推出的全能AI助手

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
lambda表达式
lambda表达式

Lambda表达式是一种匿名函数的简洁表示方式,它可以在需要函数作为参数的地方使用,并提供了一种更简洁、更灵活的编码方式,其语法为“lambda 参数列表: 表达式”,参数列表是函数的参数,可以包含一个或多个参数,用逗号分隔,表达式是函数的执行体,用于定义函数的具体操作。本专题为大家提供lambda表达式相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

207

2023.09.15

python lambda函数
python lambda函数

本专题整合了python lambda函数用法详解,阅读专题下面的文章了解更多详细内容。

191

2025.11.08

Python lambda详解
Python lambda详解

本专题整合了Python lambda函数相关教程,阅读下面的文章了解更多详细内容。

53

2026.01.05

线程和进程的区别
线程和进程的区别

线程和进程的区别:线程是进程的一部分,用于实现并发和并行操作,而线程共享进程的资源,通信更方便快捷,切换开销较小。本专题为大家提供线程和进程区别相关的各种文章、以及下载和课程。

503

2023.08.10

http500解决方法
http500解决方法

http500解决方法有检查服务器日志、检查代码错误、检查服务器配置、检查文件和目录权限、检查资源不足、更新软件版本、重启服务器或寻求专业帮助等。本专题为大家提供相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

417

2023.11.09

http请求415错误怎么解决
http请求415错误怎么解决

解决方法:1、检查请求头中的Content-Type;2、检查请求体中的数据格式;3、使用适当的编码格式;4、使用适当的请求方法;5、检查服务器端的支持情况。更多http请求415错误怎么解决的相关内容,可以阅读下面的文章。

418

2023.11.14

HTTP 503错误解决方法
HTTP 503错误解决方法

HTTP 503错误表示服务器暂时无法处理请求。想了解更多http错误代码的相关内容,可以阅读本专题下面的文章。

2268

2024.03.12

http与https有哪些区别
http与https有哪些区别

http与https的区别:1、协议安全性;2、连接方式;3、证书管理;4、连接状态;5、端口号;6、资源消耗;7、兼容性。本专题为大家提供相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

2079

2024.08.16

俄罗斯Yandex引擎入口
俄罗斯Yandex引擎入口

2026年俄罗斯Yandex搜索引擎最新入口汇总,涵盖免登录、多语言支持、无广告视频播放及本地化服务等核心功能。阅读专题下面的文章了解更多详细内容。

158

2026.01.28

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
Rust 教程
Rust 教程

共28课时 | 5万人学习

PostgreSQL 教程
PostgreSQL 教程

共48课时 | 7.9万人学习

Git 教程
Git 教程

共21课时 | 3.1万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号