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          飛天茅臺(tái)超賣事故:Redis分布式鎖請慎用!

          共 1012字,需瀏覽 3分鐘

           ·

          2020-08-04 19:48


          基于 Redis 使用分布式鎖在當(dāng)今已經(jīng)不是什么新鮮事了。本篇文章主要是基于我們實(shí)際項(xiàng)目中因?yàn)?Redis 分布式鎖造成的事故分析及解決方案。


          圖片來自 Pexels


          背景


          我們項(xiàng)目中的搶購訂單采用的是分布式鎖來解決的。有一次,運(yùn)營做了一個(gè)飛天茅臺(tái)的搶購活動(dòng),庫存 100 瓶,但是卻超賣了!


          要知道,這個(gè)地球上飛天茅臺(tái)的稀缺性?。。?!事故定為 P0 級(jí)重大事故...只能坦然接受。整個(gè)項(xiàng)目組被扣績效了~~


          事故發(fā)生后,CTO 指名點(diǎn)姓讓我?guī)ь^沖鋒來處理,好吧,沖~


          事故現(xiàn)場


          經(jīng)過一番了解后,得知這個(gè)搶購活動(dòng)接口以前從來沒有出現(xiàn)過這種情況,但是這次為什么會(huì)超賣呢?


          原因在于:之前的搶購商品都不是什么稀缺性商品,而這次活動(dòng)居然是飛天茅臺(tái),通過埋點(diǎn)數(shù)據(jù)分析,各項(xiàng)數(shù)據(jù)基本都是成倍增長,活動(dòng)熱烈程度可想而知!


          話不多說,直接上核心代碼,機(jī)密部分做了偽代碼處理:
          public?SeckillActivityRequestVO?seckillHandle(SeckillActivityRequestVO?request)?{
          SeckillActivityRequestVO?response;
          ????String?key?=?"key:"?+?request.getSeckillId;
          ????try?{
          ????????Boolean?lockFlag?=?redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key,?"val",?10,?TimeUnit.SECONDS);
          ????????if?(lockFlag)?{
          ????????????//?HTTP請求用戶服務(wù)進(jìn)行用戶相關(guān)的校驗(yàn)
          ????????????//?用戶活動(dòng)校驗(yàn)

          ????????????//?庫存校驗(yàn)
          ????????????Object?stock?=?redisTemplate.opsForHash().get(key+":info",?"stock");
          ????????????assert?stock?!=?null;
          ????????????if?(Integer.parseInt(stock.toString())?<=?0)?{
          ????????????????//?業(yè)務(wù)異常
          ????????????}?else?{
          ????????????????redisTemplate.opsForHash().increment(key+":info",?"stock",?-1);
          ????????????????//?生成訂單
          ????????????????//?發(fā)布訂單創(chuàng)建成功事件
          ????????????????//?構(gòu)建響應(yīng)VO
          ????????????}
          ????????}
          ????}?finally?{
          ????????//?釋放鎖
          ????????stringRedisTemplate.delete("key");
          ????????//?構(gòu)建響應(yīng)VO
          ????}
          ????return?response;
          }

          以上代碼,通過分布式鎖過期時(shí)間有效期 10s 來保障業(yè)務(wù)邏輯有足夠的執(zhí)行時(shí)間;采用 try-finally 語句塊保證鎖一定會(huì)及時(shí)釋放。


          業(yè)務(wù)代碼內(nèi)部也對庫存進(jìn)行了校驗(yàn)。看起來很安全??!別急,繼續(xù)分析。。。


          事故原因


          飛天茅臺(tái)搶購活動(dòng)吸引了大量新用戶下載注冊我們的 APP,其中,不乏很多羊毛黨,采用專業(yè)的手段來注冊新用戶來薅羊毛和刷單。


          當(dāng)然我們的用戶系統(tǒng)提前做好了防備,接入阿里云人機(jī)驗(yàn)證、三要素認(rèn)證以及自研的風(fēng)控系統(tǒng)等各種十八般武藝,擋住了大量的非法用戶。


          此處不禁點(diǎn)個(gè)贊,但也正因如此,讓用戶服務(wù)一直處于較高的運(yùn)行負(fù)載中。


          搶購活動(dòng)開始的一瞬間,大量的用戶校驗(yàn)請求打到了用戶服務(wù)。


          導(dǎo)致用戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)出現(xiàn)了短暫的響應(yīng)延遲,有些請求的響應(yīng)時(shí)長超過了 10s,但由于 HTTP 請求的響應(yīng)超時(shí)我們設(shè)置的是 30s。


          這就導(dǎo)致接口一直阻塞在用戶校驗(yàn)?zāi)抢铮?0s 后,分布式鎖已經(jīng)失效了,此時(shí)有新的請求進(jìn)來是可以拿到鎖的,也就是說鎖被覆蓋了。


          這些阻塞的接口執(zhí)行完之后,又會(huì)執(zhí)行釋放鎖的邏輯,這就把其他線程的鎖釋放了,導(dǎo)致新的請求也可以競爭到鎖~這真是一個(gè)極其惡劣的循環(huán)。


          這個(gè)時(shí)候只能依賴庫存校驗(yàn),但是偏偏庫存校驗(yàn)不是非原子性的,采用的是 get and compare 的方式,超賣的悲劇就這樣發(fā)生了~~~


          事故分析


          仔細(xì)分析下來,可以發(fā)現(xiàn),這個(gè)搶購接口在高并發(fā)場景下,是有嚴(yán)重的安全隱患的,主要集中在三個(gè)地方:


          ①?zèng)]有其他系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)容錯(cuò)處理


          由于用戶服務(wù)吃緊,網(wǎng)關(guān)響應(yīng)延遲,但沒有任何應(yīng)對方式,這是超賣的導(dǎo)火索。


          ②看似安全的分布式鎖其實(shí)一點(diǎn)都不安全


          雖然采用了 set key value [EX seconds] [PX milliseconds] [NX|XX]的方式,但是如果線程 A 執(zhí)行的時(shí)間較長沒有來得及釋放,鎖就過期了,此時(shí)線程 B 是可以獲取到鎖的。


          當(dāng)線程 A 執(zhí)行完成之后,釋放鎖,實(shí)際上就把線程 B 的鎖釋放掉了。這個(gè)時(shí)候,線程 C 又是可以獲取到鎖的,而此時(shí)如果線程 B 執(zhí)行完釋放鎖實(shí)際上就是釋放的線程 C 設(shè)置的鎖。這是超賣的直接原因。


          ③非原子性的庫存校驗(yàn)


          非原子性的庫存校驗(yàn)導(dǎo)致在并發(fā)場景下,庫存校驗(yàn)的結(jié)果不準(zhǔn)確。這是超賣的根本原因。


          通過以上分析,問題的根本原因在于庫存校驗(yàn)嚴(yán)重依賴了分布式鎖。因?yàn)樵诜植际芥i正常 set、del 的情況下,庫存校驗(yàn)是沒有問題的。


          但是,當(dāng)分布式鎖不安全可靠的時(shí)候,庫存校驗(yàn)就沒有用了。


          解決方案


          知道了原因之后,我們就可以對癥下藥了。


          實(shí)現(xiàn)相對安全的分布式鎖


          相對安全的定義:set、del 是一一映射的,不會(huì)出現(xiàn)把其他現(xiàn)成的鎖 del 的情況。


          從實(shí)際情況的角度來看,即使能做到 set、del一一映射,也無法保障業(yè)務(wù)的絕對安全。


          因?yàn)殒i的過期時(shí)間始終是有界的,除非不設(shè)置過期時(shí)間或者把過期時(shí)間設(shè)置的很長,但這樣做也會(huì)帶來其他問題。故沒有意義。


          要想實(shí)現(xiàn)相對安全的分布式鎖,必須依賴 key 的 value 值。在釋放鎖的時(shí)候,通過 value 值的唯一性來保證不會(huì)勿刪。


          我們基于 LUA 腳本實(shí)現(xiàn)原子性的 get and compare,如下:
          public?void?safedUnLock(String?key,?String?val)?{
          ????String?luaScript?=?"local?in?=?ARGV[1]?local?curr=redis.call('get',?KEYS[1])?if?in==curr?then?redis.call('del',?KEYS[1])?end?return?'OK'"";
          ????RedisScript?redisScript?=?RedisScript.of(luaScript);
          ????redisTemplate.execute(redisScript,?Collections.singletonList(key),?Collections.singleton(val));
          }

          我們通過 LUA 腳本來實(shí)現(xiàn)安全地解鎖。


          實(shí)現(xiàn)安全的庫存校驗(yàn)


          如果我們對于并發(fā)有比較深入的了解的話,會(huì)發(fā)現(xiàn)想 get and compare/ read and save 等操作,都是非原子性的。如果要實(shí)現(xiàn)原子性,我們也可以借助 LUA 腳本來實(shí)現(xiàn)。


          但就我們這個(gè)例子中,由于搶購活動(dòng)一單只能下 1 瓶,因此可以不用基于 LUA 腳本實(shí)現(xiàn)而是基于 Redis 本身的原子性。


          原因在于:
          //?redis會(huì)返回操作之后的結(jié)果,這個(gè)過程是原子性的
          Long?currStock?=?redisTemplate.opsForHash().increment("key",?"stock",?-1);

          發(fā)現(xiàn)沒有,代碼中的庫存校驗(yàn)完全是“畫蛇添足”。


          改進(jìn)之后的代碼


          經(jīng)過以上的分析之后,我們決定新建一個(gè) DistributedLocker 類專門用于處理分布式鎖:
          public?SeckillActivityRequestVO?seckillHandle(SeckillActivityRequestVO?request)?{
          SeckillActivityRequestVO?response;
          ????String?key?=?"key:"?+?request.getSeckillId();
          ????String?val?=?UUID.randomUUID().toString();
          ????try?{
          ????????Boolean?lockFlag?=?distributedLocker.lock(key,?val,?10,?TimeUnit.SECONDS);
          ????????if?(!lockFlag)?{
          ????????????//?業(yè)務(wù)異常
          ????????}

          ????????//?用戶活動(dòng)校驗(yàn)
          ????????//?庫存校驗(yàn),基于redis本身的原子性來保證
          ????????Long?currStock?=?stringRedisTemplate.opsForHash().increment(key?+?":info",?"stock",?-1);
          ????????if?(currStock?0)?{?//?說明庫存已經(jīng)扣減完了。
          ????????????//?業(yè)務(wù)異常。
          ????????????log.error("[搶購下單]?無庫存");
          ????????}?else?{
          ????????????//?生成訂單
          ????????????//?發(fā)布訂單創(chuàng)建成功事件
          ????????????//?構(gòu)建響應(yīng)
          ????????}
          ????}?finally?{
          ????????distributedLocker.safedUnLock(key,?val);
          ????????//?構(gòu)建響應(yīng)
          ????}
          ????return?response;
          }

          深度思考


          ①分布式鎖有必要么


          改進(jìn)之后,其實(shí)可以發(fā)現(xiàn),我們借助于 Redis 本身的原子性扣減庫存,也是可以保證不會(huì)超賣的。


          對的。但是如果沒有這一層鎖的話,那么所有請求進(jìn)來都會(huì)走一遍業(yè)務(wù)邏輯,由于依賴了其他系統(tǒng),此時(shí)就會(huì)造成對其他系統(tǒng)的壓力增大。


          這會(huì)增加的性能損耗和服務(wù)不穩(wěn)定性,得不償失?;诜植际芥i可以在一定程度上攔截一些流量。


          ②分布式鎖的選型


          有人提出用 RedLock 來實(shí)現(xiàn)分布式鎖。RedLock 的可靠性更高,但其代價(jià)是犧牲一定的性能。


          在本場景,這點(diǎn)可靠性的提升遠(yuǎn)不如性能的提升帶來的性價(jià)比高。如果對于可靠性極高要求的場景,則可以采用 RedLock 來實(shí)現(xiàn)。


          ③再次思考分布式鎖有必要么


          由于 Bug 需要緊急修復(fù)上線,因此我們將其優(yōu)化并在測試環(huán)境進(jìn)行了壓測之后,就立馬熱部署上線了。


          實(shí)際證明,這個(gè)優(yōu)化是成功的,性能方面略微提升了一些,并在分布式鎖失效的情況下,沒有出現(xiàn)超賣的情況。


          然而,還有沒有優(yōu)化空間呢?有的!由于服務(wù)是集群部署,我們可以將庫存均攤到集群中的每個(gè)服務(wù)器上,通過廣播通知到集群的各個(gè)服務(wù)器。


          網(wǎng)關(guān)層基于用戶 ID 做 hash 算法來決定請求到哪一臺(tái)服務(wù)器。這樣就可以基于應(yīng)用緩存來實(shí)現(xiàn)庫存的扣減和判斷。


          性能又進(jìn)一步提升了:
          //?通過消息提前初始化好,借助ConcurrentHashMap實(shí)現(xiàn)高效線程安全
          private?static?ConcurrentHashMap?SECKILL_FLAG_MAP?=?new?ConcurrentHashMap<>();
          //?通過消息提前設(shè)置好。由于AtomicInteger本身具備原子性,因此這里可以直接使用HashMap
          private?static?Map?SECKILL_STOCK_MAP?=?new?HashMap<>();

          ...

          public?SeckillActivityRequestVO?seckillHandle(SeckillActivityRequestVO?request)?{
          SeckillActivityRequestVO?response;

          ????Long?seckillId?=?request.getSeckillId();
          ????if(!SECKILL_FLAG_MAP.get(requestseckillId))?{
          ????????//?業(yè)務(wù)異常
          ????}
          ?????//?用戶活動(dòng)校驗(yàn)
          ?????//?庫存校驗(yàn)
          ????if(SECKILL_STOCK_MAP.get(seckillId).decrementAndGet()?0)?{
          ????????SECKILL_FLAG_MAP.put(seckillId,?false);
          ????????//?業(yè)務(wù)異常
          ????}
          ????//?生成訂單
          ????//?發(fā)布訂單創(chuàng)建成功事件
          ????//?構(gòu)建響應(yīng)
          ????return?response;
          }

          通過以上的改造,我們就完全不需要依賴 Redis 了。性能和安全性兩方面都能進(jìn)一步得到提升!


          當(dāng)然,此方案沒有考慮到機(jī)器的動(dòng)態(tài)擴(kuò)容、縮容等復(fù)雜場景,如果還要考慮這些話,則不如直接考慮分布式鎖的解決方案。


          總結(jié)


          稀缺商品超賣絕對是重大事故。如果超賣數(shù)量多的話,甚至?xí)o平臺(tái)帶來非常嚴(yán)重的經(jīng)營影響和社會(huì)影響。


          經(jīng)過本次事故,讓我意識(shí)到對于項(xiàng)目中的任何一行代碼都不能掉以輕心,否則在某些場景下,這些正常工作的代碼就會(huì)變成致命殺手!


          對于一個(gè)開發(fā)者而言,則設(shè)計(jì)開發(fā)方案時(shí),一定要將方案考慮周全。怎樣才能將方案考慮周全?唯有持續(xù)不斷地學(xué)習(xí)!


          作者:浪漫先生
          juejin.im/post/5f159cd8f265da22e425f71d


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          明天見(??ω??)??
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