ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:24.32KB ,
资源ID:12253303      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/12253303.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(ZooKeeper面试题解析.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

ZooKeeper面试题解析.docx

1、ZooKeeper面试题解析ZooKeeper面试题解析ZooKeeper是一个分布式的,开放源码的分布式应用程序协调服务。它是一个为分布式应用提供一致性服务的软件,提供的功能包括:配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等。ZooKeeper的目标就是封装好复杂易出错的关键服务,将简单易用的接口和性能高效、功能稳定的系统提供给用户。1. ZooKeeper是什么?ZooKeeper是一个开放源码的分布式协调服务,它是集群的管理者,监视着集群中各个节点的状态根据节点提交的反馈进行下一步合理操作。最终,将简单易用的接口和性能高效、功能稳定的系统提供给用户。分布式应用程序可以基于Zookeeper实

2、现诸如数据发布/订阅、负载均衡、命名服务、分布式协调/通知、集群管理、Master 选举、分布式锁和分布式队列等功能。Zookeeper 保证了如下分布式一致性特性:(1)顺序一致性(2)原子性(3)单一视图(4)可靠性(5)实时性(最终一致性)客户端的读请求可以被集群中的任意一台机器处理,如果读请求在节点上注册了监听器,这个监听器也是由所连接的 zookeeper 机器来处理。对于写请求,这些请求会同时发给其他 zookeeper 机器并且达成一致后,请求才会返回成功。因此,随着 zookeeper 的集群机器增多,读请求的吞吐会提高但是写请求的吞吐会下降。有序性是 zookeeper 中非

3、常重要的一个特性,所有的更新都是全局有序的,每个更新都有一个唯一的时间戳,这个时间戳称为 zxid(Zookeeper Transaction Id)。而读请求只会相对于更新有序,也就是读请求的返回结果中会带有这个zookeeper 最新的 zxid。2. ZooKeeper提供了什么?(1)文件系统(2)通知机制3. Zookeeper文件系统Zookeeper 提供一个多层级的节点命名空间(节点称为 znode)。与文件系统不同的是,这些节点都可以设置关联的数据,而文件系统中只有文件节点可以存放数据而目录节点不行。Zookeeper 为了保证高吞吐和低延迟,在内存中维护了这个树状的目录结构

4、,这种特性使得 Zookeeper 不能用于存放大量的数据,每个节点的存放数据上限为1M。4. ZAB 协议?ZAB 协议是为分布式协调服务 Zookeeper 专门设计的一种支持崩溃恢复的原子广播协议。ZAB 协议包括两种基本的模式:崩溃恢复和消息广播。当整个 zookeeper 集群刚刚启动或者 Leader 服务器宕机、重启或者网络故障导致不存在过半的服务器与 Leader 服务器保持正常通信时,所有进程(服务器)进入崩溃恢复模式,首先选举产生新的 Leader 服务器,然后集群中 Follower 服务器开始与新的 Leader 服务器进行数据同步,当集群中超过半数机器与该 Leade

5、r服务器完成数据同步之后,退出恢复模式进入消息广播模式,Leader 服务器开始接收客户端的事务请求生成事务提案来进行事务请求处理。5. 四种类型的数据节点 Znode(1)PERSISTENT-持久节点除非手动删除,否则节点一直存在于 Zookeeper 上(2)EPHEMERAL-临时节点临时节点的生命周期与客户端会话绑定,一旦客户端会话失效(客户端与zookeeper 连接断开不一定会话失效),那么这个客户端创建的所有临时节点都会被移除。(3)PERSISTENT_SEQUENTIAL-持久顺序节点基本特性同持久节点,只是增加了顺序属性,节点名后边会追加一个由父节点维护的自增整型数字。(

6、4)EPHEMERAL_SEQUENTIAL-临时顺序节点基本特性同临时节点,增加了顺序属性,节点名后边会追加一个由父节点维护的自增整型数字。6. Zookeeper Watcher 机制 - 数据变更通知Zookeeper 允许客户端向服务端的某个 Znode 注册一个 Watcher 监听,当服务端的一些指定事件触发了这个 Watcher,服务端会向指定客户端发送一个事件通知来实现分布式的通知功能,然后客户端根据 Watcher 通知状态和事件类型做出业务上的改变。工作机制:(1)客户端注册 watcher(2)服务端处理 watcher(3)客户端回调 watcherWatcher 特性

7、总结:(1)一次性无论是服务端还是客户端,一旦一个 Watcher 被 触 发 ,Zookeeper 都会将其从相应的存储中移除。这样的设计有效的减轻了服务端的压力,不然对于更新非常频繁的节点,服务端会不断的向客户端发送事件通知,无论对于网络还是服务端的压力都非常大。(2)客户端串行执行客户端 Watcher 回调的过程是一个串行同步的过程。(3)轻量3.1、Watcher 通知非常简单,只会告诉客户端发生了事件,而不会说明事件的具体内容。3.2、客户端向服务端注册 Watcher 的时候,并不会把客户端真实的 Watcher 对象实体传递到服务端,仅仅是在客户端请求中使用 boolean 类

8、型属性进行了标记。(4)watcher event 异步发送 watcher 的通知事件从 server 发送到 client 是异步的,这就存在一个问题,不同的客户端和服务器之间通过 socket 进行通信,由于网络延迟或其他因素导致客户端在不通的时刻监听到事件,由于 Zookeeper 本身提供了 ordering guarantee,即客户端监听事件后,才会感知它所监视 znode发生了变化。所以我们使用 Zookeeper 不能期望能够监控到节点每次的变化。Zookeeper 只能保证最终的一致性,而无法保证强一致性。(5)注册 watcher getData、exists、getCh

9、ildren(6)触发 watcher create、delete、setData(7)当一个客户端连接到一个新的服务器上时,watch 将会被以任意会话事件触发。当与一个服务器失去连接的时候,是无法接收到 watch 的。而当 client 重新连接时,如果需要的话,所有先前注册过的 watch,都会被重新注册。通常这是完全透明的。只有在一个特殊情况下,watch 可能会丢失:对于一个未创建的 znode的 exist watch,如果在客户端断开连接期间被创建了,并且随后在客户端连接上之前又删除了,这种情况下,这个 watch 事件可能会被丢失。7. 客户端注册 Watcher 实现(1)

10、调用 getData()/getChildren()/exist()三个 API,传入 Watcher 对象(2)标记请求 request,封装 Watcher 到 WatchRegistration(3)封装成 Packet 对象,发服务端发送 request(4)收到服务端响应后,将 Watcher 注册到 ZKWatcherManager 中进行管理(5)请求返回,完成注册。8. 服务端处理 Watcher 实现(1)服务端接收 Watcher 并存储接收到客户端请求,处理请求判断是否需要注册 Watcher,需要的话将数据节点的节点路径和 ServerCnxn(ServerCnxn 代

11、表一个客户端和服务端的连接,实现了 Watcher 的 process 接口,此时可以看成一个 Watcher 对象)存储在WatcherManager 的 WatchTable 和 watch2Paths 中去。(2)Watcher 触发以服务端接收到 setData() 事务请求触发 NodeDataChanged 事件为例:2.1 封装 WatchedEvent将通知状态(SyncConnected)、事件类型(NodeDataChanged)以及节点路径封装成一个 WatchedEvent 对象2.2 查询 Watcher从 WatchTable 中根据节点路径查找 Watcher2.

12、3 没找到;说明没有客户端在该数据节点上注册过 Watcher2.4 找到;提取并从 WatchTable 和 Watch2Paths 中删除对应 Watcher(从这里可以看出 Watcher 在服务端是一次性的,触发一次就失效了)(3)调用 process 方法来触发 Watcher这里 process 主要就是通过 ServerCnxn 对应的 TCP 连接发送 Watcher 事件通知。9. 客户端回调 Watcher客户端 SendThread 线程接收事件通知,交由 EventThread 线程回调 Watcher。客户端的 Watcher 机制同样是一次性的,一旦被触发后,该 W

13、atcher 就失效了。10. ACL 权限控制机制UGO(User/Group/Others)目前在 Linux/Unix 文件系统中使用,也是使用最广泛的权限控制方式。是一种粗粒度的文件系统权限控制模式。ACL(Access Control List)访问控制列表包括三个方面:权限模式(Scheme)(1)IP:从 IP 地址粒度进行权限控制(2)Digest:最常用,用类似于 username:password 的权限标识来进行权限配置,便于区分不同应用来进行权限控制(3)World:最开放的权限控制方式,是一种特殊的 digest 模式,只有一个权限标识“world:anyone”(4

14、)Super:超级用户授权对象授权对象指的是权限赋予的用户或一个指定实体,例如 IP 地址或是机器灯。权限 Permission(1)CREATE:数据节点创建权限,允许授权对象在该 Znode 下创建子节点(2)DELETE:子节点删除权限,允许授权对象删除该数据节点的子节点(3)READ:数据节点的读取权限,允许授权对象访问该数据节点并读取其数据内容或子节点列表等(4)WRITE:数据节点更新权限,允许授权对象对该数据节点进行更新操作(5)ADMIN:数据节点管理权限,允许授权对象对该数据节点进行 ACL 相关设置操作11. Chroot 特性3.2.0 版本后,添加了 Chroot 特性

15、,该特性允许每个客户端为自己设置一个命名空间。如果一个客户端设置了 Chroot,那么该客户端对服务器的任何操作,都将会被限制在其自己的命名空间下。通过设置 Chroot,能够将一个客户端应用于 Zookeeper 服务端的一颗子树相对应,在那些多个应用公用一个 Zookeeper 进群的场景下,对实现不同应用间的相互隔离非常有帮助。12. 会话管理分桶策略:将类似的会话放在同一区块中进行管理,以便于 Zookeeper 对会话进行不同区块的隔离处理以及同一区块的统一处理。分配原则:每个会话的“下次超时时间点”(ExpirationTime)计算公式:ExpirationTime_ = cur

16、rentTime + sessionTimeoutExpirationTime = (ExpirationTime_ / ExpirationInrerval + 1) *ExpirationInterval , ExpirationInterval 是指 Zookeeper 会话超时检查时间间隔,默认 tickTime13. 服务器角色Leader(1)事务请求的唯一调度和处理者,保证集群事务处理的顺序性(2)集群内部各服务的调度者Follower(1)处理客户端的非事务请求,转发事务请求给 Leader 服务器(2)参与事务请求 Proposal 的投票(3)参与 Leader 选举投票O

17、bserver(1)3.0 版本以后引入的一个服务器角色,在不影响集群事务处理能力的基础上提升集群的非事务处理能力(2)处理客户端的非事务请求,转发事务请求给 Leader 服务器(3)不参与任何形式的投票14. Zookeeper 下 Server 工作状态服务器具有四种状态,分别是 LOOKING、FOLLOWING、LEADING、OBSERVING。(1)LOOKING:寻 找 Leader 状态。当服务器处于该状态时,它会认为当前集群中没有 Leader,因此需要进入 Leader 选举状态。(2)FOLLOWING:跟随者状态。表明当前服务器角色是 Follower。(3)LEAD

18、ING:领导者状态。表明当前服务器角色是 Leader。(4)OBSERVING:观察者状态。表明当前服务器角色是 Observer。15. 数据同步整个集群完成 Leader 选举之后,Learner(Follower 和 Observer 的统称)回向Leader 服务器进行注册。当 Learner 服务器想 Leader 服务器完成注册后,进入数据同步环节。数据同步流程:(均以消息传递的方式进行)Learner 向 Learder 注册数据同步同步确认Zookeeper 的数据同步通常分为四类:(1)直接差异化同步(DIFF 同步)(2)先回滚再差异化同步(TRUNC+DIFF 同步)(

19、3)仅回滚同步(TRUNC 同步)(4)全量同步(SNAP 同步)在进行数据同步前,Leader 服务器会完成数据同步初始化:peerLastZxid: 从 learner 服务器注册时发送的 ACKEPOCH 消息中提取 lastZxid(该Learner 服务器最后处理的 ZXID)minCommittedLog: Leader 服务器 Proposal 缓存队列 committedLog 中最小 ZXIDmaxCommittedLog: Leader 服务器 Proposal 缓存队列 committedLog 中最大 ZXID直接差异化同步(DIFF 同步) 场景:peerLastZx

20、id 介于 minCommittedLog 和 maxCommittedLog之间先回滚再差异化同步(TRUNC+DIFF 同步) 场景:当新的 Leader 服务器发现某个 Learner 服务器包含了一条自己没有的事务记录,那么就需要让该 Learner 服务器进行事务回滚-回滚到 Leader服务器上存在的,同时也是最接近于 peerLastZxid 的 ZXID仅回滚同步(TRUNC 同步) 场景:peerLastZxid 大于 maxCommittedLog全量同步(SNAP 同步) 场景一:peerLastZxid 小于 minCommittedLog 场景二:Leader 服务器

21、上没有 Proposal 缓存队列且 peerLastZxid 不等于 lastProcessZxid16. zookeeper 是如何保证事务的顺序一致性的?zookeeper 采用了全局递增的事务 Id 来标识,所有的 proposal(提议)都在被提出的时候加上了 zxid,zxid 实际上是一个 64 位的数字,高 32 位是 epoch( 时期; 纪元; 世; 新时代)用来标识 leader 周期,如果有新的 leader 产生出来,epoch会自增,低 32 位用来递增计数。当新产生 proposal 的时候,会依据数据库的两阶段过程,首先会向其他的 server 发出事务执行请求

22、,如果超过半数的机器都能执行并且能够成功,那么就会开始执行。17. 分布式集群中为什么会有 Master?在分布式环境中,有些业务逻辑只需要集群中的某一台机器进行执行,其他的机器可以共享这个结果,这样可以大大减少重复计算,提高性能,于是就需要进行leader 选举。18. zk 节点宕机如何处理?Zookeeper 本身也是集群,推荐配置不少于 3 个服务器。Zookeeper 自身也要保证当一个节点宕机时,其他节点会继续提供服务。如果是一个 Follower 宕机,还有 2 台服务器提供访问,因为 Zookeeper 上的数据是有多个副本的,数据并不会丢失;如果是一个 Leader 宕机,Z

23、ookeeper 会选举出新的 Leader。ZK 集群的机制是只要超过半数的节点正常,集群就能正常提供服务。只有在 ZK节点挂得太多,只剩一半或不到一半节点能工作,集群才失效。所以3 个节点的 cluster 可以挂掉 1 个节点(leader 可以得到 2 票1.5)2 个节点的 cluster 就不能挂掉任何 1 个节点了(leader 可以得到 1 票0。22. 集群支持动态添加机器吗?其实就是水平扩容了,Zookeeper 在这方面不太好。两种方式:全部重启:关闭所有 Zookeeper 服务,修改配置之后启动。不影响之前客户端的会话。逐个重启:在过半存活即可用的原则下,一台机器重启

24、不影响整个集群对外提供服务。这是比较常用的方式。3.5 版本开始支持动态扩容。23. Zookeeper 对节点的 watch 监听通知是永久的吗?为什么不是永久的?不是。官方声明:一个 Watch 事件是一个一次性的触发器,当被设置了 Watch的数据发生了改变的时候,则服务器将这个改变发送给设置了 Watch 的客户端,以便通知它们。为什么不是永久的,举个例子,如果服务端变动频繁,而监听的客户端很多情况下,每次变动都要通知到所有的客户端,给网络和服务器造成很大压力。一般是客户端执行 getData(“/节点 A”,true),如果节点 A 发生了变更或删除,客户端会得到它的 watch 事

25、件,但是在之后节点 A 又发生了变更,而客户端又没有设置 watch 事件,就不再给客户端发送。在实际应用中,很多情况下,我们的客户端不需要知道服务端的每一次变动,我只要最新的数据即可。24. Zookeeper 的 java 客户端都有哪些?java 客户端:zk 自带的 zkclient 及 Apache 开源的 Curator。25. chubby 是什么,和 zookeeper 比你怎么看?chubby 是 google 的,完全实现 paxos 算法,不开源。zookeeper 是 chubby的开源实现,使用 zab 协议,paxos 算法的变种。26. 说几个 zookeeper

26、 常用的命令。常用命令:ls get set create delete 等。27. ZAB 和 Paxos 算法的联系与区别?相同点:(1)两者都存在一个类似于 Leader 进程的角色,由其负责协调多个 Follower 进程的运行(2)Leader 进程都会等待超过半数的 Follower 做出正确的反馈后,才会将一个提案进行提交(3)ZAB 协议中,每个 Proposal 中都包含一个 epoch 值来代表当前的 Leader周期,Paxos 中名字为 Ballot不同点:ZAB 用来构建高可用的分布式数据主备系统(Zookeeper),Paxos 是用来构建分布式一致性状态机系统。2

27、8. Zookeeper 的典型应用场景Zookeeper 是一个典型的发布/订阅模式的分布式数据管理与协调框架,开发人员可以使用它来进行分布式数据的发布和订阅。通过对 Zookeeper 中丰富的数据节点进行交叉使用,配合 Watcher 事件通知机制,可以非常方便的构建一系列分布式应用中年都会涉及的核心功能,如:(1)数据发布/订阅(2)负载均衡(3)命名服务(4)分布式协调/通知(5)集群管理(6)Master 选举(7)分布式锁(8)分布式队列数据发布/订阅介绍数据发布/订阅系统,即所谓的配置中心,顾名思义就是发布者发布数据供订阅者进行数据订阅。目的动态获取数据(配置信息)实现数据(配

28、置信息)的集中式管理和数据的动态更新设计模式Push 模式Pull 模式数据(配置信息)特性(1)数据量通常比较小(2)数据内容在运行时会发生动态更新(3)集群中各机器共享,配置一致如:机器列表信息、运行时开关配置、数据库配置信息等基于 Zookeeper 的实现方式 数据存储:将数据(配置信息)存储到 Zookeeper 上的一个数据节点 数据获取:应用在启动初始化节点从 Zookeeper 数据节点读取数据,并在该节点上注册一个数据变更 Watcher 数据变更:当变更数据时,更新 Zookeeper 对应节点数据,Zookeeper会将数据变更通知发到各客户端,客户端接到通知后重新读取变

29、更后的数据即可。负载均衡zk 的命名服务命名服务是指通过指定的名字来获取资源或者服务的地址,利用 zk 创建一个全局的路径,这个路径就可以作为一个名字,指向集群中的集群,提供的服务的地址,或者一个远程的对象等等。分布式通知和协调对于系统调度来说:操作人员发送通知实际是通过控制台改变某个节点的状态,然后 zk 将这些变化发送给注册了这个节点的 watcher 的所有客户端。对于执行情况汇报:每个工作进程都在某个目录下创建一个临时节点。并携带工作的进度数据,这样汇总的进程可以监控目录子节点的变化获得工作进度的实时的全局情况。zk 的命名服务(文件系统)命名服务是指通过指定的名字来获取资源或者服务的

30、地址,利用 zk 创建一个全局的路径,即是唯一的路径,这个路径就可以作为一个名字,指向集群中的集群,提供的服务的地址,或者一个远程的对象等等。zk 的配置管理(文件系统、通知机制)程序分布式的部署在不同的机器上,将程序的配置信息放在 zk 的 znode 下,当有配置发生改变时,也就是 znode 发生变化时,可以通过改变 zk 中某个目录节点的内容,利用 watcher 通知给各个客户端,从而更改配置。Zookeeper 集群管理(文件系统、通知机制)所谓集群管理无在乎两点:是否有机器退出和加入、选举 master。对于第一点,所有机器约定在父目录下创建临时目录节点,然后监听父目录节点的子节

31、点变化消息。一旦有机器挂掉,该机器与 zookeeper 的连接断开,其所创建的临时目录节点被删除,所有其他机器都收到通知:某个兄弟目录被删除,于是,所有人都知道:它上船了。新机器加入也是类似,所有机器收到通知:新兄弟目录加入,highcount 又有了,对于第二点,我们稍微改变一下,所有机器创建临时顺序编号目录节点,每次选取编号最小的机器作为 master 就好。Zookeeper 分布式锁(文件系统、通知机制)有了 zookeeper 的一致性文件系统,锁的问题变得容易。锁服务可以分为两类,一个是保持独占,另一个是控制时序。对于第一类,我们将 zookeeper 上的一个 znode 看作

32、是一把锁,通过 createznode的方式来实现。所有客户端都去创建 /distribute_lock 节点,最终成功创建的那个客户端也即拥有了这把锁。用完删除掉自己创建的 distribute_lock 节点就释放出锁。对于第二类, /distribute_lock 已经预先存在,所有客户端在它下面创建临时顺序编号目录节点,和选 master 一样,编号最小的获得锁,用完删除,依次方便。Zookeeper 队列管理(文件系统、通知机制)两种类型的队列:(1)同步队列,当一个队列的成员都聚齐时,这个队列才可用,否则一直等待所有成员到达。(2)队列按照 FIFO 方式进行入队和出队操作。第一类,在约定目录下创建临时目录

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1