• 深入理解Flink ---- End-to-End Exactly-Once语义


    上一篇文章所述的Exactly-Once语义是针对Flink系统内部而言的.

    那么Flink和外部系统(如Kafka)之间的消息传递如何做到exactly once呢?

    问题所在:

    如上图,当sink A已经往Kafka写入了数据,而sink B fail.

    根据Flink的exactly once保证,系统会回滚到最近的checkpoint,

    但是sink A已经把数据写入到kafka了.

    Flink无法回滚kafka的state.因此,kafka将在之后再次接收到一份同样的来自sink A的数据,

    这样的message delivery便成为了at least once

    Solution ---- Two phase commit

    Flink采用Two phase commit来解决这个问题.

    Phase 1: Pre-commit

    Flink的JobManager向source注入checkpoint barrier以开启这次snapshot.

    barrier从source流向sink.

    每个进行snapshot的算子成功snapshot后,都会向JobManager发送ACK.

    当sink完成snapshot后, 向JobManager发送ACK的同时向kafka进行pre-commit.

    Phase 2:Commit

    当JobManager接收到所有算子的ACK后,就会通知所有的算子这次checkpoint已经完成.

    Sink接收到这个通知后, 就向kafka进行commit,正式把数据写入到kafka

    不同阶段fail over的recovery举措:

    (1)     在pre-commit前fail over, 系统恢复到最近的checkponit

    (2)     在pre-commit后,commit前fail over,系统恢复到刚完成pre-commit时的状态

    Flink的two phase commit实现 ---- 抽象类TwoPhaseCommitSinkFunction

    TwoPhaseCommitSinkFunction有4个方法:

    1. beginTransaction()

      开启事务.创建一个临时文件.后续把原要写入到外部系统的数据写入到这个临时文件

    2. preCommit()

      flush并close这个文件,之后便不再往其中写数据.同时开启一个新的事务供下个checkponit使用

    3. commit()

      把pre-committed的临时文件移动到指定目录

    4. abort()

      删除掉pre-committed的临时文件

    转载:https://www.cnblogs.com/tuowang/p/9025266.html

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/cxhfuujust/p/10971556.html
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