feign自定义负载均衡策略(06.Nacos Feign 负载均衡)

本文目录
06.Nacos Feign 负载均衡
Feign 是一个声明式的伪 HTTP 客户端,它使得写 HTTP 客户端变得更简单。使用 Feign,只需要创建一个接口并注解。它具有可插拔的注解特性,可使用 Feign 注解和 JAX-RS 注解。Feign 支持可插拔的编码器和解码器。Feign 默认集成了 Ribbon,Nacos 也很好的兼容了 Feign,默认实现了负载均衡的效果
在 hello-spring-cloud-alibaba-consumer 项目中增加 org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-openfeign 依赖
通过 @EnableFeignClients 注解开启 Feign 功能
创建业务结构,通过 @FeignClient("服务名") 注解来指定调用哪个服务
***隐藏网址***
负载主机可以提供很多种负载均衡方法,也就是我们常说的调度方法或算法
Round Robin: 这种方法会将收到的请求循环分配到服务器集群中的每台机器,即有效服务器。如果使用这种方式,所有的标记进入虚拟服务的服务器应该有相近的资源容量 以及负载形同的应用程序。如果所有的服务器有相同或者相近的性能那么选择这种方式会使服务器负载形同。基于这个前提,轮循调度是一个简单而有效的分配请求 的方式。然而对于服务器不同的情况,选择这种方式就意味着能力比较弱的服务器也会在下一轮循环中接受轮循,即使这个服务器已经不能再处理当前这个请求了。 这可能导致能力较弱的服务器超载。
Weighted Round Robin: 这种算法解决了简单轮循调度算法的缺点:传入的请求按顺序被分配到集群中服务器,但是会考虑提前为每台服务器分配的权重。管理员只是简单的通过服务 器的处理能力来定义各台服务器的权重。例如,能力最强的服务器 A 给的权重是 100,同时能力最低的服务器给的权重是 50。这意味着在服务器 B 接收到第一个 请求之前前,服务器 A 会连续的接受到 2 个请求,以此类推。
Least Connection: 以上两种方法都没有考虑的是系统不能识别在给定的时间里保持了多少连接。因此可能发生,服务器 B 服务器收到的连接比服务器 A 少但是它已经超载,因为 服务器 B 上的用户打开连接持续的时间更长。这就是说连接数即服务器的负载是累加的。这种潜在的问题可以通过 “最少连接数” 算法来避免:传入的请求是根据每 台服务器当前所打开的连接数来分配的。即活跃连接数最少的服务器会自动接收下一个传入的请求。接本上和简单轮询的原则相同:所有拥有虚拟服务的服务器资源 容量应该相近。值得注意的是,在流量率低的配置环境中,各服务器的流量并不是相同的,会优先考虑第一台服务器。这是因为,如果所有的服务器是相同的,那么 第一个服务器优先,直到第一台服务器有连续的活跃流量,否则总是会优先选择第一台服务器。
Source IP Hash: 这种方式通过生成请求源 IP 的哈希值,并通过这个哈希值来找到正确的真实服务器。这意味着对于同一主机来说他对应的服务器总是相同。使用这种方式,你不需要保存任何源 IP。但是需要注意,这种方式可能导致服务器负载不平衡。
Least Connection Slow Start Time: 对最少连接数和带权重的最小连接数调度方法来说,当一个服务器刚加入线上环境是,可以为其配置一个时间段,在这段时间内连接数是有限制的而且是缓慢 增加的。这为服务器提供了一个‘过渡时间’以保证这个服务器不会因为刚启动后因为分配的连接数过多而超载。这个值在 L7 配置界面设置。
Weighted Least Connection: 如果服务器的资源容量各不相同,那么 “加权最少连接” 方法更合适:由管理员根据服务器情况定制的权重所决定的活跃连接数一般提供了一种对服务器非常 平衡的利用,因为他它借鉴了最少连接和权重两者的优势。通常,这是一个非常公平的分配方式,因为它使用了连接数和服务器权重比例;集群中比例最低的服务器 自动接收下一个请求。但是请注意,在低流量情况中使用这种方法时,请参考 “最小连接数” 方法中的注意事项。
Agent Based Adaptive Balancing:***隐藏网址***
Fixed Weighted: 最高权重只有在其他服务器的权重值都很低时才使用。然而,如果最高权重的服务器下降,则下一个最高优先级的服务器将为客户端服务。这种方式中每个真实服务器的权重需要基于服务器优先级来配置。
Weighted Response: 流量的调度是通过加权轮循方式。加权轮循中所使用的权重是根据服务器有效性检测的响应时间来计算。每个有效性检测都会被计时,用来标记它响应成功花 了多长时间。但是需要注意的是,这种方式假定服务器心跳检测是基于机器的快慢,但是这种假设也许不总是能够成立。所有服务器在虚拟服务上的响应时间的总和 加在一起,通过这个值来计算单个服务物理服务器的权重;这个权重值大约每 15 秒计算一次。
nginx的ip hash负载均衡策略怎么配置
这个是很正常的,ip_hash的负载均衡是以客户端的ip地址作为hash错作的key进而计算hash值得。这种策略能保证一个ip访问到的永远是同一台机器。
(1)但是有一种情况就是多个ip的hash值是相同的,在这种情况下,这几个不同的ip访问到的就是同一台机器了。
(2)还有一种情况就是,虽然你每次用不同的机器,但是这些机器都是通过一个相同的出口ip来访问服务器,这时,你访问到的也永远是一台服务器。
13《Nginx 入门教程》Nginx负载均衡(下)
这一小节中,我们将实战 Nginx 的四层和七层负载均衡功能。条件有限,使用一台公网主机,在上面搭建好 Nginx 服务。公网 IP 为 180.76.152.113。
首先会进行简单的四层负载均衡实验,不会涉及多种负载均衡算法,只使用默认的 Round-Robin算法。在后续的七层负载均衡实验中,会重点测试不同的负载均衡策略,完成相关实验。
首先在 nginx.conf 中添加如下 stream 指令块配置:
上述配置用端口3000和3001模拟两个上游服务器,然后在 upstream 指令块中指定这两个上游服务器的地址,同时给第一个设置权重为2。由于默认采用的是加权的 Round-Robin 算法,默认服务器的权重为1。设置为2,表明3次请求中,2次会转发到3000端口,一次会转发到3001端口,下面的测试也验证了这一点。
和四层的配置其实差不多,在七层中除了测试最基本的,我们还将测试前面提到的几种负载均衡策略,进一步熟悉 Nginx 中的负载均衡配置。
***隐藏网址***
***隐藏网址***
我们打开 ip_hash 指令的注释,这个时候默认是使用客户端的 ip 地址作为 hash 的 key,然后重启 Nginx 服务并进行如下的命令行操作:
接下来,注释 ip_hash 指令,我们打开 hash user_$arg_username 这行配置的注释, hash 指令可以让我们根据我们设置的 key 进行 hash,然后根据 hash 值选择上游的服务器。具体测试参看下面的 Linux 命令:
这里我们可以看到,在请求中带上 username 参数,Nginx 中配置的 hash 算法会根据请求中带的 username 参数作为 key 去进行 hash,然后在根据 hash 结果映射上游服务器。username 相同时,选择的上游服务器肯定是一样的,只有在 username 的值发生变化时,返回的响应才可能有变化。
今天我们完成了几个测试实验,主要是针对 Nginx 的四层和七层的负载均衡功能进行了测试。这个功能在微服务部署中会有较多的应用。因为高流量企业为保证服务的高可用性,往往会水平扩展多个相同功能的服务,部署在多台主机上,这个时候负载均衡技术就能派上用场了,而 Nginx 提供了完善的负载均衡功能以及多种负载均衡算法,能满足大部分企业的需求,如果还不够,可以通过编写内部开发模块并集成到 Nginx,实现相应的需求。所以说 Nginx 是非常值得学习和深入研究的。
nginx 负载均衡 服务器有多个站点,改怎么设置选择我需要的
负载均衡是我们大流量网站要做的一个东西,下面我来给大家介绍在Nginx服务器上进行负载均衡配置方法,希望对有需要的同学有所帮助哦。
负载均衡
先来简单了解一下什么是负载均衡,单从字面上的意思来理解就可以解释N台服务器平均分担负载,不会因为某台服务器负载高宕机而某台服务器闲置的情况。那么负载均衡的前提就是要有多台服务器才能实现,也就是两台以上即可。
测试环境
由于没有服务器,所以本次测试直接host指定域名,然后在VMware里安装了三台CentOS。
测试域名 :a.com
A服务器IP :192.168.5.149 (主)
B服务器IP :192.168.5.27
C服务器IP :192.168.5.126
部署思路
A服务器做为主服务器,域名直接解析到A服务器(192.168.5.149)上,由A服务器负载均衡到B服务器(192.168.5.27)与C服务器(192.168.5.126)上。
域名解析
由于不是真实环境,域名就随便使用一个a.com用作测试,所以a.com的解析只能在hosts文件设置。
打开:C:WindowsSystem32driversetchosts
在末尾添加
192.168.5.149 a.com
保存退出,然后启动命令模式ping下看看是否已设置成功
从截图上看已成功将a.com解析到192.168.5.149IP
A服务器nginx.conf设置
打开nginx.conf,文件位置在nginx安装目录的conf目录下。
***隐藏网址***
upstream a.com {
server 192.168.5.126:80;
server 192.168.5.27:80;
}
server{
listen 80;
server_name a.com;
location / {
***隐藏网址***
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}
保存重启nginx
B、C服务器nginx.conf设置
***隐藏网址***
server{
listen 80;
server_name a.com;
index index.html;
root /data0/htdocs/www;
}
保存重启nginx
测试
当访问a.com的时候,为了区分是转向哪台服务器处理我分别在B、C服务器下写一个不同内容的index.html文件,以作区分。
打开浏览器访问a.com结果,刷新会发现所有的请求均分别被主服务器(192.168.5.149)分配到B服务器(192.168.5.27)与C服务器(192.168.5.126)上,实现了负载均衡效果。
B服务器处理页面
C服务器处理页面
假如其中一台服务器宕机会怎样?
当某台服务器宕机了,是否会影响访问呢?
我们先来看看实例,根据以上例子,假设C服务器192.168.5.126这台机子宕机了(由于无法模拟宕机,所以我就把C服务器关机)然后再来访问看看。
访问结果:
我们发现,虽然C服务器(192.168.5.126)宕机了,但不影响网站访问。这样,就不会担心在负载均衡模式下因为某台机子宕机而拖累整个站点了。
如果b.com也要设置负载均衡怎么办?
很简单,跟a.com设置一样。如下:
假设b.com的主服务器IP是192.168.5.149,负载均衡到192.168.5.150和192.168.5.151机器上
现将域名b.com解析到192.168.5.149IP上。
在主服务器(192.168.5.149)的nginx.conf加入以下代码:
upstream b.com {
server 192.168.5.150:80;
server 192.168.5.151:80;
}
server{
listen 80;
server_name b.com;
location / {
***隐藏网址***
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}
保存重启nginx
在192.168.5.150与192.168.5.151机器上设置nginx,打开nginx.conf在末尾添加以下代码:
server{
listen 80;
server_name b.com;
index index.html;
root /data0/htdocs/www;
}
保存重启nginx
完成以后步骤后即可实现b.com的负载均衡配置。
主服务器不能提供服务吗?
以上例子中,我们都是应用到了主服务器负载均衡到其它服务器上,那么主服务器本身能不能也加在服务器列表中,这样就不会白白浪费拿一台服务器纯当做转发功能,而是也参与到提供服务中来。
如以上案例三台服务器:
A服务器IP :192.168.5.149 (主)
B服务器IP :192.168.5.27
C服务器IP :192.168.5.126
我们把域名解析到A服务器,然后由A服务器转发到B服务器与C服务器,那么A服务器只做一个转发功能,现在我们让A服务器也提供站点服务。
我们先来分析一下,如果添加主服务器到upstream中,那么可能会有以下两种情况发生:
1、主服务器转发到了其它IP上,其它IP服务器正常处理;
2、主服务器转发到了自己IP上,然后又进到主服务器分配IP那里,假如一直分配到本机,则会造成一个死循环。
怎么解决这个问题呢?因为80端口已经用来监听负载均衡的处理,那么本服务器上就不能再使用80端口来处理a.com的访问请求,得用一个新的。于是我们把主服务器的nginx.conf加入以下一段代码:
server{
listen 8080;
server_name a.com;
index index.html;
root /data0/htdocs/www;
}
重启nginx,在浏览器输入a.com:8080试试看能不能访问。结果可以正常访问
既然能正常访问,那么我们就可以把主服务器添加到upstream中,但是端口要改一下,如下代码:
upstream a.com {
server 192.168.5.126:80;
server 192.168.5.27:80;
server 127.0.0.1:8080;
}
由于这里可以添加主服务器IP192.168.5.149或者127.0.0.1均可以,都表示访问自己。
重启Nginx,然后再来访问a.com看看会不会分配到主服务器上。
主服务器也能正常加入服务了。
最后
一、负载均衡不是nginx独有,著名鼎鼎的apache也有,但性能可能不如nginx。
二、多台服务器提供服务,但域名只解析到主服务器,而真正的服务器IP不会被ping下即可获得,增加一定安全性。
三、upstream里的IP不一定是内网,外网IP也可以。不过经典的案例是,局域网中某台IP暴露在外网下,域名直接解析到此IP。然后又这台主服务器转发到内网服务器IP中。
四、某台服务器宕机、不会影响网站正常运行,Nginx不会把请求转发到已宕机的IP上
解析nginx负载均衡原理
摘要:对于一个大型网站来说,负载均衡是永恒的话题。随着硬件技术的迅猛发展,越来越多的负载均衡硬件设备涌现出来,如F5 BIG-IP、Citrix NetScaler、Radware等等,虽然可以解决问题,但其高昂的价格却往往令人望而却步,因此负载均衡软件仍然是大部分公司的不二之选。nginx作为webserver的后起之秀,其优秀的反向代理功能和灵活的负载均衡策略受到了业界广泛的关注。本文将以工业生产为背景,从设计实现和具体应用等方面详细介绍nginx负载均衡策略。
关键字:nginx 负载均衡 反向代理

更多文章:
form表单制作(为什么制作的form表单会在网页显示中多出一行)
2026年10月11日 09:10
teammate(teammate,company,partner)
2026年10月11日 06:10
javascript arraybuffer(javascript可以把base64编码转换成二进制代码吗求示例代码!)
2026年10月11日 04:00
text函数公式(excel中round和text函数的区别是什么)
2026年10月11日 03:50
google chrome打不开(chrome浏览器打不开怎么回事 浏览器打不开的处理方法)
2026年10月11日 02:00
websocket整合springboot(Springboot整合Websocket遇到的坑)
2026年10月11日 01:40
drawerlayout(android 怎样让drawerlayout设置的侧滑菜单的内容充满屏幕)
2026年10月10日 19:20
xor四位数怎么运算(单片机怎样用C语言实现4个数字间的异或)
2026年10月10日 17:50




