基于zookeeper的主备切换方法
zookeeper的ZOO_EPHEMERAL节点(如果ZOO_EPHEMERAL满足不了需求,可以考虑和ZOO_SEQUENCE结合使用),在会话关闭或过期时,会自动删除,利用这一特性可以实现两个或多节点间的主备切换。实现方法:
1)在进程启动时调用zookeeper_init()初始化:
bool X::init_zookeeper()
{
// 第一次调用时_clientid总是为NULL,
// 状态为ZOO_EXPIRED_SESSION_STATE时,需要重新调用zookeeper_init,
// 这个时候可传入的_clientid为前一次zookeeper_init()产生的_clientid
// 请注意zookeeper_init()是一个异步调用,返回非NULL并不表示会话建立成功,
// 只有当zk_watcher中的type为ZOO_SESSION_EVENT和state为ZOO_CONNECTED_STATE时,
// 才真正表示会话建立成功。
_zhandle = zookeeper_init(zk_hosts, zk_watcher, 5000, _clientid, this, 0);
if (NULL == _zhandle)
{
MYLOG_ERROR("init zookeeper failed: %s\n", zerror(errno));
return false;
}
MYLOG_INFO("init zookeeper(%s) successfully\n", zk_hosts);
return true;
}
2)进入工作之前,先尝试切换成主,只有成功切换成主后才进入work
bool X::run()
{
while (true)
{
int num_items = 0;
// 备机最简单的方法是每隔一定时间,如1秒就尝试转成master,
// 如果不使用轮询,则可以采用监视_zk_path的方式
mooon::sys::CUtils::millisleep(1000);
// 如果不是master,则尝试转成master,如果转成不成功则继续下一次尝试
if (!is_master() && !change_to_master())
continue;
do_work();
}
}
bool X::is_master() const
{
return _is_master;
}
bool X::change_to_master()
{
static uint64_t log_counter = 0; // 打log计数器,备状态时的日志输出
// ZOO_EPHEMERAL|ZOO_SEQUENCE
// _myip为本地IP地址,可以通过它来判断当前谁是master
// _zk_path值示例:/master/test,注意需要先保证/master已存在
int errcode = zoo_create(_zhandle, _zk_path.c_str(), _myip.c_str(), _myip.size()+1, &ZOO_OPEN_ACL_UNSAFE, ZOO_EPHEMERAL, NULL, 0);
// (-4)connection loss,比如为zookeeper_init()指定了无效的hosts(一个有效的host也没有)
if (errcode != ZOK)
{
_is_master = false;
// 减少为备状态时的日志输出
if (0 == log_counter++ % 600)
{
MYLOG_DEBUG("become master[%s] failed: (%d)%s\n", _zk_path.c_str(), errcode, zerror(errcode));
}
return false;
}
else
{
_is_master = true;
log_counter = 0;
MYLOG_INFO("becase master[%s]\n", _zk_path.c_str());
// sleep一下,以便让原master正在进行的完成
mooon::sys::CUtils::millisleep(2000);
return true;
}
}
3)当zookeeper会话成功建立或过期时均会触发zk_watcher,可通过type和state来区分
void zk_watcher(zhandle_t *zh, int type, int state, const char *path, void *context)
{
X* x = static_cast
MYLOG_DEBUG("zh=%p, type=%d, state=%d, context=%p, path=%s\n", zh, type, state, context, path);
// zookeeper_init成功时type为ZOO_SESSION_EVENT,state为ZOO_CONNECTED_STATE
if ((ZOO_SESSION_EVENT == type) && (ZOO_CONNECTED_STATE == state))
{
x->on_zookeeper_connected(path);
}
else if ((ZOO_SESSION_EVENT == type) && (ZOO_EXPIRED_SESSION_STATE == state))
{
// 需要重新调用zookeeper_init(),简单点可以退出当前进程重启
x->on_zookeeper_expired();
}
}
附: zookeeper日志
默认情况下zookeeper日志是输出到stderr,但可以通过zoo_set_log_stream()来定向到自己的日志输出中,还可以使用zoo_set_debug_level()来控制zookeeper的日志级别。

PHP在现代编程中仍然是一个强大且广泛使用的工具,尤其在web开发领域。1)PHP易用且与数据库集成无缝,是许多开发者的首选。2)它支持动态内容生成和面向对象编程,适合快速创建和维护网站。3)PHP的性能可以通过缓存和优化数据库查询来提升,其广泛的社区和丰富生态系统使其在当今技术栈中仍具重要地位。

在PHP中,弱引用是通过WeakReference类实现的,不会阻止垃圾回收器回收对象。弱引用适用于缓存系统和事件监听器等场景,需注意其不能保证对象存活,且垃圾回收可能延迟。

\_\_invoke方法允许对象像函数一样被调用。1.定义\_\_invoke方法使对象可被调用。2.使用$obj(...)语法时,PHP会执行\_\_invoke方法。3.适用于日志记录和计算器等场景,提高代码灵活性和可读性。

Fibers在PHP8.1中引入,提升了并发处理能力。1)Fibers是一种轻量级的并发模型,类似于协程。2)它们允许开发者手动控制任务的执行流,适合处理I/O密集型任务。3)使用Fibers可以编写更高效、响应性更强的代码。

PHP社区提供了丰富的资源和支持,帮助开发者成长。1)资源包括官方文档、教程、博客和开源项目如Laravel和Symfony。2)支持可以通过StackOverflow、Reddit和Slack频道获得。3)开发动态可以通过关注RFC了解。4)融入社区可以通过积极参与、贡献代码和学习分享来实现。

PHP和Python各有优势,选择应基于项目需求。1.PHP适合web开发,语法简单,执行效率高。2.Python适用于数据科学和机器学习,语法简洁,库丰富。

PHP不是在消亡,而是在不断适应和进化。1)PHP从1994年起经历多次版本迭代,适应新技术趋势。2)目前广泛应用于电子商务、内容管理系统等领域。3)PHP8引入JIT编译器等功能,提升性能和现代化。4)使用OPcache和遵循PSR-12标准可优化性能和代码质量。

PHP的未来将通过适应新技术趋势和引入创新特性来实现:1)适应云计算、容器化和微服务架构,支持Docker和Kubernetes;2)引入JIT编译器和枚举类型,提升性能和数据处理效率;3)持续优化性能和推广最佳实践。


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