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Inhaltsverzeichnis
Aufbau von widerstandsf?higen Apps mit Wiederholungsmechanismen
Umgang mit Transientfehlern und Vermeidung von unendlichen Wiederholungsschleifen
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Aufbau belastbarer Apps mit Wiederholungsmechanismen

Mar 07, 2025 pm 06:15 PM

Aufbau von widerstandsf?higen Apps mit Wiederholungsmechanismen

Erstellen von widerstandsf?higen Anwendungen erfordert eine sorgf?ltige Berücksichtigung der Umgang mit vorübergehenden Ausf?llen. Wiederholungsmechanismen sind eine entscheidende Komponente, um diese Widerstandsf?higkeit zu erreichen. Sie erm?glichen es Anwendungen, automatisch zu versuchen, vorübergehende Fehler wiederherzustellen, wodurch St?rungen des Dienstes und die Verbesserung der gesamten Benutzererfahrung verhindern. Durch die Implementierung effektiver Wiederholungsmechanismen werden strategisch festgelegt, wann sie wiederholt werden sollen, wie oft sie wiederholen und wie man potenzielle Backoff -Strategien verwaltet, um das Versagen des fehlenden Systems zu vermeiden. Ohne sie k?nnte ein einzelner tempor?rer Netzwerk -Hiccup, eine Datenbanküberladung oder eine momentane Nichtverfügbarkeit in einen weit verbreiteten Anwendungsfehler eindringen. Die Kernidee besteht darin, dem System die M?glichkeit zu geben, sich von vorübergehenden Problemen zu erholen, anstatt sofort zu versagen. Dieser Ansatz erh?ht die Robustheit und Zuverl?ssigkeit der Anwendung erheblich und führt zu einer positiveren Benutzererfahrung. Die Kernprinzipien bleiben gleich:

Abstraktion:

Erstellen Sie eine wiederverwendbare Wiederholungsmechanismusfunktion oder -klasse. Dies f?rdert die Konsistenz und vermeidet wiederholte Code in Ihrer Anwendung. Diese Funktion sollte Parameter wie die Wiederholung der Operation, die maximale Anzahl von Wiederholungen, das Wiederholungsintervall und eine Backoff -Strategie akzeptieren. Dies bedeutet, dass die Verz?gerung zwischen Wiederholungen exponentiell erh?ht wird. Dies verhindert, dass das fehlerhafte System überw?ltigt wird und es Zeit erm?glicht, sich zu erholen. Ein h?ufiger Ansatz besteht darin, die Verz?gerung nach jedem fehlgeschlagenen Versuch zu verdoppeln. Dies verleiht der Backoff -Zeit eine kleine zuf?llige Verz?gerung. Dies hilft, synchronisierte Wiederholungen von mehreren Clients zu vermeiden, was das fehlerhafte System weiter überlasten k?nnte. Wiederholungsmechanismen sollten nur bestimmte Arten von transienten Fehlern wiederholen (z. B. Netzwerkzeitüberschreitungen, Datenbankverbindungsfehler). Anhaltende Fehler sollten nicht wiedergegeben werden, da sie ein grundlegenderes Problem anzeigen. Viele Sprachen bieten integrierte Unterstützung für Wiederholungsmechanismen oder bieten Bibliotheken, die die Implementierung vereinfachen. Zum Beispiel sind Pythons
    Bibliothek, Javas Spring Retyr und .NETs Polly beliebte Entscheidungen.
    • Python (using the retry library):
    from retry import retry
    
    @retry(tries=3, delay=1, backoff=2)
    def my_operation():
        # ... your code that might fail ...
        pass
    • Java (using Spring Retry):
    @Retryable(value = {Exception.class}, maxAttempts = 3, backoff = @Backoff(delay = 1000, multiplier = 2))
    public void myOperation() {
        // ... your code that might fail ...
    }
    • JavaScript (using a custom Funktion):
    function retry(operation, maxAttempts, delay) {
      let attempts = 0;
      return new Promise((resolve, reject) => {
        function attempt() {
          attempts++;
          operation()
            .then(resolve)
            .catch(error => {
              if (attempts < maxAttempts) {
                setTimeout(attempt, delay * attempts);
              } else {
                reject(error);
              }
            });
        }
        attempt();
      });
    }

    Umgang mit Transientfehlern und Vermeidung von unendlichen Wiederholungsschleifen

    Effektiv behandeln und vorübergehende Fehler und die Verhinderung von unendlichen Wiederholungsschleifen für den Aufbau von Resilient -Anwendungen sind von entscheidender Bedeutung. Hier erfahren Sie, wie:

    • übergangsfehler identifizieren: definieren sorgf?ltig, welche Arten von Fehlern als vorübergehend angesehen werden. Dies sind Fehler, die sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich beheben k?nnen, z. B. Zeitl?ufe für Netzwerk, tempor?re Datenbank nicht verfügbar oder Serviceausf?lle. Verwenden Sie Ausnahmebehandlungsmechanismen (Try-Catch-Bl?cke), um zwischen transienten und anhaltenden Fehlern zu unterscheiden. Dies ist ein grundlegender Sicherheitsmechanismus. Selbst bei exponentieller Backoff k?nnte ein nicht wiederbezogener Fehler theoretisch zu unbestimmten Wiederholungsversuchen führen. Ein Leistungsschalter überwacht die Erfolgsrate eines Betriebs. Wenn die Ausfallrate einen Schwellenwert überschreitet, "?ffnet" der Leistungsschalter und verhindert weitere Versuche für einen bestimmten Zeitraum. Dies verhindert unn?tige Wiederholungen und erm?glicht die Wiederherstellung des Systems. Dies stellt sicher, dass fehlgeschlagene Nachrichten nicht verloren gehen und sp?ter untersucht werden k?nnen.
      • externe API-Aufrufe: Wenn die Interaktion mit APIs von Drittanbietern, sind Netzwerkprobleme oder tempor?re Serviceausf?lle üblich. Wiederholung fehlgeschlagener Anforderungen k?nnen Antragsst?rungen verhindern und die Datenbankkonsistenz sicherstellen. Wiederholung fehlgeschlagener Datenbankabfragen verbessert die Zuverl?ssigkeit des Datenzugriffs. Wiederholung fehlgeschlagener Dateioperationen sorgt für die Datenintegrit?t und verhindert den Datenverlust. Wiederholung fehlgeschlagener Nachrichtenverarbeitung garantiert, dass letztendlich Nachrichten verarbeitet werden. Wiederholung fehlgeschlagener Anrufe zwischen Diensten sorgt für die Gesamtanwendungsfunktionalit?t.

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