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.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAufbau belastbarer Apps mit Wiederholungsmechanismen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Es gibt drei Hauptunterschiede zwischen Callable und Runnable in Java. Zun?chst kann die Callable -Methode das Ergebnis zurückgeben, das für Aufgaben geeignet ist, die Werte wie Callable zurückgeben müssen. W?hrend die Run () -Methode von Runnable keinen Rückgabewert hat, geeignet für Aufgaben, die nicht zurückkehren müssen, z. B. die Protokollierung. Zweitens erm?glicht Callable überprüfte Ausnahmen, um die Fehlerübertragung zu erleichtern. w?hrend laufbar Ausnahmen innen verarbeiten müssen. Drittens kann Runnable direkt an Thread oder Executorservice übergeben werden, w?hrend Callable nur an ExecutorService übermittelt werden kann und das zukünftige Objekt an zurückgibt

Java unterstützt asynchrone Programmierungen, einschlie?lich der Verwendung von Vervollst?ndigungsfuture, reaktionsschnellen Streams (wie Projecreactor) und virtuellen Threads in Java19. 1.CompletableFuture verbessert die Code -Lesbarkeit und -wartung durch Kettenaufrufe und unterstützt Aufgabenorchestrierung und Ausnahmebehandlung. 2. Projecreactor bietet Mono- und Flusstypen zur Implementierung der reaktionsschnellen Programmierung mit Backpressure -Mechanismus und reichhaltigen Operatoren. 3.. Virtuelle Themen senken die Parallelit?tskosten, sind für E/O-intensive Aufgaben geeignet und sind leichter und leichter zu erweitern als herk?mmliche Plattformf?den. Jede Methode hat anwendbare Szenarien, und entsprechende Tools sollten entsprechend Ihren Anforderungen ausgew?hlt werden, und gemischte Modelle sollten vermieden werden, um die Einfachheit aufrechtzuerhalten

In Java eignen sich Enums für die Darstellung fester konstanter Sets. Zu den Best Practices geh?ren: 1. Enum verwenden, um festen Zustand oder Optionen zur Verbesserung der Sicherheit und der Lesbarkeit der Art darzustellen; 2. Fügen Sie ENUs Eigenschaften und Methoden hinzu, um die Flexibilit?t zu verbessern, z. B. Felder, Konstruktoren, Helfermethoden usw.; 3. Verwenden Sie ENUMMAP und Enumset, um die Leistung und die Typensicherheit zu verbessern, da sie basierend auf Arrays effizienter sind. 4. Vermeiden Sie den Missbrauch von Enums, wie z. B. dynamische Werte, h?ufige ?nderungen oder komplexe Logikszenarien, die durch andere Methoden ersetzt werden sollten. Die korrekte Verwendung von Enum kann die Codequalit?t verbessern und Fehler reduzieren. Sie müssen jedoch auf seine geltenden Grenzen achten.

Javanio ist ein neuer IOAPI, der von Java 1.4 eingeführt wurde. 1) richtet sich an Puffer und Kan?le, 2) enth?lt Puffer-, Kanal- und Selektorkomponenten, 3) unterstützt den nicht blockierenden Modus und 4) verhandelt gleichzeitiger Verbindungen effizienter als herk?mmliches IO. Die Vorteile spiegeln sich in: 1) Nicht blockierender IO reduziert den überkopf der Gewinde, 2) Puffer verbessert die Datenübertragungseffizienz, 3) Selektor realisiert Multiplexing und 4) Speicherzuordnungsgeschwindigkeit des Lesens und Schreibens von Dateien. Beachten Sie bei Verwendung: 1) Der Flip/Clear -Betrieb des Puffers ist leicht verwirrt zu sein, 2) unvollst?ndige Daten müssen manuell ohne Blockierung verarbeitet werden, 3) Die Registrierung der Selektor muss rechtzeitig storniert werden, 4) NIO ist nicht für alle Szenarien geeignet.

Der Klassenladermechanismus von Java wird über den Classloader implementiert und sein Kernworkflow ist in drei Stufen unterteilt: Laden, Verknüpfung und Initialisierung. W?hrend der Ladephase liest Classloader den Bytecode der Klasse dynamisch und erstellt Klassenobjekte. Zu den Links geh?ren die überprüfung der Richtigkeit der Klasse, die Zuweisung von Ged?chtnissen für statische Variablen und das Parsen von Symbolreferenzen; Die Initialisierung führt statische Codebl?cke und statische Variablenzuordnungen durch. Die Klassenbelastung übernimmt das übergeordnete Delegationsmodell und priorisiert den übergeordneten Klassenlader, um Klassen zu finden, und probieren Sie Bootstrap, Erweiterung und ApplicationClassloader. Entwickler k?nnen Klassenloader wie URLASSL anpassen

JavaprovidesMultiPLesynchronizationToolsForthreadsafety.1.SynchronizedblocksensuremutualexclusionByLockingMethodSorspecificcodesction.2.REENNRANTLANTLOCKOFFERSADVEDCONTROL, einschlie?lich TrylockandfairnessPolicies.

Der Schlüssel zur Behandlung von Java-Ausnahme besteht darin, zwischen überprüften und ungeprüften Ausnahmen zu unterscheiden und Try-Catch schlie?lich und angemessen zu verwenden. 1. überprüfte Ausnahmen wie IOException müssen gezwungen werden, um zu handhaben, was für erwartete externe Probleme geeignet ist. 2. Unkontrollierte Ausnahmen wie NullPointerexception werden normalerweise durch Programmlogikfehler verursacht und sind Laufzeitfehler. 3. Wenn Sie Ausnahmen erfassen, sollten sie spezifisch und klar sein, um die allgemeine Erfassung von Ausnahme zu vermeiden. 4.. Es wird empfohlen, Try-with-Resources zu verwenden, um die Ressourcen automatisch zu schlie?en, um die manuelle Reinigung des Codes zu verringern. 5. In der Ausnahmebehandlung sollten detaillierte Informationen in Kombination mit Protokoll -Frameworks aufgezeichnet werden, um sie sp?ter zu erleichtern

HashMap implementiert das Schlüsselwertpaarspeicher durch Hash-Tabellen in Java, und sein Kern liegt in schneller Positionierungsdatenorte. 1. Verwenden Sie zun?chst die HashCode () -Methode des Schlüssels, um einen Hash -Wert zu generieren und durch Bit -Operationen in einen Array -Index umzuwandeln. 2. Verschiedene Objekte k?nnen den gleichen Hash -Wert erzeugen, was zu Konflikten führt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Knoten in Form einer verknüpften Liste montiert. Nach JDK8 ist die verknüpfte Liste zu lang (Standardl?nge 8) und wird in einen roten und schwarzen Baum umgewandelt, um die Effizienz zu verbessern. 3. Bei Verwendung einer benutzerdefinierten Klasse als Schlüssel müssen die Methoden Equals () und HashCode () umgeschrieben werden. 4.. Hashmap erweitert die Kapazit?t dynamisch. Wenn die Anzahl der Elemente die Kapazit?t und Multiplizierung mit dem Lastfaktor (Standard 0,75) überschreitet, erweitern und rehieren Sie sie. 5.
