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这篇文章主要介绍了Spring Cloud Sleuth Span的示例分析,具有一定借鉴价值,感兴趣的朋友可以参考下,希望大家阅读完这篇文章之后大有收获,下面让小编带着大家一起了解一下。
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感谢SpanInjector和SpanExtractor,您可以自定义spans的创建和传播方式。
目前有两种在进程之间传递跟踪信息的内置方式:
通过Spring Integration
通过HTTP
Span ids从Zipkin兼容(B3)头(Message或HTTP头)中提取,以启动或加入现有跟踪。跟踪信息被注入到任何出站请求中,所以下一跳可以提取它们。
与以前版本的Sleuth相比,重要的变化是Sleuth正在实施Open Tracing的TextMap概念。在Sleuth,它被称为SpanTextMap。基本上这个想法是通过SpanTextMap可以抽象出任何通信手段(例如消息,http请求等)。这个抽象定义了如何将数据插入到载体中以及如何从那里检索数据。感谢这样,如果您想要使用一个使用FooRequest作为发送HTTP请求的平均值的新HTTP库,那么您必须创建一个SpanTextMap的实现,它将调用委托给FooRequest检索和插入HTTP标头。
对于Spring Integration,有2个接口负责从Message创建Span。这些是:
MessagingSpanTextMapExtractor
MessagingSpanTextMapInjector
您可以通过提供自己的实现来覆盖它们。
对于HTTP,有2个接口负责从Message创建Span。这些是:
HttpSpanExtractor
HttpSpanInjector
您可以通过提供自己的实现来覆盖它们。
我们假设,而不是标准的Zipkin兼容的跟踪HTTP头名称
for trace id - correlationId
for span id - mySpanId
这是SpanExtractor的一个例子
static class CustomHttpSpanExtractor implements HttpSpanExtractor { @Override public Span joinTrace(SpanTextMap carrier) { Mapmap = TextMapUtil.asMap(carrier); long traceId = Span.hexToId(map.get("correlationid")); long spanId = Span.hexToId(map.get("myspanid")); // extract all necessary headers Span.SpanBuilder builder = Span.builder().traceId(traceId).spanId(spanId); // build rest of the Span return builder.build(); } } static class CustomHttpSpanInjector implements HttpSpanInjector { @Override public void inject(Span span, SpanTextMap carrier) { carrier.put("correlationId", span.traceIdString()); carrier.put("mySpanId", Span.idToHex(span.getSpanId())); } }
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你可以这样注册:
@Bean HttpSpanInjector customHttpSpanInjector() { return new CustomHttpSpanInjector(); } @Bean HttpSpanExtractor customHttpSpanExtractor() { return new CustomHttpSpanExtractor(); }
Spring Cloud为了安全起见,Sleuth不会将跟踪/跨度相关的标头添加到Http响应。如果您需要标题,那么将标题注入Http响应的自定义SpanInjector,并且可以使用以下方式添加一个使用此标签的Servlet过滤器:
static class CustomHttpServletResponseSpanInjector extends ZipkinHttpSpanInjector { @Override public void inject(Span span, SpanTextMap carrier) { super.inject(span, carrier); carrier.put(Span.TRACE_ID_NAME, span.traceIdString()); carrier.put(Span.SPAN_ID_NAME, Span.idToHex(span.getSpanId())); } } static class HttpResponseInjectingTraceFilter extends GenericFilterBean { private final Tracer tracer; private final HttpSpanInjector spanInjector; public HttpResponseInjectingTraceFilter(Tracer tracer, HttpSpanInjector spanInjector) { this.tracer = tracer; this.spanInjector = spanInjector; } @Override public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException { HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) servletResponse; Span currentSpan = this.tracer.getCurrentSpan(); this.spanInjector.inject(currentSpan, new HttpServletResponseTextMap(response)); filterChain.doFilter(request, response); } class HttpServletResponseTextMap implements SpanTextMap { private final HttpServletResponse delegate; HttpServletResponseTextMap(HttpServletResponse delegate) { this.delegate = delegate; } @Override public Iterator> iterator() { Map map = new HashMap<>(); for (String header : this.delegate.getHeaderNames()) { map.put(header, this.delegate.getHeader(header)); } return map.entrySet().iterator(); } @Override public void put(String key, String value) { this.delegate.addHeader(key, value); } } }
你可以这样注册:
@Bean HttpSpanInjector customHttpServletResponseSpanInjector() { return new CustomHttpServletResponseSpanInjector(); } @Bean HttpResponseInjectingTraceFilter responseInjectingTraceFilter(Tracer tracer) { return new HttpResponseInjectingTraceFilter(tracer, customHttpServletResponseSpanInjector()); }
有时你想创建一个手动Span,将一个电话包裹到一个没有被检测的外部服务。您可以做的是创建一个带有peer.service标签的跨度,其中包含要调用的服务的值。下面你可以看到一个调用redis的例子,它被包装在这样一个跨度里。
org.springframework.cloud.sleuth.Span newSpan = tracer.createSpan("redis"); try { newSpan.tag("redis.op", "get"); newSpan.tag("lc", "redis"); newSpan.logEvent(org.springframework.cloud.sleuth.Span.CLIENT_SEND); // call redis service e.g // return (SomeObj) redisTemplate.opsForHash().get("MYHASH", someObjKey); } finally { newSpan.tag("peer.service", "redisService"); newSpan.tag("peer.ipv4", "1.2.3.4"); newSpan.tag("peer.port", "1234"); newSpan.logEvent(org.springframework.cloud.sleuth.Span.CLIENT_RECV); tracer.close(newSpan); }
重要 | 记住不要添加peer.service标签和SA标签!您只需添加peer.service。 |
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默认情况下,Sleuth假设当您将跨度发送到Zipkin时,您希望跨度的服务名称等于spring.application.name值。这并不总是这样。在某些情况下,您希望为您应用程序中的所有spans提供不同的服务名称。要实现这一点,只需将以下属性传递给应用程序即可覆盖该值(foo服务名称的示例):
spring.zipkin.service.name: foo
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为了定义与特定跨度对应的主机,我们需要解析主机名和端口。默认方法是从服务器属性中获取它。如果由于某些原因没有设置,那么我们正在尝试从网络接口检索主机名。
如果您启用了发现客户端,并且更愿意从服务注册表中注册的实例检索主机地址,那么您必须设置属性(适用于基于HTTP和Stream的跨度报告)。
spring.zipkin.locator.discovery.enabled: true
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您可以通过将spring-cloud-sleuth-stream jar作为依赖关系来累加并发送跨越Spring Cloud Stream的数据,并为RabbitMQ或spring-cloud-starter-stream-kafka添加通道Binder实现(例如spring-cloud-starter-stream-rabbit)为Kafka)。通过将spring-cloud-sleuth-stream jar作为依赖关系,并添加RabbitMQ或spring-cloud-starter-stream-kafka的Binder通道spring-cloud-starter-stream-rabbit来实现{ 22 /} Stream的累积和发送范围数据。
Kafka)。这将自动将您的应用程序转换为有效载荷类型为Spans的邮件的制作者。
有一个特殊的便利注释,用于为Span数据设置消息使用者,并将其推入Zipkin SpanStore。这个应用程序
@SpringBootApplication @EnableZipkinStreamServer public class Consumer { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Consumer.class, args); } }
将通过Spring Cloud StreamBinder(例如RabbitMQ包含spring-cloud-starter-stream-rabbit)来收听您提供的任何运输的Span数据,Redis和Kafka的类似起始者) 。如果添加以下UI依赖关系
io.zipkin.java zipkin-autoconfigure-ui
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然后,您将有一个Zipkin服务器,您的应用程序在端口9411上承载UI和API。
默认SpanStore是内存中的(适合演示,快速入门)。对于更强大的解决方案,您可以将MySQL和spring-boot-starter-jdbc添加到类路径中,并通过配置启用JDBC SpanStore,例如:
spring: rabbitmq: host: ${RABBIT_HOST:localhost} datasource: schema: classpath:/mysql.sql url: jdbc:mysql://${MYSQL_HOST:localhost}/test username: root password: root # Switch this on to create the schema on startup: initialize: true continueOnError: true sleuth: enabled: false zipkin: storage: type: mysql
注意 | @EnableZipkinStreamServer还用@EnableZipkinServer注释,因此该过程还将公开标准的Zipkin服务器端点,以通过HTTP收集spans,并在Zipkin Web UI中进行查询。 |
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也可以使用spring-cloud-sleuth-stream并绑定到SleuthSink来轻松实现自定义消费者。例:
@EnableBinding(SleuthSink.class) @SpringBootApplication(exclude = SleuthStreamAutoConfiguration.class) @MessageEndpoint public class Consumer { @ServiceActivator(inputChannel = SleuthSink.INPUT) public void sink(Spans input) throws Exception { // ... process spans } }
注意 | 上面的示例消费者应用程序明确排除SleuthStreamAutoConfiguration,因此它不会向其自己发送消息,但这是可选的(您可能实际上想要将消息跟踪到消费者应用程序中)。 |
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为了自定义轮询机制,您可以创建名称等于StreamSpanReporter.POLLER的PollerMetadata类型的bean。在这里可以找到这样一个配置的例子。
@Configuration public static class CustomPollerConfiguration { @Bean(name = StreamSpanReporter.POLLER) PollerMetadata customPoller() { PollerMetadata poller = new PollerMetadata(); poller.setMaxMessagesPerPoll(500); poller.setTrigger(new PeriodicTrigger(5000L)); return poller; } }
目前Spring Cloud Sleuth注册了与spans相关的简单指标。它使用Spring Boot的指标支持
来计算接受和删除的数量spans。每次发送到Zipkin时,接受的spans的数量将增加。如果出现错误,那么删除的数字spans将会增加。
感谢你能够认真阅读完这篇文章,希望小编分享的“Spring Cloud Sleuth Span的示例分析”这篇文章对大家有帮助,同时也希望大家多多支持创新互联,关注创新互联行业资讯频道,更多相关知识等着你来学习!
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