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redis怎么实现队列阻塞、延时、发布和订阅

Redis不仅可作为缓存服务器,还可以用作消息队列。它的列表类型天生支持用作消息队列。如下图所示:由于Redis的列表是使用双向链表实现的,保存了头节点和尾节点,所以在列表的头部和尾部两边插入或获取元素都是非常快的,时间复杂度为O(1)。普通队列可以直接使用Redis的list数据类型实现消息队列,只需简单的两个指令lpush和rpop或者rpush和lpop。lpush+rpop:左进右出的队列rpush+lpop:左出右进的队列下面使用redis的命令来模拟普通队列。使用lpush命令生产消息:>lp

Redis不仅可作为缓存服务器,还可以用作消息队列。它的列表类型天生支持用作消息队列。如下图所示:

redis怎么实现队列阻塞、延时、发布和订阅

由于Redis的列表是使用双向链表实现的,保存了头节点和尾节点,所以在列表的头部和尾部两边插入或获取元素都是非常快的,时间复杂度为O(1)。

普通队列

可以直接使用Redis的list数据类型实现消息队列,只需简单的两个指令lpush和rpop或者rpush和lpop。

  • lpush+rpop:左进右出的队列

  • rpush+lpop:左出右进的队列

下面使用redis的命令来模拟普通队列。
使用lpush命令生产消息:

>lpush queue:single 1
"1"
>lpush queue:single 2
"2"
>lpush queue:single 3
"3"

使用rpop命令消费消息:

>rpop queue:single
"1"
>rpop queue:single
"2"
>rpop queue:single
"3"

下面使用Java代码来实现普通队列。

生产者SingleProducer

package com.morris.redis.demo.queue.single;

import redis.clients.jedis.Jedis;

/**
 * 生产者
 */
public class SingleProducer {

    public static final String SINGLE_QUEUE_NAME = "queue:single";

    public static void main(String[] args) {
        Jedis jedis = new Jedis();
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            jedis.lpush(SINGLE_QUEUE_NAME, "hello " + i);
        }
        jedis.close();
    }
}

消费者SingleConsumer:

package com.morris.redis.demo.queue.single;

import redis.clients.jedis.Jedis;

import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

/**
 * 消费者
 */
public class SingleConsumer {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Jedis jedis = new Jedis();
        while (true) {
            String message = jedis.rpop(SingleProducer.SINGLE_QUEUE_NAME);
            if(Objects.nonNull(message)) {
                System.out.println(message);
            } else {
                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(500);
            }
        }
    }
}

上面的代码已经基本实现了普通队列的生产与消费,但是上述的例子中消息的消费者存在两个问题:

  • 消费者需要不停的调用rpop方法查看redis的list中是否有待处理的数据(消息)。每调用一次都会发起一次连接,有可能list中没有数据,造成大量的空轮询,导致造成不必要的浪费。也许你可以使用Thread.sleep()等方法让消费者线程隔一段时间再消费,如果睡眠时间过长,这样不能处理一些时效性要求高的消息,睡眠时间过短,也会在连接上造成比较大的开销。

  • 如果生产者速度大于消费者消费速度,消息队列长度会一直增大,时间久了会占用大量内存空间。

阻塞队列

消费者可以使用brpop指令从redis的list中获取数据,这个指令只有在有元素时才返回,没有则会阻塞直到超时返回null,于是消费端就不需要休眠后获取数据了,这样就相当于实现了一个阻塞队列,

使用redis的brpop命令来模拟阻塞队列。

>brpop queue:single 30

可以看到命令行阻塞在了brpop这里了,30s后没数据就返回。

Java代码实现如下:

生产者与普通队列的生产者一致。

消费者BlockConsumer:

package com.morris.redis.demo.queue.block;

import redis.clients.jedis.Jedis;

import java.util.List;

/**
 * 消费者
 */
public class BlockConsumer {

    public static void main(String[] args) {
        Jedis jedis = new Jedis();
        while (true) {
            // 超时时间为1s
            List messageList = jedis.brpop(1, BlockProducer.BLOCK_QUEUE_NAME);
            if (null != messageList && !messageList.isEmpty()) {
                System.out.println(messageList);
            }
        }
    }
}

缺点:无法实现一次生产多次消费。

发布订阅模式

Redis除了对消息队列提供支持外,还提供了一组命令用于支持发布/订阅模式。利用Redis的pub/sub模式可以实现一次生产多次消费的队列。

发布:PUBLISH指令可用于发布一条消息,格式:

PUBLISH channel message

返回值表示订阅了该消息的数量。

订阅:SUBSCRIBE指令用于接收一条消息,格式:

SUBSCRIBE channel

使用SUBSCRIBE指令后进入了订阅模式,但是不会接收到订阅之前publish发送的消息,这是因为只有在消息发出去前订阅才会接收到。在这个模式下其他指令,只能看到回复。

回复分为三种类型:

  • 如果为subscribe,第二个值表示订阅的频道,第三个值表示是已订阅的频道的数量

  • 如果为message(消息),第二个值为产生该消息的频道,第三个值为消息

  • 如果为unsubscribe,第二个值表示取消订阅的频道,第三个值表示当前客户端的订阅数量。

下面使用redis的命令来模拟发布订阅模式。

生产者:

127.0.0.1:6379> publish queue hello
(integer) 1
127.0.0.1:6379> publish queue hi
(integer) 1

消费者:

127.0.0.1:6379> subscribe queue
Reading messages... (press Ctrl-C to quit)
1) "subscribe"
2) "queue"
3) (integer) 1
1) "message"
2) "queue"
3) "hello"
1) "message"
2) "queue"
3) "hi"

Java代码实现如下:

生产者PubsubProducer:

package com.morris.redis.demo.queue.pubsub;

import redis.clients.jedis.Jedis;

/**
 * 生产者
 */
public class PubsubProducer {

    public static final String PUBSUB_QUEUE_NAME = "queue:pubsub";

    public static void main(String[] args) {
        Jedis jedis = new Jedis();
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            jedis.publish(PUBSUB_QUEUE_NAME, "hello " + i);
        }
        jedis.close();
    }
}

消费者PubsubConsumer:

package com.morris.redis.demo.queue.pubsub;

import redis.clients.jedis.Jedis;
import redis.clients.jedis.JedisPubSub;

/**
 * 消费者
 */
public class PubsubConsumer {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Jedis jedis = new Jedis();

        JedisPubSub jedisPubSub = new JedisPubSub() {

            @Override
            public void onMessage(String channel, String message) {
                System.out.println("receive message: " + message);
                if(message.indexOf("99") > -1) {
                    this.unsubscribe();
                }
            }

            @Override
            public void onSubscribe(String channel, int subscribedChannels) {
                System.out.println("subscribe channel: " + channel);
            }

            @Override
            public void onUnsubscribe(String channel, int subscribedChannels) {
                System.out.println("unsubscribe channel " + channel);
            }
        };

        jedis.subscribe(jedisPubSub, PubsubProducer.PUBSUB_QUEUE_NAME);
    }
}

消费者可以启动多个,每个消费者都能收到所有的消息。

可以使用指令UNSUBSCRIBE退订,如果不加参数,则会退订所有由SUBSCRIBE指令订阅的频道。

Redis还支持基于通配符的消息订阅,使用指令PSUBSCRIBE (pattern subscribe),例如:

psubscribe channel.*

用PSUBSCRIBE指令订阅的频道也要使用指令PUNSUBSCRIBE指令退订,该指令无法退订SUBSCRIBE订阅的频道,同理UNSUBSCRIBE也不能退订PSUBSCRIBE指令订阅的频道。

同时PUNSUBSCRIBE指令通配符不会展开。例如:PUNSUBSCRIBE \*不会匹配到channel.\*,所以要取消订阅channel.\*就要这样写PUBSUBSCRIBE channel.\*。

Redis的pub/sub也有其缺点,那就是如果消费者下线,生产者的消息会丢失。

延时队列和优先级队列

Redis中有个数据类型叫Zset,其本质就是在数据类型Set的基础上加了个排序的功能而已,除了保存原始的数据value之外,还提供另一个属性score,这一属性在添加修改元素时候可以进行指定,每次指定后,Zset会自动重新按新的score值进行排序。

如果score字段设置为消息的优先级,优先级最高的消息排在第一位,这样就能实现一个优先级队列。

如果score字段代表的是消息想要执行时间的时间戳,将它插入Zset集合中,便会按照时间戳大小进行排序,也就是对执行时间先后进行排序,集合中最先要执行的消息就会排在第一位,这样的话,只需要起一个死循环线程不断获取集合中的第一个元素,如果当前时间戳大于等于该元素的score就将它取出来进行消费删除,就可以达到延时执行的目的,注意不需要遍历整个Zset集合,以免造成性能浪费。

下面使用redis的zset来模拟延时队列。

生产者:

127.0.0.1:6379> zadd queue:delay 1 order1 2 order2 3 order3
(integer) 0

消费者:

127.0.0.1:6379> zrange queue:delay 0 0 withscores
1) "order1"
2) "1"
127.0.0.1:6379> zrem queue:delay order1
(integer) 1

Java代码如下:

生产者DelayProducer:

package com.morris.redis.demo.queue.delay;

import redis.clients.jedis.Jedis;

import java.util.Date;
import java.util.Random;

/**
 * 生产者
 */
public class DelayProducer {

    public static final String DELAY_QUEUE_NAME = "queue:delay";

    public static void main(String[] args) {
        Jedis jedis = new Jedis();
        long now = new Date().getTime();
        Random random = new Random();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            int second = random.nextInt(30); // 随机订单失效时间
            jedis.zadd(DELAY_QUEUE_NAME, now + second * 1000, "order"+i);
        }
        jedis.close();
    }
}

消费者:

package com.morris.redis.demo.queue.delay;

import redis.clients.jedis.Jedis;
import redis.clients.jedis.Tuple;

import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

/**
 * 消费者
 */
public class DelayConsumer {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Jedis jedis = new Jedis();
        while (true) {
            long now = new Date().getTime();
            Set tupleSet = jedis.zrangeWithScores(DelayProducer.DELAY_QUEUE_NAME, 0, 0);
            if(tupleSet.isEmpty()) {
                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(500);
            } else {
                for (Tuple tuple : tupleSet) {
                    Double score = tuple.getScore();
                    long time = score.longValue();
                    if(time < now) {
                        jedis.zrem(DelayProducer.DELAY_QUEUE_NAME, tuple.getElement());
                        System.out.println("order[" + tuple.getElement() +"] is timeout at " + time);
                    } else {
                        TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(500);
                    }
                    break;
                }
            }
        }
    }
}

应用场景

延时队列可用于订单超时失效的场景
二级缓存(local+redis)中,当有缓存需要更新时,可以使用发布订阅模式通知其他服务器使得本地缓存失效。

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