# 《RPC手撸专栏》第63章:服务提供者心跳间隔时间配置化

作者:冰河
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在心跳机制章节,我们完成了数据模型、网络协议解析的设计并完成了服务消费者向服务提供者发送心跳信息并接收心跳响应,并对心跳时间间隔和定时扫描并移除无效连接的时间间隔进行了配置化。同时,完成了服务提供者主动向服务消费者发送心跳信息,并接收服务消费者响应的心跳结果数据。

# 一、前言

服务提供者和服务消费者可以实现双向心跳检测机制了,但还有一个美中不足的地方!

在前面的文章中,我们实现了服务消费者和服务提供者之间的双向心跳检测机制,服务消费者可以主动向服务提供者发送心跳,而服务提供者也可以主动向服务消费者发送心跳。同时,在服务消费者向服务提供者发送心跳时,定时任务的时间间隔可以配置化。而服务提供者向服务消费者发送心跳时,定时任务的时间间隔还没有配置化。

# 二、目标

目标很明确:实现服务提供者心跳间隔时间配置化!

服务提供者向服务消费者发送心跳信息时,定时任务的时间间隔还是直接硬编码写死在程序代码中,这种方式不利于框架后续的扩展和性能调优。本节,我们就一起实现服务提供者心跳间隔时间的配置化。

# 三、设计

如果让你设计实现服务提供者心跳间隔时间配置化的流程,你会怎么设计呢?

实现服务提供者心跳间隔时间配置化的流程如图63-1所示。

图63-1

由图63-1可以看出如下信息:

(1)服务提供者会通过自定义类扫描器整合注册中心,将服务注册到注册中心。

(2)服务注册到注册中心的元数据,例如服务的名称、服务的版本号、服务地址、服务端口和服务分组等信息,元数据会贯穿整个服务的注册与发现流程。

(3)服务注册与发现SPI接口对外提供服务注册与发现的方法,服务提供者通过自定义扫描器会调用服务注册与发现SPI接口的方法实现服务注册功能。

(4)基于服务注册与发现的SPI接口,服务提供者会基于SPI接口实现多个服务注册与发现的实现类,每个实现类对应着一种注册中心服务。

(5)服务消费者会通过服务注册与发现的SPI接口订阅注册中心的服务,会从注册中心获取到服务提供者发布的服务信息,实现服务发现的功能。

(6)服务消费者从注册中心获取到服务提供者发布的服务信息后,会基于SPI机制动态加载普通算法(我们将第42章~第50章实现的负载均衡算法统称为普通算法)、基于增强型加权随机算法、基于增强型加权轮询算法、基于增强型加权Hash算法、基于增强型加权源IP地址Hash算法、基于增强型Zookeeper一致性Hash算法和最少连接数算法的负载均衡策略,从多个服务中选择一个进行远程网络连接。

(7)服务消费者会直接与根据基于SPI机制动态加载的负载均衡策略选择出的服务提供者建立连接,实现数据交互。也就是说,后续服务消费者会与服务提供者直接实现数据交互。

(8)服务消费者向服务提供者发送心跳ping消息,服务提供者响应服务消费者pong消息。服务提供者向服务消费者发送心跳ping消息,服务消费者向服务提供者响应pong消息。

(9)服务消费者发送心跳和服务提供者发送心跳,定时任务的时间间隔都是配置化的。

# 四、实现

说了这么多,具体要怎么实现呢?

# 核心类实现关系

实现服务提供者心跳间隔时间配置化的核心类关系如图63-2所示。

图63-2

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