冰河技术
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  • 专栏介绍

    • 开篇:分布式高性能网关项目正式启动
    • 造轮子:大厂为何都要自研API网关
  • 第01部分:需求设计

    • 第01节:为何要学习高性能Polaris网关
    • 第02节:高性能Polaris网关的目标与挑战
    • 第03节:高性能Polaris网关需求与流程梳理
    • 第04节:高性能Polaris网关技术流程梳理
  • 第02部分:总体架构设计

    • 第01节:高性能Polaris网关总体方案目标与架构设计
    • 第02节:高性能Polaris网关数据模型设计
  • 第03部分:环境搭建

    • 第01节:高性能Polaris网关研发环境搭建
    • 第02节:高性能Polaris网关项目工程搭建
    • 第03节:高性能Polaris网关Maven私服搭建
  • 第04部分:通用模型设计

    • 第01节:请求与响应模型的顶层接口设计
    • 第02节:请求模型的顶层接口实现类设计
    • 第03节:响应模型的顶层接口实现类设计
    • 第04节:调用链路顶层接口与抽象类设计
    • 第05节:调用链路顶层接口的实现类设计
    • 第06节:网关配置规则模型实现类设计
    • 第07节:服务定义与实例模型实现类设计
    • 第08节:服务配置缓存接口与实现类模型设计
    • 第09节:网关上下文属性顶层接口与抽象类设计
    • 第10节:网关上下文属性工厂与实现类设计
    • 第11节:网关上下文顶层抽象接口设计
    • 第12节:网关上下文顶层抽象类设计
    • 第13节:网关上下文核心实现类设计
  • 第05部分:通用过滤器设计

    • 第01节:网关顶级核心过滤器接口设计
    • 第02节:网关请求与响应核心工厂类的设计与实现
    • 第03节:网关过滤器两大顶级抽象类设计与实现
    • 第04节:网关通用抽象过滤器链的设计与实现
    • 第05节:网关过滤器通用工厂类的设计与实现
    • 第06节:网关过滤器适配自定义SPI提高扩展性
    • 第07节:基于自定义SPI实现负载均衡过滤器
    • 第08节:基于自定义SPI实现超时配置过滤器
    • 第09节:基于自定义SPI实现HTTP过滤器
    • 第10节:基于自定义SPI实现RPC过滤器
    • 第11节:基于自定义SPI实现指标分析过滤器
    • 第12节:基于自定义SPI实现Mock过滤器
    • 第13节:基于自定义SPI实现灰度过滤器
    • 第14节:基于自定义SPI实现错误处理过滤器
  • 第06部分:通用处理器设计

    • 第01节:通用核心处理器的设计与实现
    • 第02节:基于disruptor设计和实现BatchEvent模式Holder
    • 第03节:基于disruptor设计和实现BatchEvent模式缓冲队列
    • 第04节:MPMC模式缓冲队列Condition接口和ThreadWait类的设计与实现
    • 第05节:MPMC模式缓冲队列自定义抽象Condition类的设计和实现
    • 第06节:MPMC模式缓冲队列自定义抽象自旋Condition的设计和实现
    • 第07节:MPMC模式缓冲队列自定义抽象等待Condition的设计和实现
    • 第08节:MPMC模式缓冲队列自定义AtomicLong的设计和实现
    • 第09节:MPMC模式缓冲队列自定义队列容量的设计和实现
    • 第10节:MPMC模式缓冲队列核心并发队列接口的设计和实现
    • 第11节:MPMC模式缓冲队列自定义并发环形队列的设计和实现
    • 第12节:MPMC模式缓冲队列自定义并发阻塞队列的设计和实现
    • 第13节:基于自定义SPI扩展实现BatchEvent模式处理器
    • 第14节:基于自定义SPI扩展实现MPMC模式处理器
  • 第07部分:核心容器设计

    • 第01节:HTTP处理器核心接口的设计与实现
    • 第02节:服务端核心处理器的设计与实现
    • 第03节:服务端连接管理器的设计与实现
    • 第04节:基于Netty的服务端整体设计与实现
    • 第05节:基于Netty的客户端整体设计与实现
  • 第08部分:核心启动流程

    • 第01节:核心启动容器类的设计与实现
    • 第02节:核心启动加载流程的设计与实现
  • 第09部分:牛刀小试

    • 第01节:实战通过高性能Polaris网关访问后端服务
  • 第10部分:注册中心

    • 第01节:注册中心通用SPI接口的设计与定义
    • 第02节:基于自定义SPI扩展实现Nacos注册中心
    • 第03节:基于自定义SPI扩展实现Zookeeper注册中心
    • 第04节:基于自定义SPI扩展实现Etcd注册中心(作业篇)
    • 第05节:基于自定义SPI扩展实现Consul注册中心(作业篇)
    • 第06节:网关启动容器整合注册中心实现服务注册与发现
  • 第11部分:负载均衡

    • 第01节:负载均衡通用SPI接口与顶级抽象类的设计与实现
    • 第02节:基于SPI扩展随机算法负载均衡策略
    • 第03节:基于SPI扩展加权随机算法负载均衡策略
    • 第04节:基于SPI扩展轮询算法负载均衡策略
    • 第05节:基于SPI扩展加权轮询算法负载均衡策略
    • 第06节:基于SPI扩展哈希算法负载均衡策略
    • 第07节:基于SPI扩展加权哈希算法负载均衡策略
    • 第08节:基于SPI扩展源IP地址哈希算法负载均衡策略
    • 第09节:基于SPI扩展源IP地址加权哈希算法负载均衡策略
    • 第10节:基于SPI扩展一致性Hash算法负载均衡策略
  • 第12部分:增强型负载均衡

    • 第01节:基于SPI扩展增强型加权随机算法负载均衡策略
    • 第02节:基于SPI扩展增强型加权轮询算法负载均衡策略
    • 第03节:基于SPI扩展增强型加权哈希算法负载均衡策略
    • 第04节:基于SPI扩展增强型源IP哈希算法负载均衡策略
    • 第05节:基于SPI扩展增强型一致性哈希算法负载均衡策略
  • 第13部分:实战负载均衡

    • 第01节:实战通过SPI加载负载均衡策略访问后端服务
  • 第14部分:配置中心

    • 第01节:配置中心通用SPI接口的设计与定义
    • 第02节:基于SPI扩展实现Nacos配置中心
    • 第03节:基于SPI扩展实现Zookeeper配置中心
    • 第04节:基于SPI扩展实现Etcd配置中心
    • 第05节:基于SPI扩展实现Consul配置中心
    • 第06节:网关启动容器整合配置中心实现服务配置
  • 第15部分:热插拔插件

    • 第01节:网关热插拔插件SPI接口与核心工厂类设计与实现
    • 第02节:网关启动容器整合热插拔插件的设计与实现
  • 第16部分:客户端SDK

    • 第01节:网关客户端SDK注解与协议的设计与定义
    • 第02节:网关客户端扫描器与抽象注册中心实现类设计
    • 第03节:网关客户端HTTP协议SDK的设计和实现
    • 第04节:网关客户端RPC协议SDK的设计和实现
    • 第05节:网关客户端WebSocket协议SDK的设计和实现
  • 第17部分:完整实战实例

    • 第01节:网关访问后端服务HTTP接口完整案例
    • 第02节:网关访问后端服务RPC接口完整案例
  • 第18部分:专栏总结

    • 高性能Polaris网关整体专栏总结

《高性能Polaris网关》总体架构-第02节:高性能Polaris网关数据模型设计

作者:冰河
星球:http://m6z.cn/6aeFbs
博客:https://binghe.site
文章汇总:https://binghe.site/md/all/all.html
源码获取地址:https://t.zsxq.com/0dhvFs5oR
课程视频:https://t.zsxq.com/JfWk5

沉淀,成长,突破,帮助他人,成就自我。

  • 本章难度:★★☆☆☆
  • 本节重点:对高性能Polaris网关的数据流转过程进行模型设计,梳理网关数据交互过程中的上下文设计,请求与响应对象设计、配置模型、处理器、过滤器、配置规则与HTTP请求对象等核心模型设计。
  • 课程视频:https://t.zsxq.com/JfWk5

大家好,我是冰河~~

经过前面对高性能Polaris网关的功能需求、业务流程和技术流程的梳理,我们已经明确了高性能Polaris网关的业务需求和技术需求,明确了高性能Poalris网关的方案目标,以及对高性能Polaris网关进行了总体架构设计。

一、前言

至此,我们已经清楚了高性能Polaris网关的功能需求、业务流程、技术流程、方案目标以及总体架构设计,对这些内容做到心中有数后,我们就可以开始尝试梳理和设计高性能Polaris网关的数据模型了。将这些数据模型梳理清楚,能够更好的指导我们从整体上设计和研发高性能Polaris网关。

二、本节诉求

在整个高性能Polaris网关的设计和研发过程中,尽量简化复杂的流程设计和无关紧要的代码设计,保留最核心的功能,让大家从高性能Polaris网关的设计和编码实践中,领略如何编写高并发程序,从总体上对网关的高并发设计、优化处理、调优参数等做到心中有数。

高性能Polaris网关简化复杂的流程设计和无关紧要的代码设计后,保留的最核心的数据模型包括:网关上下文、请求与响应对象、网关配置模型、处理器对象、过滤器与过滤器链、核心配置规则和HTTP请求对象等。

本节,我们就一起梳理下如何设计高性能Polaris网关涉及到的这些核心数据模型。

三、数据模型设计

一般来说,网关作为整个后端微服务集群的流量入口,它所承接的流量是非常大的,在整个数据的交互过程中,如果没有一个良好的数据模型设计,那势必会影响网关的整体交互性能。所以,数据模型对于我们设计和研发高性能Polaris网关是至关重要的。

接下来,我们就从网关上下文、请求与响应对象、网关配置模型、处理器对象、过滤器与过滤器链与核心配置规则等几个方面梳理高性能Polaris网关的核心数据模型设计,整体模型如图2-1所示。


可以看到,我们在保留了网关的最核心功能的前提下,对网关的上下文对象、请求与响应对象、网关配置模型、处理器对象、过滤器与过滤器链和核心配置规则中定义了必要的字段和方法。这些字段和方法是实现网关核心数据模型的基本字段和方法,在后续的具体实现中,我们会视具体情况对这些字段和方法进行扩充。

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上次更新: 2026/4/29 16:18
Contributors: binghe001
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