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》需求设计-第04节:高性能Polaris网关技术流程梳理

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/h0FqY

沉淀,成长,突破,帮助他人,成就自我。

  • 本章难度:★★☆☆☆
  • 本章重点:从技术角度梳理高性能Polaris网关的流程,网关接收请求、限流、熔断、流控、鉴权、协议转换、转发请求等功能的技术梳理,对有无网关请求的流程进行简单的对比,使研发人员能够从技术角度理解高性能Polaris网关的整个技术流程与技术交互过程。
  • 课程视频:https://t.zsxq.com/h0FqY

大家好,我是冰河~~

在前面的文章中,我们对建设高性能Polaris网关过程中要实现的目标与存在的挑战有了大致的了解。并且大致梳理了分布式IM即时通讯系统的功能需求和业务流程,相信小伙伴们心中大概明确了要开发哪些功能。除此之外,作为技术人员,我们还要从技术的角度梳理下高性能Polaris网关的整体交互流程。

一、前言

运营或产品经理从实际场景和业务角度提出对应的业务需求后,作为架构师或者研发人员,不仅需要理解业务场景和业务需求,还需要将这些场景和业务需求转化成技术实现方案。从技术的角度出发,来梳理需要实现的逻辑与交互流程。如果你是一名基础框架或中间件的架构师或者研发人员,除了要深刻的理解领域场景外,还需要具备将这些领域场景进行高度抽象的能力,并且要关注你所做的基础框架或中间件的各种性能指标。

二、本节诉求

在正式设计和编码实现高性能Polaris网关之前,除了要理解网关的需求和交互流程外,作为技术人员,还有一项非常重要的事情,那就是从技术角度好好梳理下高性能Polaris网关的请求链路,交互逻辑和技术流程,以便更好的设计和高性能Polaris网关。

本章,就从技术的角度出发,对有无网关请求的流程进行简单的对比,并且梳理下高性能Polaris网关的请求交互链路、交互逻辑和技术流程。

三、有无网关流程对比

通过前面章节的学习,我们已经了解到API网关是一种用于管理、控制和保护API(应用程序编程接口)的中间层服务。它位于客户端和后端服务之间,充当了一个统一的入口点,处理所有进出系统的请求,实现对外部请求的协议转换、参数校验、鉴权、切量、熔断、限流、监控、风控等各种共性的通用服务。

另外,各大厂做网关,其实做的就是一套统一方案。将分布式微服务下的RPC到HTTP通信的同类共性的需求,凝练成通用的组件服务,减少在业务需求场景开发下,非业务需求的同类技术诉求的开发成本。

3.1 未引入API网关

如果在项目开发过程中,不引入API网关的话,最基本的做法就是在各个服务之上再开发一个对应的Web服务,这些Web服务可以是SprongMVC工程,也可以是SpringBoot工程,最终会通过SpringMVC或者SpringBoot工程对外提供HTTP接口供客户端调用,如图4-1所示。


可以看到,在未引入API网关之前,一般会在服务之上开发一套Web应用,由这个Web应用最终向客户端提供HTTP接口。并且会在这个Web应用内部实现限流、熔断、参数校验、鉴权、风控、切量、监控、路由转发等功能。

3.2 引入API网关

引入API网关后,流量的管理和转发就变得比较简单了,也不再需要对各个服务再开发一套Web应用进行维护。引入API网关的流程如图4-2所示。

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上次更新: 2026/4/29 16:18
Contributors: binghe001
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第03节:高性能Polaris网关需求与流程梳理
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