作者:浪漫先生

原文:juejin.im/post/6854573212831842311

前言

基于Redis使用分布式锁在当今已经不是什么新鲜事了。本篇文章主要是基于我们实际项目中因为redis分布式锁造成的事故分析及解决方案。

背景

我们项目中的抢购订单采用的是分布式锁来解决的。有一次,运营做了一个飞天茅台的抢购活动,库存100瓶,但是却超卖了!要知道,这个地球上飞天茅台的稀缺性啊!!!事故定为P0级重大事故…只能坦然接受。整个项目组被扣绩效了。。。

事故发生后,CTO指名点姓让我带头冲锋来处理,好吧,冲~

事故现场

经过一番了解后,得知这个抢购活动接口以前从来没有出现过这种情况,但是这次为什么会超卖呢?原因在于:之前的抢购商品都不是什么稀缺性商品,而这次活动居然是飞天茅台 ,通过埋点数据分析,各项数据基本都是成倍增长,活动热烈程度可想而知!话不多说,直接上核心代码,机密部分做了伪代码处理。。。

    public SeckillActivityRequestVO seckillHandle(SeckillActivityRequestVO request) {SeckillActivityRequestVO response;String key = "key:" + request.getSeckillId;try {Boolean lockFlag = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key, "val", 10, TimeUnit.SECONDS);if (lockFlag) {// HTTP请求用户服务进行用户相关的校验// 用户活动校验// 库存校验Object stock = redisTemplate.opsForHash().get(key+":info", "stock");assert stock != null;if (Integer.parseInt(stock.toString()) <= 0) {// 业务异常} else {redisTemplate.opsForHash().increment(key+":info", "stock", -1);// 生成订单// 发布订单创建成功事件// 构建响应VO}}} finally {// 释放锁stringRedisTemplate.delete("key");// 构建响应VO}return response;}

以上代码,通过分布式锁过期时间有效期10s来保障业务逻辑有足够的执行时间;采用try-finally语句块保证锁一定会及时释放。业务代码内部也对库存进行了校验。看起来很安全啊~ 别急,继续分析。。。

事故原因

飞天茅台抢购活动吸引了大量新用户下载注册我们的APP,其中,不乏很多羊毛党,采用专业的手段来注册新用户来薅羊毛和刷单。当然我们的用户系统提前做好了防备,接入阿里云人机验证、三要素认证以及自研的风控系统等各种十八般武艺,挡住了大量的非法用户。此处不禁点个赞~

但也正因如此,让用户服务一直处于较高的运行负载中

抢购活动开始的一瞬间,大量的用户校验请求打到了用户服务。导致用户服务网关出现了短暂的响应延迟,有些请求的响应时长超过了10s,但由于HTTP请求的响应超时我们设置的是30s,这就导致接口一直阻塞在用户校验那里,10s后,分布式锁已经失效了,此时有新的请求进来是可以拿到锁的,也就是说锁被覆盖了。这些阻塞的接口执行完之后,又会执行释放锁的逻辑,这就把其他线程的锁释放了,导致新的请求也可以竞争到锁~这真是一个极其恶劣的循环。

这个时候只能依赖库存校验,但是偏偏库存校验不是非原子性的,采用的是 get and compare 的方式, 超卖的悲剧就这样发生了 ~~~

事故分析

仔细分析下来,可以发现,这个抢购接口在高并发场景下,是有严重的安全隐患的,主要集中在三个地方:

  • 没有其他系统风险容错处理  
    由于用户服务吃紧,网关响应延迟,但没有任何应对方式,这是超卖的 导火索

  • 看似安全的分布式锁其实一点都不安全  
    虽然采用了set key value [EX seconds] [PX milliseconds][NX|XX]的方式,但是如果线程A执行的时间较长没有来得及释放,锁就过期了,此时线程B是可以获取到锁的。当线程A执行完成之后,释放锁,实际上就把线程B的锁释放掉了。这个时候,线程C又是可以获取到锁的,而此时如果线程B执行完释放锁实际上就是释放的线程C设置的锁。这是超卖的

直接原因

  • 非原子性的库存校验  
    非原子性的库存校验导致在并发场景下,库存校验的结果不准确。这是超卖的 根本原因 。通过以上分析,问题的根本原因在于库存校验严重依赖了分布式锁。因为在分布式锁正常set、del的情况下,库存校验是没有问题的。但是,当分布式锁不安全可靠的时候,库存校验就没有用了。

解决方案

知道了原因之后,我们就可以对症下药了。

实现相对安全的分布式锁

相对安全的定义:set、del是一一映射的,不会出现把其他现成的锁del的情况。从实际情况的角度来看,即使能做到set、del一一映射,也无法保障业务的绝对安全。因为锁的过期时间始终是有界的,除非不设置过期时间或者把过期时间设置的很长,但这样做也会带来其他问题。故没有意义。 要想实现相对安全的分布式锁,必须依赖key的value值。在释放锁的时候,通过value值的唯一性来保证不会勿删。我们基于LUA脚本实现 原子性的get and compare ,如下:

    public void safedUnLock(String key, String val) {String luaScript = "local in = ARGV[1] local curr=redis.call('get', KEYS[1]) if in==curr then redis.call('del', KEYS[1]) end return 'OK'"";RedisScript<String> redisScript = RedisScript.of(luaScript);redisTemplate.execute(redisScript, Collections.singletonList(key), Collections.singleton(val));}

我们通过LUA脚本来实现安全地解锁。

实现安全的库存校验

如果我们对于并发有比较深入的了解的话,会发现想get and compare/ read and save
等操作,都是非原子性的。如果要实现原子性,我们也可以借助LUA脚本来实现。但就我们这个例子中,由于抢购活动一单只能下1瓶,因此可以不用基于LUA脚本实现而是基于redis本身的原子性。原因在于:

    // redis会返回操作之后的结果,这个过程是原子性的Long currStock = redisTemplate.opsForHash().increment("key", "stock", -1);

发现没有,代码中的库存校验完全是“画蛇添足”。

改进之后的代码

经过以上的分析之后,我们决定新建一个DistributedLocker类专门用于处理分布式锁。

    public SeckillActivityRequestVO seckillHandle(SeckillActivityRequestVO request) {SeckillActivityRequestVO response;String key = "key:" + request.getSeckillId();String val = UUID.randomUUID().toString();try {Boolean lockFlag = distributedLocker.lock(key, val, 10, TimeUnit.SECONDS);if (!lockFlag) {// 业务异常}// 用户活动校验// 库存校验,基于redis本身的原子性来保证Long currStock = stringRedisTemplate.opsForHash().increment(key + ":info", "stock", -1);if (currStock < 0) { // 说明库存已经扣减完了。// 业务异常。log.error("[抢购下单] 无库存");} else {// 生成订单// 发布订单创建成功事件// 构建响应}} finally {distributedLocker.safedUnLock(key, val);// 构建响应}return response;}复制代码

深度思考

分布式锁有必要么

改进之后,其实可以发现,我们借助于redis本身的原子性扣减库存,也是可以保证不会超卖的。对的。但是如果没有这一层锁的话,那么所有请求进来都会走一遍业务逻辑,由于依赖了其他系统,此时就会造成对其他系统的压力增大。这会增加的性能损耗和服务不稳定性,得不偿失。基于分布式锁可以在一定程度上拦截一些流量。

分布式锁的选型

有人提出用RedLock来实现分布式锁。RedLock的可靠性更高,但其代价是牺牲一定的性能。在本场景,这点可靠性的提升远不如性能的提升带来的性价比高。如果对于可靠性极高要求的场景,则可以采用RedLock来实现。

再次思考分布式锁有必要么

由于bug需要紧急修复上线,因此我们将其优化并在测试环境进行了压测之后,就立马热部署上线了。实际证明,这个优化是成功的,性能方面略微提升了一些,并在分布式锁失效的情况下,没有出现超卖的情况。 然而,还有没有优化空间呢?有的!

由于服务是集群部署,我们可以将库存均摊到集群中的每个服务器上,通过广播通知到集群的各个服务器。网关层基于用户ID做hash算法来决定请求到哪一台服务器。这样就可以基于应用缓存来实现库存的扣减和判断。性能又进一步提升了!

    // 通过消息提前初始化好,借助ConcurrentHashMap实现高效线程安全private static ConcurrentHashMap<Long, Boolean> SECKILL_FLAG_MAP = new ConcurrentHashMap<>();// 通过消息提前设置好。由于AtomicInteger本身具备原子性,因此这里可以直接使用HashMapprivate static Map<Long, AtomicInteger> SECKILL_STOCK_MAP = new HashMap<>();...public SeckillActivityRequestVO seckillHandle(SeckillActivityRequestVO request) {SeckillActivityRequestVO response;Long seckillId = request.getSeckillId();if(!SECKILL_FLAG_MAP.get(requestseckillId)) {// 业务异常}// 用户活动校验// 库存校验if(SECKILL_STOCK_MAP.get(seckillId).decrementAndGet() < 0) {SECKILL_FLAG_MAP.put(seckillId, false);// 业务异常}// 生成订单// 发布订单创建成功事件// 构建响应return response;}

通过以上的改造,我们就完全不需要依赖redis了。性能和安全性两方面都能进一步得到提升! 
当然,此方案没有考虑到机器的动态扩容、缩容等复杂场景,如果还要考虑这些话,则不如直接考虑分布式锁的解决方案。

总结

稀缺商品超卖绝对是重大事故。如果超卖数量多的话,甚至会给平台带来非常严重的经营影响和社会影响。经过本次事故,让我意识到对于项目中的任何一行代码都不能掉以轻心,否则在某些场景下,这些正常工作的代码就会变成致命杀手!对于一个开发者而言,则设计开发方案时,一定要将方案考虑周全。

怎样才能将方案考虑周全?唯有持续不断地学习!

特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:

长按订阅更多精彩▼如有收获,点个在看,诚挚感谢

Redis——由分布式锁造成的重大事故相关推荐

  1. 记一次由Redis分布式锁造成的重大事故,避免以后踩坑!

    点击上方"方志朋",选择"设为星标" 回复"666"获取新整理的面试文章 作者:浪漫先生 juejin.im/post/5f159cd8f2 ...

  2. 面试题详解:如何用Redis实现分布式锁?

    说一道常见面试题: 使用Redis分布式锁的详细方案是什么? 一个很简单的答案就是去使用 Redission 客户端.Redission 中的锁方案就是 Redis 分布式锁的比较完美的详细方案. 那 ...

  3. 基于 Redis 实现分布式锁思考

    以下文章来源方志朋的博客,回复"666"获面试宝典 来源:blog.csdn.net/xuan_lu/article/details/111600302 分布式锁 基于redis实 ...

  4. Redis实现分布式锁的深入探究

    点击上方"方志朋",选择"设为星标" 回复"666"获取新整理的面试文章 一.分布式锁简介 锁 是一种用来解决多个执行线程 访问共享资源 错 ...

  5. nx set 怎么实现的原子性_基于Redis的分布式锁实现

    前言 本篇文章主要介绍基于Redis的分布式锁实现到底是怎么一回事,其中参考了许多大佬写的文章,算是对分布式锁做一个总结 分布式锁概览 在多线程的环境下,为了保证一个代码块在同一时间只能由一个线程访问 ...

  6. Zookeeper和Redis实现分布式锁,附我的可靠性分析

    作者:今天你敲代码了吗 链接:https://www.jianshu.com/p/b6953745e341 在分布式系统中,为保证同一时间只有一个客户端可以对共享资源进行操作,需要对共享资源加锁来实现 ...

  7. 基于Redis的分布式锁和Redlock算法

    来自:后端技术指南针 1 前言 今天开始来和大家一起学习一下Redis实际应用篇,会写几个Redis的常见应用. 在我看来Redis最为典型的应用就是作为分布式缓存系统,其他的一些应用本质上并不是杀手 ...

  8. 《Redis官方文档》用Redis构建分布式锁

    <Redis官方文档>用Redis构建分布式锁 用Redis构建分布式锁 在不同进程需要互斥地访问共享资源时,分布式锁是一种非常有用的技术手段. 有很多三方库和文章描述如何用Redis实现 ...

  9. 《Redis官方文档》用Redis构建分布式锁(悲观锁)

    2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> **用Redis构建分布式锁 ** 在不同进程需要互斥地访问共享资源时,分布式锁是一种非常有用的技术手段. 有很多三方库和文章 ...

最新文章

  1. Android架构篇-2 国际化多语言
  2. java 多路分发_java实现多路分发
  3. CacheHelper
  4. 如何找出数组中第二大的数
  5. java 建立网站_建立基本的Java Web站点
  6. python 时间差模块_python利用datetime模块计算时间差
  7. OA,ERP等源码一部分演示
  8. excel vba 如何将日期周几转换成文字_Excel 从精通到入门
  9. 【linux指令】dialog实现终端下的GUI-1
  10. python画五角星_Python第25课:海龟绘图_自定义函数的应用
  11. C#:System.Data.SQLite数据库介绍
  12. AWVS docker版部署
  13. jdk安装后怎么使用_jdk安装后怎么打开java
  14. 二维码生成器如何制作圆形二维码
  15. U盘插入电脑提示请将磁盘插入“可移动磁盘”解决办法
  16. 简单SOPC实例开发任务——控制led灯闪烁
  17. Percona XtraDB Cluster(PXC)——架构原理
  18. !QQ陌生人通过“它”可以和你临时会话!
  19. javascript检查移动设备是否支持重力方向感应
  20. http响应中400错误和500错误的区别

热门文章

  1. 无线红外探测器03-环境搭建及程序详解
  2. Pots(poj-3414)bfs+输出路径
  3. 荣耀3OS怎么升级鸿蒙系统,华为鸿蒙OS正式发布!教你如何升级
  4. luogu P3203 [HNOI2010]弹飞绵羊(LCT ? 暴力分块 ! )
  5. (2017)第八届蓝桥杯大赛个人赛省赛(软件类) C/C++ 大学A组 题解(第八题包子凑数)
  6. 【动态规划】矩阵嵌套问题
  7. python操作word填表_Python 自动化办公—Word 文本操作命令
  8. Linux TOP 命令显示详情
  9. 从信息熵到Codec
  10. linux 下 jenkins 安装注意事项