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etcd官方的定义:分布式系统中最关键数据的分布式、可靠的键值存储。
etcd是一个由CoreOS团队开源的,基于Go语言实现的,用于构建高可用的分布式键值(key-value)数据库。
按照分层模型,etcd可分为Client层、API网络层、Raft算法层、逻辑层和存储层。这些层的功能如下:
一个用户的请求发送过来,会经由 HTTP Server 转发给 Store 进行具体的事务处理,如果涉及到节点的修改,则交给 Raft 模块进行状态的变更、日志的记录,然后再同步给别的 etcd 节点以确认数据提交,最后进行数据的提交,再次同步。
为了保证数据的强一致性,etcd集群中所有的数据流向都是一个方向,从 Leader (主节点)流向 Follower,也就是所有 Follower 的数据必须与 Leader 保持一致,如果不一致会被覆盖。
用户对于etcd集群所有节点进行读写
读取:由于集群所有节点数据是强一致性的,读取可以从集群中随便哪个节点进行读取数据
写入:etcd集群有leader,如果写入往leader写入,可以直接写入,然后然后Leader节点会把写入分发给所有Follower,如果往follower写入,然后Leader节点会把写入分发给所有Follower
假设三个节点的集群,三个节点上均运行Timer(每个Timer持续时间是随机的),Raft算法使用随机Timer来初始化Leader选举流程,第一个节点率先完成了Timer,随后它就会向其他两个节点发送成为Leader的请求,其他节点接收到请求后会以投票回应然后第一个节点被选举为Leader。
成为Leader后,该节点会以固定时间间隔向其他节点发送通知,确保自己仍是Leader。有些情况下当Follower们收不到Leader的通知后,比如说Leader节点宕机或者失去了连接,其他节点会重复之前选举过程选举出新的Leader。
etcd认为写入请求被Leader节点处理并分发给了多数节点后,就是一个成功的写入。那么多少节点如何判定呢,假设总结点数是N,那么多数节点 Quorum=N/2+1。关于如何确定etcd集群应该有多少个节点的问题,上图的左侧的图表给出了集群中节点总数(Instances)对应的Quorum数量,用Instances减去Quorom就是集群中容错节点(允许出故障的节点)的数量。
所以在集群中推荐的最少节点数量是3个,因为1和2个节点的容错节点数都是0,一旦有一个节点宕掉整个集群就不能正常工作了。
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