概述
一、CAP理论原理
1、CAP理论介绍
2000年7月,加州大学伯克利分校的Eric Brewer教授在ACM PODC会议上提出CAP猜想。2年后,麻省理工学院的Seth Gilbert和Nancy Lynch从理论上证明了CAP。之后,CAP理论正式成为分布式计算领域的公认定理。
CAP理论:
一个分布式系统最多只能同时满足一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容错性(Partition tolerance)这三项中的两项。
2、CAP理论解释
C:Consistency一致性
一致性指“all nodes see the same data at the same time”,即更新操作成功并返回客户端完成后,所有节点在同一时间的数据完全一致。
A: Availability可用性
可用性指“Reads and writes always succeed”,即服务一直可用,而且是正常响应时间。
P: Partition tolerance分区容错性
分区容错性指“the system continues to operate despite arbitrary message loss or failure of part of the system”,即分布式系统在遇到某节点或网络分区故障的时候,仍然能够对外提供满足一致性和可用性的服务。
二、CAP使用权衡
1、保留CA,放弃P
如果想避免分区容错性问题的发生,一种做法是将所有的数据(与事务相关的)都放在一台机器上。虽然无法100%保证系统不会出错,但不会碰到由分区带来的负面效果。当然这个选择会严重的影响系统的扩展性。
作为一个分布式系统,放弃P,即相当于放弃了分布式,一旦并发性很高,单机服务根本不能承受压力。
像很多银行服务,确确实实就是舍弃了P,只用单台小型机+ORACLE保证服务可用性。
2、保留CP,放弃A
相对于放弃“分区容错性“来说,其反面就是放弃可用性。一旦遇到分区容错故障,那么受到影响的服务需要等待一定的时间,因此在等待期间系统无法对外提供服务。
作为分布式系统,有分区服务发生问题很有可能,如果因为某些服务不能用,导致整个服务都不能用,这个根本不是好的分布式系统。
3、保留AP,舍弃C
这里所说的放弃一致性,并不是完全放弃数据一致性,而是放弃数据的强一致性。即放弃了同一时刻的数据一致性,而保留数据的最终一致性。
以网络购物为例,对只剩下一件库存的商品,如果同时接受到了两份订单,那么较晚的订单将被告知商品告罄。
通常情况下,很多分布式服务系统都是采用该方案,保证可用性性,分布式服务,因为某些分区服务发生问题,先容忍,最终通过一些折中的方法达到最终数据一致性。
CAP理论是分布式数据库中很重要的理论基础。CAP即Consistnecy 一致性,Avaliability 可用性,Partition-tolerance分区容忍性 的缩写。在分布式系统中,三者不可兼得,只能得到其中之二。所以就有了三个分类:CA数据库,CP数据库,AP数据库。
CA数据库不考虑分区容忍性,对应现实中是数据库就是普通的关系型数据库RDBMS。
CP数据库考虑的是一致性和分区容忍性,这种数据库对分布式系统内的通信要求比较高,因为要保持数据的一致性,需要做大量的交互。
AP数据库考虑的是实用性和分区容忍性,即外部访问数据,可以更快的得到回应。这时候,数据的一致性就可能得不到满足。比如一个数据,可能外部一个进程在改写这个数据,同时另一个进程在读这个数据,此时,数据显现是不一致的。但是有一点,就是数据库会满足一个最终一致性的概念,即过程可能是不一致的,但是到某一个终点,数据就会一致起来。
分布式的优点是大大的,最明显的就是可以同时处理很多事情,可以同时响应很多请求。
分布式的缺点也是大大的。
机器之间需要花费不少时间精力来沟通,这就是分布式的缺点。
沟通到机器认识在一个水平,数据状态一致,这叫同步。
沟通的时候有部分消息没有正确传给对方,这叫信号丢失。
沟通的时候,发现机器A和机器B思路完全不一样,出现网络中断分离,这就等同于俩数据中心。
- 因果一致性 。如果进程A通知进程B它已更新了一个数据项,那么进程B的后续访问将返回更新后的值,且一次写入 将保证取代前一次写入。与进程A无因果关系的进程C的访问遵守一般的最终一致性规则。
- “读己之所写(read-your-writes)”一致性 。当进程A自己更新一个数据项之后,它总是访问到 更新过的值,绝不会看到旧值。这是因果一致性模型的一个特例。
- 会话(Session)一致性 。这是上一个模型的实用版本,它把访问存储系统的进程放到会话的上下文中。只要 会话还存在,系统就保证“读己之所写”一致性。如果由于某些失败情形令会话终止,就要建立新的会话,而且系统的保证不会延续到新的会话。
- 单调(Monotonic)读一致性 。如果进程已经看到过数据对象的某个值,那么任何后续访问都不会返回在那 个值之前的值。
- 单调写一致性 。系统保证来自同一个进程的写操作顺序执行。要是系统不能保证这种程度的一致性,就非常难以编程 了。
- N — 数据复制的份数
- W — 更新数据是需要保证写完成的节点数
- R — 读取数据的时候需要读取的节点数
- 如果N=W,R=1,任何一个写节点失效,都会导致写失败,因此可用性会降低,但是由于数据分布的N个节点是同步写入的,因此可以保证强一致性。
- 如果N=R,W=1,只需要一个节点写入成功即可,写性能和可用性都比较高。但是读取其他节点的进程可能不能获取更新后的数据,因此是弱一致性。这种情况 下,如果W<(N+1)/2,并且写入的节点不重叠的话,则会存在写冲突
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最后
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