RabbitMQ 是采用 Erlang 语言实现 AMQP(Advanced Message Queuing Protocol,高级消息队列协议)的消息中间件,它最初起源于金融系统,用于在分布式系统中存储转发消息。html
这部分参考了 《RabbitMQ实战指南》这本书的第 1 章和第 2 章。java
RabbitMQ 是采用 Erlang 语言实现 AMQP(Advanced Message Queuing Protocol,高级消息队列协议)的消息中间件,它最初起源于金融系统,用于在分布式系统中存储转发消息。c++
RabbitMQ 发展到今天,被愈来愈多的人承认,这和它在易用性、扩展性、可靠性和高可用性等方面的卓著表现是分不开的。RabbitMQ 的具体特色能够归纳为如下几点:web
RabbitMQ 总体上是一个生产者与消费者模型,主要负责接收、存储和转发消息。能够把消息传递的过程想象成:当你将一个包裹送到邮局,邮局会暂存并最终将邮件经过邮递员送到收件人的手上,RabbitMQ就比如由邮局、邮箱和邮递员组成的一个系统。从计算机术语层面来讲,RabbitMQ 模型更像是一种交换机模型。vim
下面再来看看图1—— RabbitMQ 的总体模型架构。浏览器
下面我会一一介绍上图中的一些概念。服务器
消息通常由 2 部分组成:消息头(或者说是标签 Label)和 消息体。消息体也能够称为 payLoad ,消息体是不透明的,而消息头则由一系列的可选属性组成,这些属性包括 routing-key(路由键)、priority(相对于其余消息的优先权)、delivery-mode(指出该消息可能须要持久性存储)等。生产者把消息交由 RabbitMQ 后,RabbitMQ 会根据消息头把消息发送给感兴趣的 Consumer(消费者)。架构
在 RabbitMQ 中,消息并非直接被投递到 Queue(消息队列) 中的,中间还必须通过 Exchange(交换器) 这一层,Exchange(交换器) 会把咱们的消息分配到对应的 Queue(消息队列) 中。分布式
Exchange(交换器) 用来接收生产者发送的消息并将这些消息路由给服务器中的队列中,若是路由不到,或许会返回给 Producer(生产者) ,或许会被直接丢弃掉 。这里能够将RabbitMQ中的交换器看做一个简单的实体。ide
RabbitMQ 的 Exchange(交换器) 有4种类型,不一样的类型对应着不一样的路由策略:direct(默认),fanout, topic, 和 headers,不一样类型的Exchange转发消息的策略有所区别。这个会在介绍 Exchange Types(交换器类型) 的时候介绍到。
Exchange(交换器) 示意图以下:
生产者将消息发给交换器的时候,通常会指定一个 RoutingKey(路由键),用来指定这个消息的路由规则,而这个 RoutingKey 须要与交换器类型和绑定键(BindingKey)联合使用才能最终生效。
RabbitMQ 中经过 Binding(绑定) 将 Exchange(交换器) 与 Queue(消息队列) 关联起来,在绑定的时候通常会指定一个 BindingKey(绑定建) ,这样 RabbitMQ 就知道如何正确将消息路由到队列了,以下图所示。一个绑定就是基于路由键将交换器和消息队列链接起来的路由规则,因此能够将交换器理解成一个由绑定构成的路由表。Exchange 和 Queue 的绑定能够是多对多的关系。
Binding(绑定) 示意图:
生产者将消息发送给交换器时,须要一个RoutingKey,当 BindingKey 和 RoutingKey 相匹配时,消息会被路由到对应的队列中。在绑定多个队列到同一个交换器的时候,这些绑定容许使用相同的 BindingKey。BindingKey 并非在全部的状况下都生效,它依赖于交换器类型,好比fanout类型的交换器就会无视,而是将消息路由到全部绑定到该交换器的队列中。
Queue(消息队列) 用来保存消息直到发送给消费者。它是消息的容器,也是消息的终点。一个消息可投入一个或多个队列。消息一直在队列里面,等待消费者链接到这个队列将其取走。
RabbitMQ 中消息只能存储在 队列 中,这一点和 Kafka 这种消息中间件相反。Kafka 将消息存储在 topic(主题) 这个逻辑层面,而相对应的队列逻辑只是topic实际存储文件中的位移标识。 RabbitMQ 的生产者生产消息并最终投递到队列中,消费者能够从队列中获取消息并消费。
多个消费者能够订阅同一个队列,这时队列中的消息会被平均分摊(Round-Robin,即轮询)给多个消费者进行处理,而不是每一个消费者都收到全部的消息并处理,这样避免的消息被重复消费。
RabbitMQ 不支持队列层面的广播消费,若是有广播消费的需求,须要在其上进行二次开发,这样会很麻烦,不建议这样作。
对于 RabbitMQ 来讲,一个 RabbitMQ Broker 能够简单地看做一个 RabbitMQ 服务节点,或者RabbitMQ服务实例。大多数状况下也能够将一个 RabbitMQ Broker 看做一台 RabbitMQ 服务器。
下图展现了生产者将消息存入 RabbitMQ Broker,以及消费者从Broker中消费数据的整个流程。
这样图1中的一些关于 RabbitMQ 的基本概念咱们就介绍完毕了,下面再来介绍一下 Exchange Types(交换器类型) 。
RabbitMQ 经常使用的 Exchange Type 有 fanout、direct、topic、headers 这四种(AMQP规范里还提到两种 Exchange Type,分别为 system 与 自定义,这里不予以描述)。
fanout 类型的Exchange路由规则很是简单,它会把全部发送到该Exchange的消息路由到全部与它绑定的Queue中,不须要作任何判断操做,因此 fanout 类型是全部的交换机类型里面速度最快的。fanout 类型经常使用来广播消息。
direct 类型的Exchange路由规则也很简单,它会把消息路由到那些 Bindingkey 与 RoutingKey 彻底匹配的 Queue 中。
以上图为例,若是发送消息的时候设置路由键为“warning”,那么消息会路由到 Queue1 和 Queue2。若是在发送消息的时候设置路由键为"Info”或者"debug”,消息只会路由到Queue2。若是以其余的路由键发送消息,则消息不会路由到这两个队列中。
direct 类型经常使用在处理有优先级的任务,根据任务的优先级把消息发送到对应的队列,这样能够指派更多的资源去处理高优先级的队列。
前面讲到direct类型的交换器路由规则是彻底匹配 BindingKey 和 RoutingKey ,可是这种严格的匹配方式在不少状况下不能知足实际业务的需求。topic类型的交换器在匹配规则上进行了扩展,它与 direct 类型的交换器类似,也是将消息路由到 BindingKey 和 RoutingKey 相匹配的队列中,但这里的匹配规则有些不一样,它约定:
以上图为例:
headers 类型的交换器不依赖于路由键的匹配规则来路由消息,而是根据发送的消息内容中的 headers 属性进行匹配。在绑定队列和交换器时制定一组键值对,当发送消息到交换器时,RabbitMQ会获取到该消息的 headers(也是一个键值对的形式)'对比其中的键值对是否彻底匹配队列和交换器绑定时指定的键值对,若是彻底匹配则消息会路由到该队列,不然不会路由到该队列。headers 类型的交换器性能会不好,并且也不实用,基本上不会看到它的存在。
经过 Docker 安装很是方便,只须要几条命令就行了,我这里是只说一下常规安装方法。
前面提到了 RabbitMQ 是由 Erlang语言编写的,也正因如此,在安装RabbitMQ 以前须要安装 Erlang。
注意:在安装 RabbitMQ 的时候须要注意 RabbitMQ 和 Erlang 的版本关系,若是不注意的话会致使出错,二者对应关系以下:
1 下载 erlang 安装包
在官网下载而后上传到 Linux 上或者直接使用下面的命令下载对应的版本。
[root@SnailClimb local]#wget http://erlang.org/download/otp_src_19.3.tar.gz
erlang 官网下载:http://www.erlang.org/downloads
2 解压 erlang 安装包
[root@SnailClimb local]#tar -xvzf otp_src_19.3.tar.gz
3 删除 erlang 安装包
[root@SnailClimb local]#rm -rf otp_src_19.3.tar.gz
4 安装 erlang 的依赖工具
[root@SnailClimb local]#yum -y install make gcc gcc-c++ kernel-devel m4 ncurses-devel openssl-devel unixODBC-devel
5 进入erlang 安装包解压文件对 erlang 进行安装环境的配置
新建一个文件夹
[root@SnailClimb local]# mkdir erlang
对 erlang 进行安装环境的配置
[root@SnailClimb otp_src_19.3]# ./configure --prefix=/usr/local/erlang --without-javac
6 编译安装
[root@SnailClimb otp_src_19.3]# make && make install
7 验证一下 erlang 是否安装成功了
[root@SnailClimb otp_src_19.3]# ./bin/erl
运行下面的语句输出“hello world”
io:format("hello world~n", []).
大功告成,咱们的 erlang 已经安装完成。
8 配置 erlang 环境变量
[root@SnailClimb etc]# vim profile
追加下列环境变量到文件末尾
#erlang ERL_HOME=/usr/local/erlang PATH=$ERL_HOME/bin:$PATH export ERL_HOME PATH
运行下列命令使配置文件profile生效
[root@SnailClimb etc]# source /etc/profile
输入 erl 查看 erlang 环境变量是否配置正确
[root@SnailClimb etc]# erl
1. 下载rpm
wget https://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.8/rabbitmq-server-3.6.8-1.el7.noarch.rpm
或者直接在官网下载
https://www.rabbitmq.com/install-rpm.html
2. 安装rpm
rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc
紧接着执行:
yum install rabbitmq-server-3.6.8-1.el7.noarch.rpm
中途须要你输入"y"才能继续安装。
3 开启 web 管理插件
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
4 设置开机启动
chkconfig rabbitmq-server on
4. 启动服务
service rabbitmq-server start
5. 查看服务状态
service rabbitmq-server status
6. 访问 RabbitMQ 控制台
浏览器访问:http://你的ip地址:15672/
默认用户名和密码: guest/guest;可是须要注意的是:guestuest用户只是被允许从localhost访问。官网文档描述以下:
“guest” user can only connect via localhost
解决远程访问 RabbitMQ 远程访问密码错误
新建用户并受权
[root@SnailClimb rabbitmq]# rabbitmqctl add_user root root Creating user "root" ... [root@SnailClimb rabbitmq]# rabbitmqctl set_user_tags root administrator Setting tags for user "root" to [administrator] ... [root@SnailClimb rabbitmq]# [root@SnailClimb rabbitmq]# rabbitmqctl set_permissions -p / root ".*" ".*" ".*" Setting permissions for user "root" in vhost "/" ...
再次访问:http://你的ip地址:15672/ ,输入用户名和密码:root root