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理解分布式事务:从CAP到BASE理论

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269KB | 更新于2024-08-28 | 47 浏览量 | 0 下载量 举报 收藏
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"一篇文章彻底搞懂“分布式事务” 01 分布式事务的起源与必要性 随着互联网行业的飞速发展,传统的集中式架构已无法应对大规模业务需求,因此出现了以业务为单位的数据拆分和面向服务架构的分布式应用。例如,大型电商平台如淘宝会根据商品、订单、用户等进行数据库的垂直或水平拆分,并提供独立的服务接口。然而,这样的拆分可能导致一个业务操作需要跨越多个服务,比如购物支付,涉及订单、库存和支付等多个数据库的更新。为确保这些操作的一致性,分布式事务应运而生,其主要目标是保证在分布式环境中的数据一致性。 02 分布式一致性理论 分布式一致性理论主要由CAP理论和BASE理论构成。CAP理论由Eric Brewer教授提出,指出在分布式系统中,一致性、可用性和分区容错性无法同时得到最优保证。通常,系统需要在一致性与可用性之间做出妥协,以实现分区容错。这导致了BASE理论的诞生,它接受在部分时间内系统可能处于不完全一致的状态,但最终会达到一致性,强调在大规模分布式系统中,基本可用、柔软状态和最终一致性是更为实际的选择。 03 分布式事务的解决方案 分布式事务的解决方案有很多种,其中最常见的是基于XA协议的两阶段提交(2PC)。2PC分为准备阶段和提交阶段,由事务管理器协调所有参与的本地资源管理器(通常是数据库)。在准备阶段,事务管理器询问所有参与者是否可以提交事务,若所有参与者都同意,则进入提交阶段。然而,2PC存在明显的缺点,如阻塞问题和单点故障,这限制了其在大规模分布式环境中的应用。 除了2PC,还有其他一些解决方案,如: 1. 基于补偿的TCC(Try-Confirm-Cancel)模式,允许每个服务先尝试执行操作,然后再确认或取消,以降低锁定资源的时间。 2. 基于消息的MQ事务,如SAGA,通过消息传递协调各个服务的事务,保证最终一致性。 3. PAXOS和Raft等一致性算法,用于分布式系统中达成共识,保证数据的一致性。 4. 最近提出的乐观锁和分布式版本控制系统,如Saga+乐观锁,以更灵活的方式处理并发冲突。 每种方案都有其适用场景和优缺点,开发者需要根据业务需求和系统特性选择合适的分布式事务解决方案。

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资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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