技术场景
在日常的开发、测试或运维的过程中,经常存在这样的场景,开发人员在代码中使用日志工具(log4j、slf4j)记录日志,比如请求ID、IP等,方便在线上快速、精准的定位问题,通过完整的日志链路清晰的进行信息定位。
一般的项目都是分层的、分布式的,在众多的日志信息中,如何区分哪些日志信息是同一请求发出来的,详细的实现如下。
技术框架
项目框架:Spring boot
分布式协调:Zookeeper、Dubbo
日志工具:Sf4j
构建工具:Maven
开发工具:IDEA
项目框架
mdc-dubbo-api:接口服务
mdc-dubbo-provider:服务端服务
mdc-dubbo-consumer:消费端服务
项目配置
mdc-dubbo-api
提供一个接口
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public interface OrderService { String getOrder(String orderid); } |
mdc-dubbo-consumer
在服务端,在Controller层使用MDC工具类放入一个TRACE_LOG_ID信息,在此请求的service层、mdc-dubbo-provider中使用该信息。
项目分为Controller、Service、Filter等各层:
Controller层:存放TRACE_LOG_ID, 打印
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@GetMapping ( "get/{id}" ) public String get( @PathVariable ( "id" ) String id){ String uuid = UUID.randomUUID().toString().replaceAll( "-" , "" ); MDC.put(Constants.TRACE_LOG_ID, uuid); LOGGER.info( "controller->param:{}" , id); return consumerService.getName(id); } |
Service层:打印TRACE_LOG_ID
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@Override public String getName(String id) { LOGGER.info( "consumer->service->param:{}" , id); return orderService.getOrder(id); } |
Filter:
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public class TraceFilter implements Filter { @Override public Result invoke(Invoker<?> invoker, Invocation invocation) throws RpcException { //从MDC中获取 String logId = MDC.get(Constants.TRACE_LOG_ID); Map<String, String> attachments = invocation.getAttachments(); attachments.put(Constants.TRACE_LOG_ID, logId); return invoker.invoke(invocation); } |
需要过滤器配置在resources->MATE-INF->dobbo文件夹下
![过滤器配置https://img-blog.csdnimg.cn/20181219100406136.png)
traceFilter=com.bestpay.provider.filter.TraceFilter
此处注意 此处使用到了Dubbo中spi机制,文件名必须是com.alibaba.dubbo.rpc.Filter
dubbo配置文件
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<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?> < beans xmlns = "http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dubbo = "http://code.alibabatech.com/schema/dubbo" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://code.alibabatech.com/schema/dubbo http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd"> <!--过滤器配置--> <!-- <dubbo:provider filter="traceFilter" />--> <!-- 应用名--> < dubbo:application name = "dmc-dubbo-provider" /> <!--zookeeper注册中心--> < dubbo:registry address = "zookeeper://127.0.0.1:2181" /> < dubbo:protocol name = "dubbo" port = "20880" /> <!--服务注册--> < dubbo:service interface = "com.bestpay.service.OrderService" ref = "orderService" timeout = "10000" ** filter = "traceFilter" **/> < bean id = "orderService" class = "com.bestpay.provider.service.OrderServiceImpl" /> </ beans > |
其中filter="traceFilter是引用dobbo目录下配置中的key
logback配置
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<appender name= "STDOUT" class = "ch.qos.logback.core.ConsoleAppender" > <encoder> <pattern>[%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}] [%-5level] %logger %line --%mdc{client} [%X{TRACE_LOG_ID}] %msg%n</pattern> <!-- 控制台也要使用UTF- 8 ,不要使用GBK,否则会中文乱码 --> <charset>UTF- 8 </charset> </encoder> </appender> |
TRACE_LOG_ID对应放入MDC中的key
mdc-dubbo-provider
配置和## mdc-dubbo-consumer类似,其中在Filter上稍微有些差别
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public class TraceFilter implements Filter { @Override public Result invoke(Invoker<?> invoker, Invocation invocation) throws RpcException { String logId = invocation.getAttachment(Constants.TRACE_LOG_ID); MDC.put(Constants.TRACE_LOG_ID, logId); return invoker.invoke(invocation); } } |
项目运行
mdc-dubbo-consumer日志:
[2018-12-19 10:16:56] [INFO ] com.bestpay.comsumer.controller.ConsumerController 33 – [d88ecba6581c47b1b3ade78d2821d13a] controller->param:223
[2018-12-19 10:16:56] [INFO ] com.bestpay.comsumer.service.impl.ComsumerServiceImpl 20 – [d88ecba6581c47b1b3ade78d2821d13a] consumer->service->param:223mdc-dubbo-provider日志:
[2018-12-19 10:16:56] [INFO ] com.bestpay.provider.service.OrderServiceImpl 13 – [d88ecba6581c47b1b3ade78d2821d13a] provider->service->param:223
以上,完成了dubbo分布式服务之间日志的完整链路。为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持服务器之家。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39178876/article/details/85088410