dp秒杀优惠券

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码农世界 2024-05-30 后端 95 次浏览 0个评论

1、全局id生成器

当用户抢购时,就会生成订单并保存到tb_voucher_order这张表中,而订单表如果使用数据库自增ID就存在一些问题:

  • id的规律性太明显
  • 受单表数据量的限制

    场景分析:如果我们的id具有太明显的规则,用户或者说商业对手很容易猜测出来我们的一些敏感信息,比如商城在一天时间内,卖出了多少单,这明显不合适。

    场景分析二:随着我们商城规模越来越大,mysql的单表的容量不宜超过500W,数据量过大之后,我们要进行拆库拆表,但拆分表了之后,他们从逻辑上讲他们是同一张表,所以他们的id是不能一样的, 于是乎我们需要保证id的唯一性

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    @Component
    public class RedisIdWorker {
        /**
         * 开始时间戳
         */
        private static final long BEGIN_TIMESTAMP = 1640995200L;
        /**
         * 序列号的位数
         */
        private static final int COUNT_BITS = 32;
        private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
        public RedisIdWorker(StringRedisTemplate stringRedisTemplate) {
            this.stringRedisTemplate = stringRedisTemplate;
        }
        public long nextId(String keyPrefix) {
            // 1.生成时间戳
            LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
            long nowSecond = now.toEpochSecond(ZoneOffset.UTC);
            // 2.生成序列号
            long timestamp = nowSecond - BEGIN_TIMESTAMP;
            // 2.1.获取当前日期,精确到天
            // 2.2.自增长
            String date = now.format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy:MM:dd"));
            Long count = stringRedisTemplate.opsForValue().increment("icr:" + keyPrefix + ":" + date);
            // 3.拼接并返回
            return timestamp << COUNT_BITS | count;
        }
    }

    利用线程池创建300个并发线程,每个线程生成100个id,总耗时time = 2629ms

    @Test
    void testIdWorker() throws InterruptedException {
    CountDownLatch latch = new CountDownLatch(300);
    Runnable task = () -> {
    	for (int i = 0; i < 100; i++) {
    		long id = redisIdWorker.nextId("order");
    		System.out.println("id = " + id);
    	}
    	latch.countDown();
    };
    long begin = System.currentTimeMillis();
    for (int i = 0; i < 300; i++) {
    	es.submit(task);
    }
    latch.await();
    long end = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("time = " + (end - begin));
    }

    2、添加优惠券,实现秒杀下单

    下单时需要判断两点:

    • 秒杀是否开始或结束,如果尚未开始或已经结束则无法下单
    • 库存是否充足,不足则无法下单

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      @Service
      @Transactional
      public class VoucherOrderServiceImpl extends ServiceImpl implements IVoucherOrderService {
          @Resource
          private SeckillVoucherServiceImpl seckillVoucherService;
          @Resource
          private RedisIdWorker redisIdWorker;
          @Override
          public Result seckillVoucher(Long voucherId) {
              // 1、查询优惠券信息
              SeckillVoucher voucher = seckillVoucherService.getById(voucherId);
              // 2、判断秒杀是否开始
              if (voucher.getBeginTime().isAfter(LocalDateTime.now()) || voucher.getEndTime().isBefore(LocalDateTime.now())){
                  return Result.fail("秒杀未开始");
              }
              // 3、判断库存是否充足
              if(voucher.getStock()<1) {
                  return Result.fail("库存不足");
              }
              // 4、扣减库存
              voucher.setStock(voucher.getStock()-1);
              boolean success = seckillVoucherService.updateById(voucher);
              if(!success) {
                  return Result.fail("库存不足");
              }
              // 5、创建订单
              VoucherOrder voucherOrder = new VoucherOrder();
              // 5.1.订单id
              long orderId = redisIdWorker.nextId("order");
              voucherOrder.setId(orderId);
              // 5.2.用户id
              Long userId = UserHolder.getUser().getId();
              voucherOrder.setUserId(userId);
              // 5.3.代金券id
              voucherOrder.setVoucherId(voucherId);
              save(voucherOrder);
              return Result.ok(orderId);
          }
      }

      3、解决超卖问题

      jmeter分析时记得在HTTP信息头管理器中加上token

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      测试1秒200个并发量,发现会出现超卖问题,100个订单扣减,库存剩下-9个。

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      乐观锁解决超卖问题

      // 4、扣减库存
      boolean success = seckillVoucherService.update()
      .setSql("stock= stock -1")
      .eq("voucher_id", voucherId)
      .gt("stock", 0)
      .update();

      4、一人一单

      需求:修改秒杀业务,要求同一个优惠券,一个用户只能下一单

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      // 根据用户id与优惠券id,判断订单是否存在
      Long useId = UserHolder.getUser().getId();
      Integer count = query().eq("user_id", useId).eq("voucher_id", voucherId).count();
      if(count > 0) {
          return Result.fail("用户已经购买过一次!");
      }
      // 4、扣减库存
              boolean success = seckillVoucherService.update()
                      .setSql("stock= stock -1")
                      .eq("voucher_id", voucherId)
                      .gt("stock", 0)
                      .update();

      但是上述代码涉及到查询与修改,因此还是会有多线程安全问题。用jmeter测试,发现还是有相同用户id与优惠券id的订单超卖,没有达到一人一单的需求。

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      因此尝试加锁。由于存在较多的写操作,因此采用悲观锁。但如果对后面一大段设计增删改查的代码加锁,锁粒度太大。如下代码所示。

      @Transactional
      public synchronized Result createVoucherOrder(Long voucherId) {
      	Long userId = UserHolder.getUser().getId();
               // 5.1.查询订单
              int count = query().eq("user_id", userId).eq("voucher_id", voucherId).count();
              // 5.2.判断是否存在
              if (count > 0) {
                  // 用户已经购买过了
                  return Result.fail("用户已经购买过一次!");
              }
              // 6.扣减库存
              boolean success = seckillVoucherService.update()
                      .setSql("stock = stock - 1") // set stock = stock - 1
                      .eq("voucher_id", voucherId).gt("stock", 0) // where id = ? and stock > 0
                      .update();
              if (!success) {
                  // 扣减失败
                  return Result.fail("库存不足!");
              }
              // 7.创建订单
              VoucherOrder voucherOrder = new VoucherOrder();
              // 7.1.订单id
              long orderId = redisIdWorker.nextId("order");
              voucherOrder.setId(orderId);
              // 7.2.用户id
              voucherOrder.setUserId(userId);
              // 7.3.代金券id
              voucherOrder.setVoucherId(voucherId);
              save(voucherOrder);
              // 7.返回订单id
              return Result.ok(orderId);
      }

      存在两个问题:

      1)且由于在createVoucherOrder代码外加上事务,事务包含锁,因此会导致加锁读操作后事务还未提交,就提前将所释放,下一个线程获取锁时,读取到的数据库的值为旧值,造成数据不一致性,因此需要在事务外加锁。

      2)将synchronized加在方法上,相当于是对this加锁,因此多线程过来加的是一把锁,串行化,性能差。由于需求是一人一单,因此只需要对同一用户加锁。因此去除ThreadLocal中的userId进行加锁。但每次线程进入createVoucherOrder方法都会新建一个userId对象,所以其实本质上还是对不同的对象进行了加锁,userId.toString()的底层也是new一个string对象,但我们需要的是同一用户只有一把锁,因此需要intern() 这个方法从常量池中拿到数据。修改代码:

      @Override
          public Result seckillVoucher(Long voucherId) {
              // 1、查询优惠券信息
              SeckillVoucher voucher = seckillVoucherService.getById(voucherId);
              // 2、判断秒杀是否开始
              if (voucher.getBeginTime().isAfter(LocalDateTime.now()) || voucher.getEndTime().isBefore(LocalDateTime.now())){
                  return Result.fail("秒杀未开始");
              }
              // 3、判断库存是否充足
              Integer stock = voucher.getStock();
              if(voucher.getStock()<1) {
                 return Result.fail("库存不足");
             }
              Long userId = UserHolder.getUser().getId();
              synchronized (userId.toString().intern()) {
                  return createVoucherOrder(voucherId);
              }
          }
          @Transactional
          public Result createVoucherOrder(Long voucherId) {
              Long userId = UserHolder.getUser().getId();
              // 根据用户id与优惠券id,判断订单是否存在
              int count = query().eq("user_id", userId).eq("voucher_id", voucherId).count();
              if(count > 0) {
                  return Result.fail("用户已经购买过一次!");
              }
              // 4、扣减库存
              boolean success = seckillVoucherService.update()
                      .setSql("stock= stock -1")
                      .eq("voucher_id", voucherId)
                      .gt("stock", 0)
                      .update();
              if (!success) {
                  //扣减库存
                  return Result.fail("库存不足!");
              }
              // 5、创建订单
              VoucherOrder voucherOrder = new VoucherOrder();
              // 5.1.订单id
              long orderId = redisIdWorker.nextId("order");
              voucherOrder.setId(orderId);
              // 5.2.用户id
              voucherOrder.setUserId(userId);
              // 5.3.代金券id
              voucherOrder.setVoucherId(voucherId);
              save(voucherOrder);
              return Result.ok(orderId);
          }

      但是以上做法依然有问题,因为你调用的方法,其实是this.的方式调用的,事务想要生效,还得利用代理来生效,所以这个地方,我们需要获得原始的事务对象, 来操作事务

      1)在启动类上加上

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      2)在pom.xml文件里加上依赖

      
          org.aspectj
          aspectjweaver
      

      3)修改代码

      synchronized (userId.toString().intern()) {
          IVoucherOrderService proxy = (IVoucherOrderService) AopContext.currentProxy();
          return proxy.createVoucherOrder(voucherId);
      }

      记得将seckillVoucher方法上的事务注解取消,否则还是会出现上述问题。

      查看数据库,成功实现一人一单

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      5、集群环境下的并发问题

      通过加锁可以解决在单机情况下的一人一单安全问题,但是在集群模式下就不行了。

      开启两份服务,同一用户下单两次(负载均衡算法采用轮询),库存扣减两次。

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      有关锁失效原因分析

      由于现在我们部署了多个tomcat,每个tomcat都有一个属于自己的jvm,那么假设在服务器A的tomcat内部,有两个线程,这两个线程由于使用的是同一份代码,那么他们的锁对象是同一个,是可以实现互斥的,但是如果现在是服务器B的tomcat内部,又有两个线程,但是他们的锁对象写的虽然和服务器A一样,但是锁对象却不是同一个,所以线程3和线程4可以实现互斥,但是却无法和线程1和线程2实现互斥,这就是 集群环境下,syn锁失效的原因,在这种情况下,我们就需要使用分布式锁来解决这个问题。

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转载请注明来自码农世界,本文标题:《dp秒杀优惠券》

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
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