利用java8 的 CompletableFuture 优化 Flink 程序

本文涉及的产品
实时计算 Flink 版,5000CU*H 3个月
简介: 本文探讨了Flink使用avatorscript脚本语言时遇到的性能瓶颈,并通过CompletableFuture优化代码,显著提升了Flink的QPS。文中详细介绍了avatorscript的使用方法,包括自定义函数、从Map中取值、使用Java工具类及AviatorScript函数等,帮助读者更好地理解和应用avatorscript。

一、前言

目前 Flink 利用 avatorscript 脚本语言,来做到规则的自动化更新。avatorscript将表达式直接翻译成对应的 java 字节码执行,所以在大数据量的情况下,自然而然这里就成为了瓶颈

二、Flink 代码优化

2.0 问题发现

通过 Flink UI 发现 window 算子是瓶颈,而 window 算子的核心就是 avatorscript 表达式

2.1 原有代码

java

代码解读

复制代码

xxx
AviatorEvaluator.execute(columnFunction, dataView.getProperties(), true);
xxx

经过测试平均执行时间在1毫秒以内,但经不住数据量大,所以Flink QPS一直在 11w 左右

2.2 CompletableFuture 优化

java

代码解读

复制代码

xxx
List<CompletableFuture> executeFutures=new ArrayList<>();

CompletableFuture<Object> executeFuture = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
                return AviatorEvaluator.execute(columnFunction, dataView.getProperties(), true);
            });
executeFutures.add(executeFuture);

for (int i = 0; i < executeFutures.size(); i++) {
    executeFutures.get(i).get()
    xxxx
}

修改完上线后,Flink QPS 有原来 11W 增加到 17W 左右

三、avatorscript 使用的简单介绍

为了让你更容易理解 avatorscript,这里我们也可以先简单的介绍一下:

3.1 自定义函数

java

代码解读

复制代码

class AddFunction extends AbstractFunction {
    @Override
    public AviatorObject call(Map<String, Object> env,

                              AviatorObject arg1, AviatorObject arg2) {
        Number left = FunctionUtils.getNumberValue(arg1, env);
        Number right = FunctionUtils.getNumberValue(arg2, env);
        return new AviatorDouble(left.intValue() + right.intValue());
    }

    public String getName() {

        return "add" ;
    }
}


public static void main(String[] args) throws IllegalAccessException, NoSuchMethodException {
    //注册函数
   AviatorEvaluator.addFunction(new AddFunction());
    System.out.println(AviatorEvaluator.execute( "add(2,1)" ));
}

3.2 从 Map 中取值

java

代码解读

复制代码

public static void main(String[] args) throws IllegalAccessException, NoSuchMethodException {
    //注册函数
     AviatorEvaluator.addFunction(new AddFunction());
 HashMap<String, Object> stringObjectHashMap = new HashMap<>();
    stringObjectHashMap.put( "testId1" , 1);
    stringObjectHashMap.put( "testId2" , 2);
    Object execute = AviatorEvaluator.execute( "add(testId1,testId2)" , stringObjectHashMap);

3.3 使用 Java 的工具类

java

代码解读

复制代码

public static void main(String[] args) throws IllegalAccessException, NoSuchMethodException {
 HashMap<String, Object> stringObjectHashMap = new HashMap<>();
    stringObjectHashMap.put( "ip" , "a1111" );
    // stringObjectHashMap.put("result", "a&B&C&d");
 stringObjectHashMap.put( "voucher_endtime" , "2022.03.02 11:32" );
    stringObjectHashMap.put( "imei2" , "v1aaaaaa1" );
    stringObjectHashMap.put( "testId" , "v1ot_service_quality_1111" );
    stringObjectHashMap.put( "testId1" , "sku" );
    stringObjectHashMap.put( "a" , "123" );
    stringObjectHashMap.put( "a1" , "null" );
    stringObjectHashMap.put( "b1" , 123);
 
    AviatorEvaluator.addStaticFunctions( "doubleStatic" , Double.class);
    AviatorEvaluator.addInstanceFunctions( "doubleInstance" , Double.class)

 execute2 = AviatorEvaluator.execute( "(doubleStatic.valueOf(sys_net_bandwidth))" , stringObjectHashMap);
    System.out.println(execute2);
    execute2 = AviatorEvaluator.execute( "doubleInstance.longValue(doubleStatic.valueOf(sys_net_bandwidth)) " , stringObjectHashMap);
    System.out.println( "###" + execute2);
    execute2 = AviatorEvaluator.execute( "doubleInstance.longValue(doubleStatic.valueOf(str(voucher)))" , stringObjectHashMap);

3.4 AviatorScript 函数

java

代码解读

复制代码

## examples/function.av
fn add(x, y) {
  return x + y;
}
p(add(1,2))

java

代码解读

复制代码

public static void main(String[] args) throws IllegalAccessException, NoSuchMethodException {
    String function = "## examples/function.av\n" +
            "\n" +
            "fn add(x, y) {\n" +
            "  return x + y;\n" +
            "}" ;
    AviatorEvaluator.defineFunction( "add" , function);
    System.out.println( "defineFunction6666================+" + AviatorEvaluator.execute( "add(1,2)" , stringObjectHashMap));
}

四、总结

本文主要介绍了 Flink 中使用 avatorscript 脚本语言的问题,以及如何通过 CompletableFuture 优化代码来提高 Flink QPS。同时,还介绍了 avatorscript 的使用方法,包括自定义函数、从 Map 中取值、使用 Java 工具类和 AviatorScript 函数。通过本文的介绍,读者可以更好地了解 Flink 中 avatorscript 的使用方法,以及如何优化代码来提高 Flink QPS。


转载来源:https://juejin.cn/post/7372114027840094223

相关实践学习
基于Hologres轻松玩转一站式实时仓库
本场景介绍如何利用阿里云MaxCompute、实时计算Flink和交互式分析服务Hologres开发离线、实时数据融合分析的数据大屏应用。
Linux入门到精通
本套课程是从入门开始的Linux学习课程,适合初学者阅读。由浅入深案例丰富,通俗易懂。主要涉及基础的系统操作以及工作中常用的各种服务软件的应用、部署和优化。即使是零基础的学员,只要能够坚持把所有章节都学完,也一定会受益匪浅。
相关文章
|
1月前
|
监控 算法 Java
Java虚拟机(JVM)垃圾回收机制深度剖析与优化策略####
本文作为一篇技术性文章,深入探讨了Java虚拟机(JVM)中垃圾回收的工作原理,详细分析了标记-清除、复制算法、标记-压缩及分代收集等主流垃圾回收算法的特点和适用场景。通过实际案例,展示了不同GC(Garbage Collector)算法在应用中的表现差异,并针对大型应用提出了一系列优化策略,包括选择合适的GC算法、调整堆内存大小、并行与并发GC调优等,旨在帮助开发者更好地理解和优化Java应用的性能。 ####
56 0
|
2月前
|
存储 算法 Java
Java内存管理深度剖析与优化策略####
本文深入探讨了Java虚拟机(JVM)的内存管理机制,重点分析了堆内存的分配策略、垃圾回收算法以及如何通过调优提升应用性能。通过案例驱动的方式,揭示了常见内存泄漏的根源与解决策略,旨在为开发者提供实用的内存管理技巧,确保应用程序既高效又稳定地运行。 ####
|
4天前
|
Java
Java中的CompletableFuture详解
`CompletableFuture`提供了一种简洁而强大的方式来处理Java中的异步编程。通过它,我们可以轻松地创建和组合异步任务,并处理任务中的异常。掌握 `CompletableFuture`的使用,将显著提升Java并发编程的效率和代码可读性。
28 16
|
26天前
|
缓存 算法 搜索推荐
Java中的算法优化与复杂度分析
在Java开发中,理解和优化算法的时间复杂度和空间复杂度是提升程序性能的关键。通过合理选择数据结构、避免重复计算、应用分治法等策略,可以显著提高算法效率。在实际开发中,应该根据具体需求和场景,选择合适的优化方法,从而编写出高效、可靠的代码。
33 6
|
1月前
|
存储 监控 小程序
Java中的线程池优化实践####
本文深入探讨了Java中线程池的工作原理,分析了常见的线程池类型及其适用场景,并通过实际案例展示了如何根据应用需求进行线程池的优化配置。文章首先介绍了线程池的基本概念和核心参数,随后详细阐述了几种常见的线程池实现(如FixedThreadPool、CachedThreadPool、ScheduledThreadPool等)的特点及使用场景。接着,通过一个电商系统订单处理的实际案例,分析了线程池参数设置不当导致的性能问题,并提出了相应的优化策略。最终,总结了线程池优化的最佳实践,旨在帮助开发者更好地利用Java线程池提升应用性能和稳定性。 ####
|
1月前
|
存储 Java
Java 11 的String是如何优化存储的?
本文介绍了Java中字符串存储优化的原理和实现。通过判断字符串是否全为拉丁字符,使用`byte`代替`char`存储,以节省空间。具体实现涉及`compress`和`toBytes`方法,前者用于尝试压缩字符串,后者则按常规方式存储。代码示例展示了如何根据配置决定使用哪种存储方式。
|
1月前
|
存储 算法 Java
Java 内存管理与优化:掌控堆与栈,雕琢高效代码
Java内存管理与优化是提升程序性能的关键。掌握堆与栈的运作机制,学习如何有效管理内存资源,雕琢出更加高效的代码,是每个Java开发者必备的技能。
72 5
|
1月前
|
存储 监控 算法
Java虚拟机(JVM)垃圾回收机制深度解析与优化策略####
本文旨在深入探讨Java虚拟机(JVM)的垃圾回收机制,揭示其工作原理、常见算法及参数调优方法。通过剖析垃圾回收的生命周期、内存区域划分以及GC日志分析,为开发者提供一套实用的JVM垃圾回收优化指南,助力提升Java应用的性能与稳定性。 ####
|
2月前
|
存储 缓存 安全
Java 集合框架优化:从基础到高级应用
《Java集合框架优化:从基础到高级应用》深入解析Java集合框架的核心原理与优化技巧,涵盖列表、集合、映射等常用数据结构,结合实际案例,指导开发者高效使用和优化Java集合。
56 4
|
2月前
|
监控 算法 Java
Java虚拟机垃圾回收机制深度剖析与优化策略####
【10月更文挑战第21天】 本文旨在深入探讨Java虚拟机(JVM)中的垃圾回收机制,揭示其工作原理、常见算法及参数调优技巧。通过案例分析,展示如何根据应用特性调整GC策略,以提升Java应用的性能和稳定性,为开发者提供实战中的优化指南。 ####
49 5