超级详细通信协议解析webservice和dubbo通信协议区别

        简单说下接触webservice的背景吧,因为之前的接口对接更多的是成熟的接口品牌像是阿里巴巴、腾讯、聚合数据等,他们接口规范一般都是基于restful进行接口对接。什么是restful接口,可以通过这篇文章了解《简单易懂的restful接口规范》。言归正传,就是当下的项目中因为对接保险公司一些业务,所以对接的协议是通过web service进行对接,我认为,是很old的技术,但是对于我来说挺新的知识。正如简单描述可知,目前对于web service的通信协议其实越来越少了,不排除有一些比较喜欢老技术的公司,继续沿用这种方式,至于为什么,在下面文章中详细阐述。

  什么是web service?怎么进行web service协议接口调用?web service和其他通信协议像是dubbo、hessian、RMI、thrif区别在哪里?下面标题解答:

一 什么是web service?

        首先,web service是一种接口远程对接协议,通过这种协议编写的接口能跨平台和跨语言,跨项目,也就是一处编写部署,其他处处调用。对于项目开发中不建议使用,对外项目研发中,可以使用。早先的传输方式通过SOAP协议,然后通过WSDL(web service description language)web服务描述语言展示,这种方式就是我们公司才用的方式,比较old的一种方式,最新的方式是遵循RESTful规则,通过最简单的 http 协议传输数据 ( 包括 xml 或 json) ,既简化了设计,也减少了网络传输量(因为只传输代表数据的 xml 或 json ,没有额外的 xml 包装)。

web service相对http (post/get)有好处吗?

1.接口中实现的方法和要求参数一目了然,通过WSDL可以查询,具体想学习WSDL可以参考这篇文章《简单易懂的restful接口规范》如下图所示:

调用测试WSDL的网址,可以通过http://www.webxml.com.cn/zh_cn/web_services.aspx

2.不用担心大小写问题(这里说的大小写问题,是对于输入的参数值,不需要注意大小写)

3.不用担心中文urlencode问题

4.代码中不用多次声明认证(账号,密码)参数

5.传递参数可以为数组,对象等...(因为是基于SOAP对象传输协议,所以XML能容纳一切)

web service相对http(post/get)快吗?

        由于要进行xml解析,速度可能会有所降低。调用接口时候,需要转换为XML对象,接收接口时候,需要通过把XML文件转为对象。

  XStreamUtils.xmltoBean(result, ReturnInfo.class);

web service 可以被http(post/get)替代吗?

 完全可以,而且现在的开放平台都是用的HTTP(post/get)实现的。

二 怎么进行web service协议接口调用?

1、对于web service接口的调用,传统代码调用方式:

Call call = (Call) service.createCall();

String path = bean.getPath();

String nameSpace = bean.getNameSpace();

call.setTargetEndpointAddress(path);

QName qName = new QName(nameSpace, "testService");

call.setOperationName(qName);

call.setUseSOAPAction(true);

call.addParameter("param1", XMLType.XSD_STRING, ParameterMode.IN);

call.addParameter("param1", XMLType.XSD_STRING, ParameterMode.IN);

call.setReturnType(XMLType.XSD_STRING);

result = (String) call.invoke(new Object[] { "001001", xml });

2、推荐一个超级强大的工具类,https://hutool.cn/docs/#/

import cn.hutool.http.webservice.SoapClient;/** * @author admin

* @date 2019/11/29 13:55

*/publicclass Test {

    publicstaticfinalString url1 = "http://www.webxml.com.cn/WebServices/IpAddressSearchWebService.asmx";

    publicstaticfinalString url2 = "http://ws.webxml.com.cn/WebServices/MobileCodeWS.asmx?wsdl";

    publicstaticfinalString url3 = "http://ws.webxml.com.cn/WebServices/TrainTimeWebService.asmx?wsdl";

    publicstaticfinalString url4 = "http://fy.webxml.com.cn/webservices/EnglishChinese.asmx?wsdl";

    publicstaticvoid main(String[] args) {

        String message = "";//        message = getMobileAddress();message = getChinese();

        System.out.println(message);

    }

    /**    * 中文翻译

    */publicstatic String getChinese() {

        // 新建客户端SoapClient client = SoapClient.create(url4)

                // 设置要请求的方法,此接口方法前缀为web,传入对应的命名空间.setMethod("web:TranslatorString", "http://WebXml.com.cn/")

                // 设置参数,此处自动添加方法的前缀:web.setParam("wordKey", "make MONEY");

        // 发送请求,参数true表示返回一个格式化后的XML内容

        // 返回内容为XML字符串,可以配合XmlUtil解析这个响应returnclient.send(true);

    }

}

 三 web service和其他通信协议像是dubbo、hessian、RMI、thrif区别在哪里?

 1、dubbo传入传出参数数据包较小(建议小于100K),消费者比提供者个数多,单一消费者无法压满提供者,尽量不要用dubbo协议传输大文件或超大字符串

        为什么要消费者比提供者个数多:因dubbo协议采用单一长连接,假设网络为千兆网卡(1024Mbit=128MByte),根据测试经验数据每条连接最多只能压满7MByte(不同的环境可能不一样,供参考),理论上1个服务提供者需要20个服务消费者才能压满网卡。为什么不能传大包:因dubbo协议采用单一长连接,如果每次请求的数据包大小为500KByte,假设网络为千兆网卡(1024Mbit=128MByte),每条连接最大7MByte(不同的环境可能不一样,供参考),单个服务提供者的TPS(每秒处理事务数)最大为:128MByte / 500KByte = 262。单个消费者调用单个服务提供者的TPS(每秒处理事务数)最大为:7MByte / 500KByte = 14。如果能接受,可以考虑使用,否则网络将成为瓶颈。为什么采用异步单一长连接:因为服务的现状大都是服务提供者少,通常只有几台机器,而服务的消费者多,可能整个网站都在访问该服务,比如Morgan的提供者只有6台提供者,却有上百台消费者,每天有1.5亿次调用,如果采用常规的hessian服务,服务提供者很容易就被压跨,通过单一连接,保证单一消费者不会压死提供者,长连接,减少连接握手验证等,并使用异步IO,复用线程池,防止C10K问题。

2、RMI

  RMI协议采用JDK标准的java.rmi.*实现,采用阻塞式短连接和JDK标准序列化方式

3、Hessian协议

  Hessian协议用于集成Hessian的服务,Hessian底层采用Http通讯,采用Servlet暴露服务,Dubbo缺省内嵌Jetty作为服务器实现

4、http

  采用Spring的HttpInvoker实现

5、thrif

  Thrift是Facebook捐给Apache的一个RPC框架,当前 dubbo 支持的 thrift 协议是对 thrift 原生协议的扩展,在原生协议的基础上添加了一些额外的头信息,比如service name,magic number等。

参考文章

https://www.cnblogs.com/h-c-g/p/10870913.html

https://blog.csdn.net/zh521zh/article/details/76445520

https://blog.csdn.net/f1ame1/article/details/80506929

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