Исходный код вики Движок cccc1808. ProcessEngine

Версия 9.1 от Alexandr Fokin на 2026/04/10 19:35

Последние авторы
1 |(% style="width:132px" %)Теги поиска|(% style="width:1301px" %)(((
2 cccc1808. ProcessEngine, cccc1808.ProcessEngine
3 Очередь задач, Система обработки процессов, Движок обработки процессов.
4 [[Процесс>>doc:Архитектура и модели.Модели.Процесс.WebHome]]
5 )))
6 |(% style="width:132px" %) |(% style="width:1301px" %)Универсальный движок для выполнения процессов и очередей задач, позволяющий комбинировать несколько подходов к обработке (см особенности).
7 |(% style="width:132px" %) |(% style="width:1301px" %)Процесс является единицей исполнения. В реализации может содержать машину состояний.
8 Система триггеров используется для таймеров и передачи сигналов для процессов (с оптимизацией нагрузки).
9 |(% style="width:132px" %)Разветывание|(% style="width:1301px" %)(((
10 |(% style="width:150px" %)База данных|(% style="width:1177px" %)(((
11 Для надежного хранения данных процессов и триггеров.
12
13 * Сейчас есть реализация под EntityFramework.
14 * Но модель позволяет сделать реализацию под другие решения ([[linq2db>>doc:Разработка.NET.Работа с БД.linq2db.WebHome]] или чистый Ado.Net) (за счет наличия IProcessContainer и методов Update).
15
16 Для текущей реализации в качестве хранилище может выступать БД, поддерживающая:
17
18 * Транзакции: транзакции.
19 * Транзакции: savepoint.
20 (если используются, можно обрабатывать каждый шаг отдельной транзакцией или весь процесс без savepoint изоляции ошибок между шагами).
21 * Блокировка: updatelock.
22 * Блокировка: updatelock skip locked.
23 (частично можно обойтись без него).
24 * Блокировка: sharelock
25 (можно обойтись без него без сильного влияния)
26 * Уровень изоляции: работает на read committed, то что нужно блокируется руками.
27 * Для некоторых кейсов желательно возможность выполнить upsert (insert on conflict).
28 )))
29 |(% style="width:150px" %)Брокер сообщений|(% style="width:1177px" %)(((
30 Используется для накопления и доставки TriggerEvent.
31
32 * Сейчас есть реализация под [[Apache Kafka>>doc:Разработка.Брокеры сообщений.Apache Kafka.WebHome]]
33 * Скорее всего можно сделать под RabbitMq.
34 * Если запускать в одном экземпляре, то можно обойтись inmemory реализаций.
35 )))
36 )))
37 |(% style="width:132px" %)Особенности|(% style="width:1301px" %)(((
38 |(% style="width:159px" %)Батчинг при выполнении.|(% style="width:1168px" %)(((
39 Возможность использовать и комбинировать разные типы выполнения как
40
41 * (1 транзакция - 1 процесс),
42 * (1 транзакция - N процессов).
43 )))
44 |(% style="width:159px" %)Изоляция шагов и процессов (внутри оной транзакции)|(% style="width:1168px" %)(((
45 * Изоляция через db savepoint.
46 * Для [[EntityFramework ~| EntityFrameworkCore>>doc:Разработка.NET.Работа с БД.EntityFramework | EntityFrameworkCore.WebHome]] возможность делать InMemory снимок [[Создание снимка ChangeTracker>>doc:Разработка.NET.Работа с БД.EntityFramework | EntityFrameworkCore.Сценарии и проблемы.Создание снимка ChangeTracker.WebHome]].
47 * Допустима реализация на основе того, что InMemory состояние процесса (и задействованных бизнес сущностей) реализовано в виде Immutable компонентов. В этом случае достаточно просто сохранять и восстанавливать ссылку.
48 Но предполагаю, что в большинстве бизнес моделей не так и это не не будет востребованным.
49 )))
50 |(% style="width:159px" %)Передача сигналов для процессов через систему триггеров.|(% style="width:1168px" %)(((
51 В том числе для передачи сигналов реализована система триггеров.
52 Она позволяет оптимизировать операции с БД и уменьшить конкуренцию между процессами за общее состояние (родительский процесс).
53
54 См. пример 1.
55 )))
56 |(% style="width:159px" %)Stream process|(% style="width:1168px" %)(((
57 Возможность реализации stream процессов. Которые обрабатываются некоторый поток сообщений.
58 Через использование триггеров (при поступлении сообщения публикуется TriggerEvent) и системы гарантированного пробуждения (процесс гарантировано не уснет, если есть необработанные сообщения).
59
60 См. пример 2.
61 )))
62 |(% style="width:159px" %)Перехват ошибок|(% style="width:1168px" %)Перехват и обработка ошибок, если процесс выкинул exception в движок. Реализацию простого retry с задержкой (создается триггер на следующую попытку).
63 |(% style="width:159px" %)Параллельное выполнение|(% style="width:1168px" %)Допускается запуск нескольких раннеров (на разных нодах), работающих с одной таблицей процессов для распределения нагрузки между ними.
64 Допускается фильтрация типов процессов между нодами (чтобы нода выполняла только определенные типы процессов, в том числе по приоритету).
65 Доступно для раннеров процессов и триггеров.
66 \\Также возможна частичная поставка новой версии процесса и этот процесс будет браться в обработку только ограниченным количеством новых нод исполнителей.
67 \\В перспективе возможны решения с шардированием.
68 |(% style="width:159px" %)Soft timeout|(% style="width:1168px" %)(((
69 Возможность указывать soft timeout, который будет мягко приостанавливать цикл (внутри шага процесса), чтобы ограничить общее время транзакции (не делать транзакции долгими (например горизонт postgres)).
70
71 Например:
72
73 1. родительский процесс может создать
74 1) N/2 дочерних процессов за первую сессию выполнения (транзакцию)
75 2) N/2 за вторую сессию выполнения (транзакцию) и уснуть до окончания дочерних процессов.
76 1. Процесс - групповое действие (когда нужно применить действие к строкам таблицы по указанному фильтру).
77 )))
78 |(% style="width:159px" %)Range preload process data|(% style="width:1168px" %)(Необязательно) возможность в начале сессии обработки пакетно предзагружать данные и бизнес сущности для процессов (Range query) из обрабатываемого батча для оптимизации чтения (если используется обработка пакета процессов в одной транзакции).
79 )))
80 |(% style="width:132px" %)Примеры|(% style="width:1301px" %)(((
81 |(% style="width:32px" %)1|(% style="width:171px" %)Родительский процесс, N дочерних процессов.|(% style="width:1066px" %)(((
82 |(% style="width:870px" %)(((
83 В данном примере имеется в виду, что дочерние процессы могут выполняться параллельно другу и независимо друг от друга, но в конце должны оповестить родительский процесс о необходимости продолжения обработки.
84 Если речь идет о каких-либо зависимостях порядка выполнения в дочерних процессах, то это может контролировать дочерний процесс (выделяя группу, которую сейчас можно запустить и ожидая окончания).
85 )))
86 |(% style="width:870px" %)(((
87 1. Родительский процесс создает триггер со счетчиком N, создает и запускает дочерние процессы, засыпает.
88 1. Дочерние процесс при завершении публикует TriggerEvent.
89 1. TriggerConsumerRunner периодически считывает батч TriggerEvent, уменьшает считчик триггера и делает запись в БД. За счет агрегации событий завершения процессов мы уменьшаем нагрузку на БД.
90 1. Когда все дочерние процессы отработали TriggerConsumerRunner получает значение счетчика 0 и взводит триггер.
91 1. Триггер пробуждает родительский процесс для дальнейшего выполнения.
92 )))
93 |(% style="width:870px" %)TriggerEvent публикуются без использования TransactionOutbox напрямую в брокер после коммита транзакции (иначе мы бы нагружали БД).
94 |(% style="width:870px" %)(((
95 Предполагаем, что основную часть времени система работает стабильно, но допускается ситуация, что транзакция закоммитилась, но TriggerEvent не смогли опубликоваться (остановка сервиса без graceful shutdown, проблемы соединения или работы с брокером сообщений).
96
97 Для таких случаев создается страхующий триггер (1 общий на тип процесса). Этот триггер запускается периодически и проходится по всем ожидающим процессам, проверяя условие (в реализации можно использовать keyset пагинацию) (в реализации можно использовать join для проверки условия).
98 Этот триггер выполняется периодически с более крупной временной задержкой. В случае обнаружения потери TriggerEvent, он поднимет заклинивший родительский процесс и он будет обработан (но позже). Можно установить этому триггеру низкий приоритет.
99 )))
100 |(% style="width:870px" %)[[image:Родительский дочерний процесс. Sequence.jpg]]
101 )))
102 |(% style="width:32px" %)2|(% style="width:171px" %)Transaction outbox stream process.|(% style="width:1066px" %)[[image:TransactionOutbox. Sequence.jpg]]
103 |(% style="width:32px" %)3|(% style="width:171px" %)Stream trigger|(% style="width:1066px" %)(((
104 |(% style="width:94px" %) |(% style="width:1002px" %)Позволяет убрать лишние запросы пробуждения процесса (когда он и так запущен).
105 Вводит 2 типа события, 1 сигнал о новом сообщении (содержит offset значение), 2 - процесс идет спать (содержит offset значение).
106 |(% style="width:94px" %)Алгоритм триггера.|(% style="width:1002px" %)(((
107 * При получении события о засыпании процесса:
108 Фиксирует смещение процесса обработки и сравнивает со смещением сообщения.
109 Если все сообщения обработаны, то не пробуждает процесс, иначе пробуждает процесс.
110 * При получении события о новом сообщении:
111 Фиксирует новое наибольшее смещение.
112 Если процесс не спит (по флагу в триггере), то ничего не делает.
113 Если процесс спит (по флагу), то пробуждает процесс.
114
115
116 Отслеживает смещение обработки процесса и последнего события.
117 Ожидает от процесса события о том, что он все обработал, его последнее смещение и он идет спать.
118 Если есть сообщения со смещением больше чем указал процесс, то делает гарантированное пробуждение процесса.
119 Когда поступает сигнал о новом сообщении (от отправителя сообщения), то обновляет данные о максимальном смещении и пробуждает процесс, если он спит
120 )))
121 |(% style="width:94px" %) |(% style="width:1002px" %)TODO:
122 )))
123 )))
124
125