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分布式、服務化的ERP系統架構設計

你會 實現 strong 感覺 項目 更新失敗 統一 都在 優點

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ERP之痛

曾幾何時,我混跡於電商、珠寶行業4年多,為這兩個行業開發過兩套大型業務系統(ERP)。作為一個ERP系統,系統主要功能模塊無非是訂單管理、商品管理、生產采購、倉庫管理、物流管理、財務管理等等。作為一個管理系統,大家的一般開發習慣就是使用.Net或Java技術,建立一個單塊(單進程)架構的應用,只有一個SQLServer或MySql數據庫。然後在項目文件中分一下各個模塊,三層結構方式組織代碼編寫開發。最後測試,交付上線。

起初,因為數據量不大,系統性能還不錯,各種列表查詢,報表查詢,Excel數據導出功能等用的都很流暢。但是隨著公司業務發展,訂單量日積月累,後期各種業務部門的報表查詢、數據導出需求不斷增多,我們漸漸就感覺系統運行越來越慢。於是我們可能最先想到的解決方案就是,優化系統瓶頸數據庫這個大頭。我們可能的一種嘗試就是將數據庫單獨放置到一個服務器,實現數據庫和應用程序分離,或者是建立各種數據庫表索引,優化程序代碼等方法。經過這樣一番研究優化,系統某些功能可能性能的確大大提高,但是我們還是發現某些功能列表的數據查詢導出依然很慢,或者隨著數據量繼續積累,原來較快的列表導出功能,也愈來愈變得緩慢了。我們用盡各種辦法,最後也達不到理想的系統性能速度。

為了提高系統性能,我們也許會主動學習一些互聯網公司的技術經驗,什麽高並發、高性能、大數據、讀寫分離等方案,發現自己根本無從下手。我們會覺得因為系統業務特點不一樣。ERP系統並發量不高,主要是業務復雜,各種業務耦合度遠高於那些互聯網應用,不好做拆分,數據查詢邏輯要遠比互聯網系統復雜,一個列表頁查詢出來的數據,往往需要關聯4、5張表才能得到結果。有些報表類的甚至更多。加上各種業務操作事務性、數據一致性要求很高,很多時候導致我們措不及手,無法進一步優化系統。

曾幾何時,我也被這樣或那樣的理由所挫敗,認為ERP系統非常特殊,無藥可救,可是後來。。。

我現在已經不這麽認為了,似乎有了新的解決方案O(∩_∩)O哈哈~

曙光乍現

在敘述具體方案前,先說下自己的想法。我首先覺得我們做ERP系統前,就得有當今互聯網思維。我們不要再去做一個大一統的系統了。我們要分拆一個大系統,做成一個個小系統。然後通過系統接口讓這些小系統相互通信。這樣來組成一個大系統,具體來說就是“分布式”、“服務化”的互聯網思維。讓系統在架構設計上就是一個先天支持高度可擴展的系統。

怎麽做呢?具體來說就是要將訂單管理、商品管理、生產采購、倉庫管理、物流管理、財務管理拆分成一個個子系統。這些子系統可以單獨設計開發,對外暴露出各種其他子系統需求的數據接口即可。每個子系統都有單獨的數據庫。甚至這些子系統可以交由不同的團隊去開發和維護,使用不同的技術體系,使用不同的數據庫。而不是再像以前那樣,都集成在同一個大而全的系統中,一個大而全的數據庫。

對於新架構的系統他有什麽優點呢?

首先,也是最重要的就是解決系統的性能問題。以往數據庫實例只有一個,沒法擴展出多個實例,以便在性能受限的情況下依靠增加數據庫實例來達到負載均衡。也許有人會說可以使用讀寫分離方案,但是因為ERP系統的特點,這個方案很多時候不現實。比如說操作庫存的時候,你不能從讀庫裏讀庫存,然後在寫庫裏寫入庫存。因為主從復制會有時效性,寫入的庫存並不能馬上寫入從庫。這樣的場景在ERP中也有多處。何況寫庫不能擴展,只能有一個。而新設計方案是寫庫是分離的,每個子系統有自己的數據庫。

其次,就是更新非常方便,各個子系統以後臺微服務的方式存在。前臺一個單獨的web項目,這個web項目調用後臺這些子系統的服務接口。這樣的設計,在某個業務子系統需要更新的時候,可以單獨更新。不用像以前那種單進程架構時,一個小更新需要整個系統重啟,導致用戶會話也丟失,用戶需要新登錄。而現在的這種設計就不會有這個問題。

系統整體設計

系統物理部署視圖

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詳細設計

拆分應用層

拆分應用層,是踐行“微服務”架構的理念。將原來大而全的單進程架構按照業務模塊拆分成可獨立部署的應用程序,以此來達到平滑系統更新、升級、方便負載擴展的目的。具體來說,技術上可以使用restfull風格的接口,也可以使用像java中dubbo框架方式來簡化開發復雜度。ERPWeb端或其他移動端也是一個單獨的應用充當表現層。非常薄,只是簡單的接受參數,調取後臺其他各種微服務程序的接口獲取所需展示的數據。微服務充當業務邏輯層,每個微服務都是可獨立部署上線的程序,對外提供數據訪問接口。

微服務可以使用流行的各種RPC框架,比如dubbo,可以支持多種調用協議Http、TCP等,這些框架使得編碼比較容易,框架封裝底層數據通信細節,使得客戶端執行遠程方法如同執行本地方法一樣簡單。

dubbo微服務架構,還支持服務治理,負載均衡等功能。這樣不僅可以提高系統的可用性,還能動態提升系統應用層的性能。比如倉庫管理中入庫業務非常繁忙,占用非常多的CPU和內存資源,我們可以另外加一臺機器,單獨再部署一個倉庫管理服務上去。這樣使得整個系統,有兩個倉庫管理服務在同時工作,平衡負載。而這一切都是在服務註冊中心,比如Zookeeper下自動完成的。

微服務結構,天生很好的支持系統更新升級操作。比如財務模塊有個新需求需要上線,我們只需要替換財務模塊的服務重啟即可。這對已經登錄系統的用戶來說,沒有多少影響,不用重新登陸系統,其他模塊服務使用也不受影響。

拆分數據層

數據庫瓶頸是ERP系統的永久之傷。大量復雜的數據查詢表連接邏輯充斥著整個系統。數據庫垂直拆分成功的關鍵就是如何重新設計系統數據層各個模塊相互耦合的問題。能解決這個問題,永久之傷便可以解決了。

我們先來看一個典型數據層模塊耦合問題。需求是展示物料庫存,列表字段:物料編號、物料名稱、品類、倉庫、數量

物料表:

物料ID

名稱

品類ID

Z0001

Iphone6紅色手機殼

Z

Z0002

iPhone6黑色手機殼

Z

庫存表:

物料ID

倉庫ID

數量

Z0001

W1

10

Z0002

W1

20

品類和倉庫表省略。。。

很顯然,傳統一個數據庫中,我們只需要簡單的join操作,即可關聯這兩張表,外加關聯品類和倉庫表即可查詢出我們所要的數據。但是現在我們的架構中,物料表和商品表不在同一個數據庫實例中,我們不能使用join操作了,那我們該怎麽實現需求呢?

新的架構,只允許我們通過對方的服務接口來獲取數據,不能直接關聯對方服務的私有數據庫。至少從架構上,服務化角度來說不能直接訪問對方服務的數據庫。這種情況下,假設web模塊子系統調用倉庫子系統來獲取數據,則我們需要在倉庫模塊中創建一個service方法來裝配這些數據。然後返回給web子系統。如下圖所示,倉庫管理方法首先獲取本地庫存表的物料編碼、和倉庫表的倉庫名稱字段信息,並且分頁完後最終準備返回20條數據到Web模塊前,將這20條數據中的物料ID作為參數請求商品模塊子系統,商品子系統返回這20個物料ID相關的商品信息給到倉庫管理模塊,然後倉庫管理模塊重新組裝上列表所需的物料名稱和品類兩個字段數據,實現最終要返回給Web子系統的數據。

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也許你會說,這太麻煩了,這種方法的性能肯定沒有直接join來的高,解決不了性能問題。咋看起來好像是這麽回事,但是仔細考慮看看,在系統並發量低、數據量小、業務不算繁忙的環境下,的確性能還不如傳統一個數據中join方式來的快速。但我們想想以後吧!我們現在的架構設計是將一個數據庫拆成多個數據庫,每個數據庫可以運行在單獨的服務器上去,這樣以後就能負載數據庫的壓力了。整體來說這樣才能不會讓數據庫成為未來業務繁忙時候的性能瓶頸了。想想都覺得讓人興奮不已,是不是?

這時候有人又會問,那以後系統數據量、業務更大了,連你這個拆分成幾個數據庫還不夠用怎麽辦呢?我的方法是,可以基於拆分的數據庫,單獨每個庫可以做讀寫分離、使用緩存等。甚至可以繼續拆分下去,將子系統再次拆分成多個孫子系統。視業務模塊繁忙程度而定。

報表系統

有人又會問,有些列表查詢邏輯非常復雜,關聯十多張表,如果按上述方法拆分數據,那簡直是災難啊!是的,你說的沒有錯。這種情況下我的方案是將這種更加復雜的報表級別的數據查詢展示需求,可以單獨做個報表系統。報表數據庫設計采用數據倉庫方式。為了更高的讀取性能,我們可以將數據庫表設計成很多冗余字段方式也就是反範式設計,以及建立非常多的組合索引。

這種系統成功的關鍵就是數據和主ERP系統業務庫的同步問題了。一般可以寫一個定時同步程序,將ERP主業務系統的數據經過帥選、轉化等方式直接生成報表視圖所需的最終或中間數據,簡化關聯查詢。報表系統也可以采用微服務架構設計。如下圖所示:

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如果報表所需的數據要求實時的,我們可以讓ERP系統業務操作時,觸發同步數據的請求,實時同步至報表庫。

分布式事務

也許有人又又問了,ERP系統很多操作都要求事務性,你拆分系統後怎麽實現事務性,保障數據一致性呢?

這個問題很好,也是我決定寫這篇文章前思考的最後一個問題。在微服務架構中,實現誇服務的事務並不容易,至少不像本地應用使用本地數據庫事務那樣方便,性能高效,數據一致性好。

也許你聽過分布式事務這個概念。有兩種情景,一種是一個應用中使用多個數據庫,為保障數據一致性,需要使用分布式事務。還有一種情況就是針對我們這個架構而言的。微服務環境下的分布式事務,具體來說打個比方。采購入庫這個操作設計在倉庫管理服務中。入庫後,需要更新采購子系統中的采購單中的入庫數量。這個過程要求數據一致性,也就是采購單入庫成功後寫入了庫存表中的數量,同時要更新采購單表中的入庫數量。我們不能直接在倉庫服務中去訪問采購服務中的數據庫,必須通過采購服務提供的服務接口才行。如果這樣,我們怎麽能保證數據一致性呢?因為很有可能庫存表寫入成功,但調取采購服務寫入采購單數據時失敗了。可能是網絡問題原因導致的,這樣數據就不一致了。

在分布式事務技術中,有實現最終一致性這麽一說,意思就是只要我能保證兩邊數據最終實現了一致性就行,不一定要使用事務。這樣說來就有方案了。如倉庫子系統在處理采購入庫時需要增加入庫單數據和更新庫存數據等多個表。這多個表都在倉庫子系統中,我們可以使用一個本地事務來保證倉庫子系統中的表數據一致性。然後調用采購子系統更新采購單裏的入庫數量。為了防止這個過程突然中斷導致調用失敗,我們考慮增加一個消息隊列中間件如ActiveMQ。如果接口返回失敗我們就往MQ裏寫入這個處理請求,等到采購子系統恢復正常後,MQ通知采購子系統處理這個更新操作。由於消息消費掉以後不會再有通知了,采購子系統處理過程中發生異常導致更新失敗,需要將問題寫入本地的日誌庫,以便通知管理員做後續補償處理。就這樣通過各種辦法來達到數據的最終一致性即可。雖然聽上去有點坑,但這就是解決方案。沒有其他更好的了。或者更新失敗後重新調用倉庫子系統回滾入庫單和庫存數據,達到最終一致性!如圖所示:

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