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- 线程池 :Java 线程池详解、Java 线程池最佳实践
- ThreadLocal 关键字解析
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- Atomic 原子类总结
- AQS 原理以及 AQS 同步组件总结
- CompletableFuture入门
JVM 这部分内容主要参考 JVM 虚拟机规范-Java8 和周志明老师的《深入理解Java虚拟机(第3版)》 (强烈建议阅读多遍!)。
- Java 8 :Java 8 新特性总结(翻译)、Java8常用新特性总结
- Java 9 新特性概览
- Java 10 新特性概览
- Java 11 新特性概览
- Java 12~13 新特性概览
- Java 14~15 新特性概览
- Java 16 新特性概览
- OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)
- HTTP vs HTTPS(应用层)
- HTTP 1.0 vs HTTP 1.1(应用层)
- HTTP 常见状态码(应用层)
- 计算机网络常见知识点&面试题(补充)
- 谢希仁老师的《计算机网络》内容总结(补充)
图解数据结构:
- 线性数据结构 :数组、链表、栈、队列
- 图
- 堆
- 树 :重点关注红黑树、B-,B+,B*树、LSM树
其他常用数据结构 :
算法这部分内容非常重要,如果你不知道如何学习算法的话,可以看下我写的:
常见算法问题总结 :
另外,GeeksforGeeks 这个网站总结了常见的算法 ,比较全面系统。
知识点/面试题总结:
重要知识点:
- MySQL数据库索引总结
- 事务隔离级别(图文详解)
- MySQL三大日志(binlog、redo log和undo log)详解
- InnoDB存储引擎对MVCC的实现
- SQL语句在MySQL中的执行过程
- 关于数据库中如何存储时间的一点思考
- MySQL中的隐式转换造成的索引失效
用于提高搜索效率,功能和浏览器搜索引擎类似。比较常见的搜索引擎是 Elasticsearch(推荐) 和 Solr。
如果你没有接触过 Java Web 开发的话,可以先看一下我总结的 《J2EE 基础知识》 。虽然,这篇文章中的很多内容已经淘汰,但是可以让你对 Java 后台技术发展有更深的认识。
知识点/面试题总结 :
重要知识点详解 :
数据脱敏说的就是我们根据特定的规则对敏感信息数据进行变形,比如我们把手机号、身份证号某些位数使用 * 来代替。
系统需要对用户输入的文本进行敏感词过滤如色情、政治、暴力相关的词汇。
相关阅读:《敏感词过滤》
最近有朋友问到定时任务相关的问题。于是,我简单写了一篇文章总结一下定时任务的一些概念以及一些常见的定时任务技术选型:《Java定时任务大揭秘》
CAP 也就是 Consistency(一致性)、Availability(可用性)、Partition Tolerance(分区容错性) 这三个单词首字母组合。
BASE 是 Basically Available(基本可用) 、Soft-state(软状态) 和 Eventually Consistent(最终一致性) 三个短语的缩写。BASE 理论是对 CAP 中一致性和可用性权衡的结果,其来源于对大规模互联网系统分布式实践的总结,是基于 CAP 定理逐步演化而来的,它大大降低了我们对系统的要求。
相关阅读:CAP 理论和 BASE 理论解读
Paxos 算法 诞生于 1990 年,这是一种解决分布式系统一致性的经典算法 。但是,由于 Paxos 算法非常难以理解和实现,不断有人尝试简化这一算法。到了2013 年才诞生了一个比 Paxos 算法更易理解和实现的分布式一致性算法—Raft 算法。
相关阅读:
RPC 让调用远程服务调用像调用本地方法那样简单。
Dubbo 是一款国产的 RPC 框架,由阿里开源。相关阅读:
网关主要用于请求转发、安全认证、协议转换、容灾。
相关阅读:
在复杂分布式系统中,往往需要对大量的数据和消息进行唯一标识。比如数据量太大之后,往往需要对数据进行分库分表,分库分表后需要有一个唯一 ID 来标识一条数据或消息,数据库的自增 ID 显然不能满足需求。相关阅读:为什么要分布式 id ?分布式 id 生成方案有哪些?
分布式事务就是指事务的参与者、支持事务的服务器、资源服务器以及事务管理器分别位于不同的分布式系统的不同节点之上。
简单的说,就是一次大的操作由不同的小操作组成,这些小的操作分布在不同的服务器上,且属于不同的应用,分布式事务需要保证这些小操作要么全部成功,要么全部失败。本质上来说,分布式事务就是为了保证不同数据库的数据一致性。
ZooKeeper :
前两篇文章可能有内容重合部分,推荐都看一遍。
消息队列在分布式系统中主要是为了解耦和削峰。相关阅读: 消息队列常见问题总结。
- RabbitMQ : RabbitMQ 入门
- RocketMQ : RocketMQ 入门、RocketMQ 的几个简单问题与答案
- Kafka :Kafka 常见问题总结
读写分离主要是为了将数据库的读和写操作分不到不同的数据库节点上。主服务器负责写,从服务器负责读。另外,一主一从或者一主多从都可以。
读写分离可以大幅提高读性能,小幅提高写的性能。因此,读写分离更适合单机并发读请求比较多的场景。
分库分表是为了解决由于库、表数据量过大,而导致数据库性能持续下降的问题。
常见的分库分表工具有: sharding-jdbc
(当当)、 TSharding
(蘑菇街)、 MyCAT
(基于 Cobar)、 Cobar
(阿里巴巴)...。 推荐使用 sharding-jdbc
。 因为, sharding-jdbc
是一款轻量级 Java
框架,以 jar
包形式提供服务,不要我们做额外的运维工作,并且兼容性也很好。
相关阅读: 读写分离&分库分表常见问题总结
负载均衡系统通常用于将任务比如用户请求处理分配到多个服务器处理以提高网站、应用或者数据库的性能和可靠性。
常见的负载均衡系统包括 3 种:
- DNS 负载均衡 :一般用来实现地理级别的均衡。
- 硬件负载均衡 : 通过单独的硬件设备比如 F5 来实现负载均衡功能(硬件的价格一般很贵)。
- 软件负载均衡 :通过负载均衡软件比如 Nginx 来实现负载均衡功能。
高可用描述的是一个系统在大部分时间都是可用的,可以为我们提供服务的。高可用代表系统即使在发生硬件故障或者系统升级的时候,服务仍然是可用的 。
相关阅读: 《如何设计一个高可用系统?要考虑哪些地方?》 。
限流是从用户访问压力的角度来考虑如何应对系统故障。
限流为了对服务端的接口接受请求的频率进行限制,防止服务挂掉。比如某一接口的请求限制为 100 个每秒, 对超过限制的请求放弃处理或者放到队列中等待处理。限流可以有效应对突发请求过多。相关阅读:何为限流?限流算法有哪些?
降级是从系统功能优先级的角度考虑如何应对系统故障。
服务降级指的是当服务器压力剧增的情况下,根据当前业务情况及流量对一些服务和页面有策略的降级,以此释放服务器资源以保证核心任务的正常运行。
熔断和降级是两个比较容易混淆的概念,两者的含义并不相同。
降级的目的在于应对系统自身的故障,而熔断的目的在于应对当前系统依赖的外部系统或者第三方系统的故障。
另类的一种限流,类比于现实世界的排队。玩过英雄联盟的小伙伴应该有体会,每次一有活动,就要经历一波排队才能进入游戏。
相同的服务部署多份,避免单点故障。
一旦用户的请求超过某个时间得不到响应就结束此次请求并抛出异常。 如果不进行超时设置可能会导致请求响应速度慢,甚至导致请求堆积进而让系统无法再处理请求。
重试的次数一般设为 3 次,再多的重试次数没有好处,反而会加重服务器压力(部分场景使用失败重试机制会不太适合)。在一次重试失败之后通常会加上一个时间间隔 delay 再进行下一次重试,时间间隔 delay 通常建议是随机的。
并且,为了更好地保护下游,我们还可以结合断路器。
灾备 = 容灾+备份。
- 备份 : 将系统所产生的的所有重要数据多备份几份。
- 容灾 : 在异地建立两个完全相同的系统。当某个地方的系统突然挂掉,整个应用系统可以切换到另一个,这样系统就可以正常提供服务了。
异地多活 描述的是将服务部署在异地并且服务同时对外提供服务。和传统的灾备设计的最主要区别在于“多活”,即所有站点都是同时在对外提供服务的。异地多活是为了应对突发状况比如火灾、地震等自然或者人为灾害。
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