rabbitmq_base.cpp 54 KB

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  1. #include "rabbitmq_base.h"
  2. //#include "../tool/time_tool.h"
  3. Rabbitmq_base::Rabbitmq_base() {
  4. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_UNKNOW;
  5. mp_connect = NULL;
  6. mp_socket = NULL;
  7. m_port = 0;
  8. mp_receive_analysis_thread = NULL;
  9. mp_send_thread = NULL;
  10. mp_encapsulate_status_thread = NULL;
  11. m_encapsulate_status_cycle_time = 1000;//默认1000ms,就自动封装一次状态信息
  12. check_msg_callback = NULL;
  13. check_executer_callback = NULL;
  14. execute_msg_callback = NULL;
  15. encapsulate_status_callback = NULL;
  16. }
  17. Rabbitmq_base::~Rabbitmq_base() {
  18. rabbitmq_uninit();
  19. }
  20. //初始化 通信 模块。如下三选一
  21. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_init() {
  22. return rabbitmq_init_from_protobuf(RABBITMQ_PARAMETER_PATH);
  23. }
  24. //初始化 通信 模块。从文件读取
  25. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_init_from_protobuf(std::string prototxt_path) {
  26. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_parameter_all t_rabbitmq_parameter_all;
  27. if (!read_proto_param(prototxt_path, t_rabbitmq_parameter_all)) {
  28. return Error_manager(RABBITMQ_READ_PROTOBUF_ERROR, MINOR_ERROR,
  29. "rabbitmq_init_from_protobuf read_proto_param failed");
  30. }
  31. return rabbitmq_init_from_protobuf(t_rabbitmq_parameter_all);
  32. }
  33. //初始化 通信 模块。从protobuf读取
  34. Error_manager
  35. Rabbitmq_base::rabbitmq_init_from_protobuf(Rabbitmq_proto::Rabbitmq_parameter_all &rabbitmq_parameter_all) {
  36. LOG(INFO) << " ---Rabbitmq_base::rabbitmq_init_from_protobuf() run--- " << this;
  37. int t_status = 0; //状态
  38. amqp_rpc_reply_t t_reply; //reply答复结果
  39. Error_manager t_error;
  40. m_rabbitmq_parameter_all = rabbitmq_parameter_all;
  41. for (auto &queue:rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_reciever_vector()) {
  42. mp_rabbitmq_reciever.insert(std::pair<const std::string, Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume>(queue.routing_key(), queue));
  43. }
  44. for (auto &queue:rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector()) {
  45. mp_rabbitmq_reciever.insert(std::pair<const std::string, Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume>(queue.routing_key(), queue));
  46. }
  47. for (auto &queue:rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector()) {
  48. mp_rabbitmq_reciever.insert(std::pair<const std::string, Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume>(queue.routing_key(), queue));
  49. }
  50. //amqp_new_connection 新建amqp的连接配置,里面只有连接状态参数
  51. // 返回amqp_connection_state_t_ *, 函数内部分配内存, amqp_destroy_connection()可以释放内存, 内存不为空则成功
  52. mp_connect = amqp_new_connection();
  53. if (mp_connect == nullptr) {
  54. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_NEW_CONNECTION_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  55. "amqp_new_connection fun error ");
  56. }
  57. //amqp_tcp_socket_new 新建tcp_socket连接
  58. // 返回amqp_socket_t *, 函数内部分配内存, amqp_connection_close()可以释放内存, 内存不为空则成功
  59. mp_socket = amqp_tcp_socket_new(mp_connect);
  60. if (mp_socket == nullptr) {
  61. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_TCP_SOCKET_NEW_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  62. "amqp_tcp_socket_new fun error ");
  63. }
  64. //载入外部参数
  65. if (rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_ip() &&
  66. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_port() &&
  67. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_user() &&
  68. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_password()) {
  69. m_ip = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().ip();
  70. m_port = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().port();
  71. m_user = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().user();
  72. m_password = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().password();
  73. } else {
  74. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_PROTOBUF_LOSS_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  75. " rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters() The data is not complete ");
  76. }
  77. //amqp_socket_open 打开socket连接, 输入ip和port,
  78. // 成功返回AMQP_STATUS_OK = 0x0, 失败返回错误状态码, 详见 enum amqp_status_enum_
  79. //只需要设置配置服务器的ip和port, 不需要配置子节点客户端的ip和port, 在后面配置channel通道时,进行设置.
  80. t_status = amqp_socket_open(mp_socket, m_ip.c_str(), m_port);
  81. if (t_status != AMQP_STATUS_OK) {
  82. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_SOCKET_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  83. amqp_error_to_string(t_status, "amqp_socket_open"));
  84. }
  85. //amqp_login() 登录代理服务器,
  86. //输入 连接参数结构体 amqp_connection_state_t,
  87. //输入 连接地址, 前面 amqp_socket_open() 已经输入了,这里默认写"/"
  88. //输入 连接通道最大值, 默认值0表示没有限制
  89. //输入 连接帧率最大值, 默认值是131072 (128KB)
  90. //输入 心跳帧之间的秒数, 默认值0禁用心跳
  91. //输入 身份验证模式, AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, 追加用户名和密码
  92. // AMQP_SASL_METHOD_EXTERNAL, 追加身份证
  93. //返回 结果的结构体 amqp_rpc_reply_t
  94. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  95. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION, 服务器连接错误, 错误信息在 amqp_method_t reply
  96. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  97. t_reply = amqp_login(mp_connect, "/", 0, 131072, 0,
  98. AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, m_user.c_str(), m_password.c_str());
  99. if (t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL) {
  100. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_LOGIN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  101. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_login"));
  102. }
  103. //清除channel_map, 通道的缓存,防止重复开启, (channel允许重复使用, 但是不能重复初始化)
  104. m_channel_map.clear();
  105. //创建通道队列消费者, (交换机和永久队列不在代码里创建,请在服务器上手动创建)
  106. t_error = rabbitmq_new_channel_queue_consume(rabbitmq_parameter_all);
  107. if (t_error != Error_code::SUCCESS) {
  108. return t_error;
  109. }
  110. //启动通信, 开启线程, run thread
  111. t_error = rabbitmq_run();
  112. if (t_error != Error_code::SUCCESS) {
  113. return t_error;
  114. }
  115. return Error_code::SUCCESS;
  116. }
  117. //创建通道队列消费者, (交换机和永久队列不在代码里创建,请在服务器上手动创建)
  118. Error_manager
  119. Rabbitmq_base::rabbitmq_new_channel_queue_consume(Rabbitmq_proto::Rabbitmq_parameter_all &rabbitmq_parameter_all) {
  120. int t_status = 0; //状态
  121. amqp_rpc_reply_t t_reply; //reply答复结果
  122. Error_manager t_error;
  123. ///Rabbitmq 接受的通道,队列和消费者, 多个
  124. for (int i = 0; i < rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_reciever_vector_size(); ++i) {
  125. //Rabbitmq 配置的通道,队列和消费者,
  126. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume t_inf =
  127. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_reciever_vector(i);
  128. //通道查重,防止重复开启(channel允许重复使用, 但是不能重复初始化)
  129. if (m_channel_map.find(t_inf.channel()) == m_channel_map.end()) {
  130. //amqp_channel_open() 打开连接通道, 同一台电脑可以多个进程和线程进行连接服务器, 每个连接需要自己独特的通道.
  131. amqp_channel_open(mp_connect, t_inf.channel());
  132. //amqp_get_rpc_reply() 获取当前网络连接的状态结果.
  133. t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  134. if (t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL) {
  135. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_CHANNEL_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  136. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_channel_open"));
  137. }
  138. if (t_inf.consume_no_ack() == 0) {
  139. //amqp_basic_qos设置通道每次只能接受一条消息, 直到该消息被ack,才能接受下一条.状态消息可以继续接受
  140. //uint16_t prefetch_count 同时接受消息的个数, 这里固定写1,
  141. //配合 amqp_basic_qos 和 amqp_basic_ack , 来阻塞这个通道的接受消息
  142. //注:请求消息no_ack==0, 当接受一条指令后,该通道被阻塞,其他通道仍然正常接受, 等到任务被执行完,手动调用amqp_basic_ack函数, 则可以继续接受请求消息.
  143. //注:状态消息no_ack==1, 当接受一条指令后,该状态消息立刻被删除,然后可以继续接受下一条状态消息.
  144. amqp_basic_qos(mp_connect, t_inf.channel(), 0, PREFETCH_COUNT, 0);
  145. }
  146. m_channel_map[t_inf.channel()] = true;
  147. }
  148. //临时队列需要代码创建, 永久队列需要在服务器上提前手动创建
  149. if (t_inf.queue_durable() == 0) {
  150. //目前只填充超时时间, x-message-ttl 队列接受消息 的超时时间 (单位毫秒)
  151. if (t_inf.queue_meassage_ttl() != 0) {
  152. amqp_table_t t_arguments; //队列的扩展属性 num_entries 是map长度, amqp_table_entry_t_ 是map指针
  153. //目前只填充超时时间, x-message-ttl 队列接受消息 的超时时间 (单位毫秒)
  154. t_arguments.num_entries = 1;
  155. amqp_table_entry_t_ t_map_arg;
  156. t_map_arg.key = amqp_cstring_bytes("x-message-ttl"); //需要配置的参数
  157. t_map_arg.value.kind = AMQP_FIELD_KIND_U16; //需要配置的数据类型, 如果是字符串, 写 AMQP_FIELD_KIND_UTF8
  158. t_map_arg.value.value.u16 = t_inf.queue_meassage_ttl(); //需要配置的数值
  159. t_arguments.entries = &t_map_arg;
  160. //amqp_queue_declare() 队列声明, 就是创建新的队列.
  161. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  162. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  163. //输入 amqp_bytes_t queue 队列名称,可以手动命名,如果写空,系统就会自动分配, 手动写amqp_cstring_bytes("abcdefg"), 默认空 amqp_empty_bytes
  164. //输入 amqp_boolean_t passive 是否被动,默认0
  165. //输入 amqp_boolean_t durable 是否持久,默认0, 节点代码可以创建临时队列(所有权归节点), 服务器手动创建永久队列(所有权归服务器)
  166. // 1表示永久队列,当节点死掉,队列在服务器保留,仍然可以接受数据,节点上线后,可以接受掉线期间的所有数据
  167. // 0表示临时队列,当节点死掉,队列消失,不再接受数据,直到下次恢复正常
  168. //输入 amqp_boolean_t exclusive 是否独立,默认0
  169. //输入 amqp_boolean_t auto_delete 是否自动删除,默认0, 1表示消息被消费者接受后,就自动删除消息, 当接收端断连后,队列也会才删除,
  170. // 一般情况下设为0,然后让接受者手动删除.
  171. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  172. //返回 amqp_queue_declare_ok_t * 返回结果
  173. amqp_queue_declare(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  174. t_inf.queue_passive(), t_inf.queue_durable(), t_inf.queue_exclusive(),
  175. t_inf.queue_auto_delete(), t_arguments);
  176. } else {
  177. //amqp_queue_declare() 队列声明, 就是创建新的队列.
  178. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  179. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  180. //输入 amqp_bytes_t queue 队列名称,可以手动命名,如果写空,系统就会自动分配, 手动写amqp_cstring_bytes("abcdefg"), 默认空 amqp_empty_bytes
  181. //输入 amqp_boolean_t passive 是否被动,默认0
  182. //输入 amqp_boolean_t durable 是否持久,默认0, 节点代码可以创建临时队列(所有权归节点), 服务器手动创建永久队列(所有权归服务器)
  183. // 1表示永久队列,当节点死掉,队列在服务器保留,仍然可以接受数据,节点上线后,可以接受掉线期间的所有数据
  184. // 0表示临时队列,当节点死掉,队列消失,不再接受数据,直到下次恢复正常
  185. //输入 amqp_boolean_t exclusive 是否独立,默认0
  186. //输入 amqp_boolean_t auto_delete 是否自动删除,默认0, 1表示消息被消费者接受后,就自动删除消息, 当接收端断连后,队列也会才删除,
  187. // 一般情况下设为0,然后让接受者手动删除.
  188. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  189. //返回 amqp_queue_declare_ok_t * 返回结果
  190. amqp_queue_declare(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  191. t_inf.queue_passive(), t_inf.queue_durable(), t_inf.queue_exclusive(),
  192. t_inf.queue_auto_delete(), amqp_empty_table);
  193. }
  194. //amqp_queue_bind 队列绑定, 将队列加载到服务器的交换机下面, 交换机收到消息后,就会检查key,然后放到指定的队列.
  195. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  196. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  197. //输入 amqp_bytes_t queue 队列名称,
  198. //输入 amqp_bytes_t exchange 交换机模式字符串
  199. //输入 amqp_bytes_t bindingkey 绑定密钥字符串, 交换机的判断规则. 发送端的 routingkey 和 接收端的 bindingkey 需要保持一致
  200. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  201. //返回 amqp_queue_bind_ok_t * 返回结果
  202. //注注注注注意了, 队列绑定交换机时,必须保证交换机是有效的.否则报错
  203. amqp_queue_bind(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  204. amqp_cstring_bytes(t_inf.exchange_name().c_str()),
  205. amqp_cstring_bytes(t_inf.binding_key().c_str()), amqp_empty_table);
  206. amqp_rpc_reply_t t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  207. if (t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL) {
  208. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_QUEUE_BIND_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  209. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_queue_bind"));
  210. }
  211. }
  212. //amqp_basic_consume 创建基本类型的消费者,就是接收端, 消费者绑定队列,只能接受一个队列里面的消息
  213. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  214. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  215. //输入 amqp_bytes_t queue 队列名称,
  216. //输入 amqp_bytes_t consumer_tag 消费者名称
  217. //输入 amqp_boolean_t no_local 是否非本地, 默认0,表示本地
  218. //输入 amqp_boolean_t no_ack, 是否确认应答,默认0,表示接收后需要应答
  219. //输入 amqp_boolean_t exclusive 是否独立,默认0
  220. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  221. //返回 amqp_basic_consume_ok_t * 返回结果
  222. //注注注注注意了, 接受端绑定队列时,必须保证队列是有效的,否则报错,
  223. amqp_basic_consume(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  224. amqp_cstring_bytes(t_inf.consume_name().c_str()), t_inf.consume_no_local(),
  225. t_inf.consume_no_ack(), t_inf.consume_exclusive(), amqp_empty_table);
  226. amqp_rpc_reply_t t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  227. if (t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL) {
  228. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_NEW_CONSUME_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  229. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_basic_consume"));
  230. }
  231. }
  232. //Rabbitmq 发送请求的通道
  233. for (int i = 0; i < rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector_size(); ++i) {
  234. //Rabbitmq 配置发送通道
  235. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume t_inf1 =
  236. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(i);
  237. //通道查重,防止重复开启(channel允许重复使用, 但是不能重复初始化)
  238. if (m_channel_map.find(t_inf1.channel()) == m_channel_map.end()) {
  239. //amqp_channel_open() 打开连接通道, 同一台电脑可以多个进程和线程进行连接服务器, 每个连接需要自己独特的通道.
  240. amqp_channel_open(mp_connect, t_inf1.channel());
  241. //amqp_get_rpc_reply() 获取当前网络连接的状态结果.
  242. t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  243. if (t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL) {
  244. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_CHANNEL_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  245. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_channel_open"));
  246. }
  247. m_channel_map[t_inf1.channel()] = true;
  248. }
  249. }
  250. //Rabbitmq 发送状态的通道
  251. for (int i = 0; i < rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector_size(); ++i) {
  252. //Rabbitmq 配置发送通道
  253. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume t_inf2 =
  254. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(i);
  255. //通道查重,防止重复开启(channel允许重复使用, 但是不能重复初始化)
  256. if (m_channel_map.find(t_inf2.channel()) == m_channel_map.end()) {
  257. //amqp_channel_open() 打开连接通道, 同一台电脑可以多个进程和线程进行连接服务器, 每个连接需要自己独特的通道.
  258. amqp_channel_open(mp_connect, t_inf2.channel());
  259. //amqp_get_rpc_reply() 获取当前网络连接的状态结果.
  260. t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  261. if (t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL) {
  262. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_CHANNEL_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  263. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_channel_open"));
  264. }
  265. m_channel_map[t_inf2.channel()] = true;
  266. }
  267. }
  268. return Error_code::SUCCESS;
  269. }
  270. //启动通信, 开启线程, run thread
  271. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_run() {
  272. //启动 线程。
  273. //接受线程默认循环, 内部的 amqp_consume_message 进行等待, 超时1ms
  274. m_receive_analysis_condition.reset(false, true, false);
  275. mp_receive_analysis_thread = new std::thread(&Rabbitmq_base::receive_analysis_thread, this);
  276. //发送线程默认循环, 内部的wait_and_pop进行等待,
  277. m_send_condition.reset(false, true, false);
  278. mp_send_thread = new std::thread(&Rabbitmq_base::send_thread, this);
  279. //封装线程默认等待, ...., 超时1秒, 超时后主动 封装心跳和状态信息,
  280. m_encapsulate_status_condition.reset(false, false, false);
  281. mp_encapsulate_status_thread = new std::thread(&Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread, this);
  282. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  283. return Error_code::SUCCESS;
  284. }
  285. //反初始化 通信 模块。
  286. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_uninit() {
  287. LOG(INFO) << " ---Rabbitmq_base::rabbitmq_uninit() run--- " << this;
  288. //终止list,防止 wait_and_pop 阻塞线程。
  289. m_send_list.termination_list();
  290. //杀死线程,强制退出
  291. if (mp_receive_analysis_thread) {
  292. m_receive_analysis_condition.kill_all();
  293. }
  294. if (mp_send_thread) {
  295. m_send_condition.kill_all();
  296. }
  297. if (mp_encapsulate_status_thread) {
  298. m_encapsulate_status_condition.kill_all();
  299. }
  300. //回收线程的资源
  301. if (mp_receive_analysis_thread) {
  302. mp_receive_analysis_thread->join();
  303. delete mp_receive_analysis_thread;
  304. mp_receive_analysis_thread = NULL;
  305. }
  306. if (mp_send_thread) {
  307. mp_send_thread->join();
  308. delete mp_send_thread;
  309. mp_send_thread = NULL;
  310. }
  311. if (mp_encapsulate_status_thread) {
  312. mp_encapsulate_status_thread->join();
  313. delete mp_encapsulate_status_thread;
  314. mp_encapsulate_status_thread = NULL;
  315. }
  316. //清空list
  317. m_send_list.clear_and_delete();
  318. if (m_rabbitmq_status == RABBITMQ_STATUS_READY) {
  319. for (auto iter = m_channel_map.begin(); iter != m_channel_map.end(); ++iter) {
  320. amqp_channel_close(mp_connect, iter->first, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  321. }
  322. amqp_connection_close(mp_connect, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  323. amqp_destroy_connection(mp_connect);
  324. }
  325. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_UNKNOW;
  326. return Error_code::SUCCESS;
  327. }
  328. //重连, 快速uninit, init
  329. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_reconnnect() {
  330. //重连全程加锁,防止其他线程运行.
  331. std::unique_lock<std::mutex> lk(m_mutex);
  332. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_RECONNNECT;
  333. //断开连接
  334. for (auto iter = m_channel_map.begin(); iter != m_channel_map.end(); ++iter) {
  335. amqp_channel_close(mp_connect, iter->first, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  336. }
  337. amqp_connection_close(mp_connect, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  338. amqp_destroy_connection(mp_connect);
  339. //重新连接,线程不需要重启
  340. LOG(INFO) << " ---Rabbitmq_base::rabbitmq_reconnnect() run--- " << this;
  341. int t_status = 0; //状态
  342. amqp_rpc_reply_t t_reply; //reply答复结果
  343. Error_manager t_error;
  344. //amqp_new_connection 新建amqp的连接配置,里面只有连接状态参数
  345. // 返回amqp_connection_state_t_ *, 函数内部分配内存, amqp_destroy_connection()可以释放内存, 内存不为空则成功
  346. mp_connect = amqp_new_connection();
  347. if (mp_connect == NULL) {
  348. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_NEW_CONNECTION_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  349. "amqp_new_connection fun error ");
  350. }
  351. //amqp_tcp_socket_new 新建tcp_socket连接
  352. // 返回amqp_socket_t *, 函数内部分配内存, amqp_connection_close()可以释放内存, 内存不为空则成功
  353. mp_socket = amqp_tcp_socket_new(mp_connect);
  354. if (mp_socket == NULL) {
  355. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_TCP_SOCKET_NEW_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  356. "amqp_tcp_socket_new fun error ");
  357. }
  358. //载入外部参数
  359. if (m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_ip() &&
  360. m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_port() &&
  361. m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_user() &&
  362. m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_password()) {
  363. m_ip = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().ip();
  364. m_port = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().port();
  365. m_user = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().user();
  366. m_password = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().password();
  367. } else {
  368. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_PROTOBUF_LOSS_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  369. " rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters() The data is not complete ");
  370. }
  371. //amqp_socket_open 打开socket连接, 输入ip和port,
  372. // 成功返回AMQP_STATUS_OK = 0x0, 失败返回错误状态码, 详见 enum amqp_status_enum_
  373. //只需要设置配置服务器的ip和port, 不需要配置子节点客户端的ip和port, 在后面配置channel通道时,进行设置.
  374. t_status = amqp_socket_open(mp_socket, m_ip.c_str(), m_port);
  375. if (t_status != AMQP_STATUS_OK) {
  376. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_SOCKET_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  377. amqp_error_to_string(t_status, "amqp_socket_open"));
  378. }
  379. //amqp_login() 登录代理服务器,
  380. //输入 连接参数结构体 amqp_connection_state_t,
  381. //输入 连接地址, 前面 amqp_socket_open() 已经输入了,这里默认写"/"
  382. //输入 连接通道最大值, 默认值0表示没有限制
  383. //输入 连接帧率最大值, 默认值是131072 (128KB)
  384. //输入 心跳帧之间的秒数, 默认值0禁用心跳
  385. //输入 身份验证模式, AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, 追加用户名和密码
  386. // AMQP_SASL_METHOD_EXTERNAL, 追加身份证
  387. //返回 结果的结构体 amqp_rpc_reply_t
  388. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  389. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION, 服务器连接错误, 错误信息在 amqp_method_t reply
  390. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  391. t_reply = amqp_login(mp_connect, "/", 0, 131072, 0,
  392. AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, m_user.c_str(), m_password.c_str());
  393. if (t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL) {
  394. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_LOGIN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  395. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_login"));
  396. }
  397. //清除channel_map, 通道的缓存,防止重复开启, (channel允许重复使用, 但是不能重复初始化)
  398. m_channel_map.clear();
  399. //创建通道队列消费者, (交换机和永久队列不在代码里创建,请在服务器上手动创建)
  400. t_error = rabbitmq_new_channel_queue_consume(m_rabbitmq_parameter_all);
  401. if (t_error != Error_code::SUCCESS) {
  402. return t_error;
  403. }
  404. //不用重启线程
  405. return Error_code::SUCCESS;
  406. }
  407. //设置 自动封装状态的时间周期
  408. void Rabbitmq_base::set_encapsulate_status_cycle_time(unsigned int encapsulate_status_cycle_time) {
  409. m_encapsulate_status_cycle_time = encapsulate_status_cycle_time;
  410. }
  411. //设置回调函数check_msg_callback
  412. void Rabbitmq_base::set_check_msg_callback(Error_manager (*callback)(Rabbitmq_message *p_msg)) {
  413. check_msg_callback = callback;
  414. }
  415. //设置回调函数check_executer_callback
  416. void Rabbitmq_base::set_check_executer_callback(Error_manager (*callback)(Rabbitmq_message *p_msg)) {
  417. check_executer_callback = callback;
  418. }
  419. //设置回调函数execute_msg_callback
  420. void Rabbitmq_base::set_execute_msg_callback(Error_manager (*callback)(Rabbitmq_message *p_msg)) {
  421. execute_msg_callback = callback;
  422. }
  423. //设置回调函数encapsulate_status_callback
  424. void Rabbitmq_base::set_encapsulate_status_callback(Error_manager (*callback)()) {
  425. encapsulate_status_callback = callback;
  426. }
  427. //mp_receive_analysis_thread 接受解析 执行函数,
  428. void Rabbitmq_base::receive_analysis_thread() {
  429. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::receive_analysis_thread start " << this;
  430. //通信接受线程, 负责接受socket消息, 并存入 m_receive_data_list
  431. while (m_receive_analysis_condition.is_alive()) {
  432. //这里就不需要超时等待了, rabbitmq的接受函数可以配置等待超时....
  433. // m_receive_analysis_condition.wait_for_ex(std::chrono::microseconds(1));
  434. m_receive_analysis_condition.wait();
  435. if (m_receive_analysis_condition.is_alive()) {
  436. std::this_thread::sleep_for(std::chrono::microseconds(100));
  437. std::this_thread::yield();
  438. amqp_rpc_reply_t t_reply; //运行结果
  439. amqp_envelope_t t_envelope; //数据包, 含有一些包裹属性和数据内容
  440. //接受消息等待超时,默认1000us, 当收到消息后,立刻通过阻塞,否则等待超时后通过阻塞
  441. struct timeval t_timeout; //超时时间, 默认1ms
  442. t_timeout.tv_sec = 0;
  443. t_timeout.tv_usec = 1000;
  444. {//这个大括号表示只对 recv 和 send 加锁, 不要因为后面的复杂逻辑影响通信效率
  445. std::unique_lock<std::mutex> lk(m_mutex);
  446. //允许释放连接参数状态的内存,
  447. // 因为这个连接是底层分配的内存,是全局的. 为了开启多个连接,就要重复使用
  448. //这里释放之后,其他代码就开启多线程开启新的连接了.
  449. amqp_maybe_release_buffers(mp_connect);
  450. //amqp_consume_message 接受消息, 阻塞函数,可以设置超时.
  451. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  452. //输入 amqp_envelope_t *envelope 接受数据包的指针, 成功接收到数据后,数据包会覆盖
  453. //输入 const struct timeval *timeout 超时时间, 防止阻塞. 传入NULL就是完全阻塞.
  454. //输入 int flags 未使用, 默认0
  455. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  456. //返回 状态结果的结构体 amqp_rpc_reply_t
  457. // amqp_response_type_enum reply_type 成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  458. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION, 服务器连接错误, 错误信息在 amqp_method_t reply
  459. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  460. t_reply = amqp_consume_message(mp_connect, &t_envelope, &t_timeout, 0);
  461. }
  462. if (AMQP_RESPONSE_NORMAL == t_reply.reply_type)//正常接受到消息
  463. {
  464. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  465. //从t_envelope数据包里面提取信息
  466. std::string t_receive_string = std::string((char *) t_envelope.message.body.bytes,
  467. t_envelope.message.body.len);
  468. int t_channel = t_envelope.channel;
  469. int t_delivery_tag = t_envelope.delivery_tag;
  470. std::string t_exchange_name = std::string((char *) t_envelope.exchange.bytes, t_envelope.exchange.len);
  471. std::string t_routing_key = std::string((char *) t_envelope.routing_key.bytes,
  472. t_envelope.routing_key.len);
  473. //如果这里接受到了消息, 在这提前解析消息最前面的Base_msg (消息公共内容), 用于后续的check
  474. message::Base_msg t_base_msg;
  475. // if( t_base_msg.ParseFromString(t_receive_string) )
  476. //删除 message::Base_msg 里面的 message::Base_info的机制,完全依赖服务器来分发消息
  477. if (true) {
  478. //第一次解析之后转化为, Communication_message, 自定义的通信消息格式
  479. Rabbitmq_message t_rabbitmq_message;
  480. t_rabbitmq_message.reset(t_base_msg.base_info(), t_receive_string, t_channel, t_delivery_tag,
  481. t_exchange_name, t_routing_key);
  482. //检查消息是否有效, 主要检查消息类型和接受者, 判断这条消息是不是给我的.
  483. if (check_msg(&t_rabbitmq_message) == SUCCESS) {
  484. //这里直接就用当前线程进行处理,
  485. //检查消息是否可以被处理
  486. if (check_executer(&t_rabbitmq_message) == SUCCESS) {
  487. //处理消息
  488. if (execute_msg(&t_rabbitmq_message) == SUCCESS) {
  489. }
  490. //else不做处理
  491. }
  492. //else不做处理
  493. }
  494. //else不做处理
  495. }
  496. //else解析失败, 就当做什么也没发生, 认为接收消息无效,
  497. else {
  498. std::cout << " huli test :::: " << " t_receive_string = " << t_receive_string << std::endl;
  499. if (t_channel == 401) {
  500. amqp_basic_ack(mp_connect, t_channel, t_delivery_tag, 0);
  501. }
  502. }
  503. //amqp_destroy_envelope 销毁数据包, 只有接受成功, t_envelope才有内存
  504. amqp_destroy_envelope(&t_envelope);
  505. } else//没有接受到消息
  506. {
  507. //超时报错,不做处理, continue
  508. //注注注注注意了, 没有收到消息会超时报错, res.reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, res.library_error = -13, (-0x000D request timed out)
  509. if (t_reply.reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION && t_reply.library_error == -13) {
  510. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  511. continue;
  512. } else//其他报错,特殊处理
  513. {
  514. //need
  515. std::string error_description = amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_consume_message");
  516. LOG(WARNING) << " huli test 123123123:::: " << " error_description = " << error_description
  517. << std::endl;
  518. // return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_CONSUME_MESSAGE_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  519. // amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_consume_message") );
  520. //重启
  521. rabbitmq_reconnnect();
  522. }
  523. }
  524. }
  525. }
  526. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::receive_analysis_thread end " << this;
  527. return;
  528. }
  529. //检查消息是否有效, 主要检查消息类型和接受者, 判断这条消息是不是给我的., 需要子类重载
  530. Error_manager Rabbitmq_base::check_msg(Rabbitmq_message *p_msg) {
  531. if (check_msg_callback != NULL) {
  532. return check_msg_callback(p_msg);
  533. }
  534. return Error_code::SUCCESS;
  535. }
  536. //检查执行者的状态, 判断能否处理这条消息, 需要子类重载
  537. Error_manager Rabbitmq_base::check_executer(Rabbitmq_message *p_msg) {
  538. if (check_executer_callback != NULL) {
  539. return check_executer_callback(p_msg);
  540. }
  541. return Error_code::SUCCESS;
  542. }
  543. //处理消息, 需要子类重载
  544. Error_manager Rabbitmq_base::execute_msg(Rabbitmq_message *p_msg) {
  545. if (execute_msg_callback != NULL) {
  546. return execute_msg_callback(p_msg);
  547. } else {
  548. //需要子类重载
  549. std::cout << " huli test :::: " << " execute_msg Rabbitmq_message = " << p_msg->get_message_buf() << std::endl;
  550. //如果是请求消息,那么在子节点继承的时候一定要记得调用
  551. //配置rabbitmq.proto时, 如果consume_no_ack == 0 , 一定要手动调用 amqp_basic_ack
  552. int consume_no_ack = 1;
  553. if (consume_no_ack == 0 || p_msg->m_channel == 401) {
  554. //amqp_basic_ack 确认消息, 通知服务器队列手动删除消息.
  555. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  556. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  557. //输入 uint64_t delivery_tag 消息传递编号,
  558. //输入 amqp_boolean_t multiple 多个标记位, 默认0, 1表示删除1~delivery_tag的所有消息, 不删除大于delivery_tag的, 0表示只删除这一条
  559. int ack_result = amqp_basic_ack(mp_connect, p_msg->m_channel, p_msg->m_delivery_tag, 0);
  560. }
  561. }
  562. return Error_code::SUCCESS;
  563. }
  564. //ack_msg 处理完消息后, 手动确认消息, 通知服务器队列删除消息.
  565. //执行者在execute_msg里面可以调用这个函数, 或者回调也行.
  566. Error_manager Rabbitmq_base::ack_msg(Rabbitmq_message *p_msg) {
  567. //amqp_basic_ack 确认消息, 通知服务器队列手动删除消息.
  568. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  569. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  570. //输入 uint64_t delivery_tag 消息传递编号,
  571. //输入 amqp_boolean_t multiple 多个标记位, 默认0, 1表示删除1~delivery_tag的所有消息, 不删除大于delivery_tag的, 0表示只删除这一条
  572. int ack_result = amqp_basic_ack(mp_connect, p_msg->m_channel, p_msg->m_delivery_tag, 0);
  573. if (ack_result != 0) {
  574. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_BASIC_ACK_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  575. amqp_error_to_string(ack_result, "amqp_basic_ack"));
  576. }
  577. return Error_code::SUCCESS;
  578. }
  579. //mp_send_thread 发送线程执行函数,
  580. void Rabbitmq_base::send_thread() {
  581. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::send_thread start " << this;
  582. //通信发送线程, 负责巡检m_send_list, 并发送消息
  583. while (m_send_condition.is_alive()) {
  584. m_send_condition.wait();
  585. if (m_send_condition.is_alive()) {
  586. std::this_thread::yield();
  587. Rabbitmq_message *tp_msg = NULL;
  588. int t_result = 0;
  589. //这里 wait_and_pop 会使用链表内部的 m_data_cond 条件变量来控制等待,
  590. //封装线程使用push的时候, 会唤醒线程并通过等待, 此时 m_send_data_condition 是一直通过的.
  591. //如果需要退出, 那么就要 m_send_data_list.termination_list(); 和 m_send_data_condition.kill_all();
  592. bool is_pop = m_send_list.wait_and_pop(tp_msg);
  593. if (is_pop) {
  594. if (tp_msg != NULL) {
  595. //amqp_basic_properties_t 消息数据的基本属性,里面有15个成员.
  596. amqp_basic_properties_t props;
  597. //判断是否要设置发送消息的超时时间, 如果配置10秒,超时后,服务器会自动删除消息
  598. if (tp_msg->m_timeout_ms == std::chrono::milliseconds(0)) {
  599. //amqp_flags_t _flags 一个uint32_t, 按位 表示这15个属性的修改开关.
  600. //例如: _flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG = 0b 1001 0000 0000 0000;
  601. //就表示 content-type 和 delivery-mode 是有效属性. 接下来的设置就会生效.
  602. props._flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG;
  603. //amqp_bytes_t content_type 消息数据的类型 "text/plain"是 普通文本格式
  604. //注意了,需要使用 amqp_cstring_bytes() 将char*转为amqp_bytes_t(自定义的字符串, 类似于std::string)
  605. props.content_type = amqp_cstring_bytes("text/plain");
  606. //uint8_t delivery_mode 配送模式 2表示持续发送模式
  607. props.delivery_mode = AMQP_DELIVERY_PERSISTENT;
  608. } else {
  609. //amqp_flags_t _flags 一个uint32_t, 按位 表示这15个属性的修改开关.
  610. //例如: _flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG = 0b 1001 0000 0000 0000;
  611. //就表示 content-type 和 delivery-mode 是有效属性. 接下来的设置就会生效.
  612. props._flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG |
  613. AMQP_BASIC_EXPIRATION_FLAG;
  614. //amqp_bytes_t content_type 消息数据的类型 "text/plain"是 普通文本格式
  615. //注意了,需要使用 amqp_cstring_bytes() 将char*转为amqp_bytes_t(自定义的字符串, 类似于std::string)
  616. props.content_type = amqp_cstring_bytes("text/plain");
  617. //uint8_t delivery_mode 配送模式 2表示持续发送模式
  618. props.delivery_mode = AMQP_DELIVERY_PERSISTENT;
  619. char buf[256] = {0};
  620. sprintf(buf, "%d", (int) tp_msg->m_timeout_ms.count());
  621. props.expiration = amqp_cstring_bytes(buf);//超时, 单位ms;
  622. }
  623. {//这个大括号表示只对 recv 和 send 加锁, 不要因为后面的复杂逻辑影响通信效率
  624. std::unique_lock<std::mutex> lk(m_mutex);
  625. // std::cout << " huli test :::: " << " tp_msg->m_message_buf = " << tp_msg->m_message_buf << std::endl;
  626. //amqp_basic_publish() 发布消息给代理服务器, 在交换器上发布一个带有路由密钥的消息。交换机会根据路由密钥匹配,放到对应的队列里面
  627. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  628. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  629. //输入 amqp_bytes_t exchange 交换机模式字符串
  630. //输入 amqp_bytes_t routing_key 路由密钥字符串, 交换机的判断规则. 发送端的 routingkey 和 接收端的 bindingkey 需要保持一致
  631. //输入 amqp_boolean_t mandatory 强制服务器必须通过路由密钥才能存到队列, 默认为0
  632. //输入 amqp_boolean_t immediate 表示服务器必须立刻转发消息给接受者, 默认为0
  633. //输入 struct amqp_basic_properties_t_ const *properties 消息数据的基本属性
  634. //输入 amqp_bytes_t body 消息数据内容
  635. //返回错误码 成功返回AMQP_STATUS_OK = 0x0, 失败返回错误状态码, 详见 enum amqp_status_enum_
  636. //注注注注注意了::amqp_basic_publish()是异步通信,
  637. // return AMQP_STATUS_OK 也只是表示消息成功发送到服务器. 无法确认 接收端是否正常接受消息
  638. t_result = amqp_basic_publish(mp_connect, tp_msg->m_channel,
  639. amqp_cstring_bytes(tp_msg->m_exchange_name.c_str()),
  640. amqp_cstring_bytes(tp_msg->m_routing_key.c_str()), 0, 0,
  641. &props, amqp_cstring_bytes(tp_msg->m_message_buf.c_str()));
  642. }
  643. if (t_result == AMQP_STATUS_OK) {
  644. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  645. delete (tp_msg);
  646. tp_msg = NULL;
  647. // std::string re = amqp_error_to_string(t_result, "amqp_basic_publish");
  648. // std::cout << " huli test :::: " << " re = " << re << std::endl;
  649. // return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_BASIC_PUBLISH_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  650. // amqp_error_to_string(t_result, "amqp_basic_publish") );
  651. } else {
  652. std::string re = amqp_error_to_string(t_result, "amqp_basic_publish");
  653. std::cout << " huli test :::: " << " re = " << re << std::endl;
  654. //重启
  655. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_RECONNNECT;
  656. m_send_list.push(tp_msg); //重新加入队列,下一次再发
  657. tp_msg = NULL;
  658. rabbitmq_reconnnect();
  659. }
  660. }
  661. } else {
  662. //没有取出, 那么应该就是 m_termination_flag 结束了
  663. // return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  664. // " Communication_socket_base::send_data_thread() error ");
  665. }
  666. }
  667. }
  668. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::send_thread end " << this;
  669. return;
  670. }
  671. //手动封装消息,需要手动写入参数channel,exchange_name,routing_key
  672. Error_manager
  673. Rabbitmq_base::encapsulate_msg(std::string message, int channel, std::string exchange_name, std::string routing_key,
  674. int timeout_ms = 0) {
  675. if (m_rabbitmq_status != RABBITMQ_STATUS_READY) {
  676. LOG(ERROR) << " m_rabbitmq_status error ";
  677. return Error_manager(Error_code::ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  678. " m_rabbitmq_status error ");
  679. }
  680. // LOG(INFO) << exchange_name << " " << routing_key;
  681. Rabbitmq_message *tp_msg = new Rabbitmq_message(message, channel, exchange_name, routing_key, timeout_ms);
  682. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  683. if (is_push == false) {
  684. delete (tp_msg);
  685. tp_msg = NULL;
  686. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  687. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  688. }
  689. return Error_code::SUCCESS;
  690. }
  691. //手动封装消息,需要手动写入参数channel,exchange_name,routing_key
  692. Error_manager Rabbitmq_base::encapsulate_msg(Rabbitmq_message *p_msg) {
  693. Rabbitmq_message *tp_msg = new Rabbitmq_message(*p_msg);
  694. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  695. if (is_push == false) {
  696. delete (tp_msg);
  697. tp_msg = NULL;
  698. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  699. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  700. }
  701. return Error_code::SUCCESS;
  702. }
  703. //手动封装任务消息(请求和答复), 系统会使用rabbitmq.proto的配置参数,
  704. Error_manager Rabbitmq_base::encapsulate_task_msg(std::string message, int vector_index) {
  705. int channel = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(vector_index).channel();
  706. std::string exchange_name = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(
  707. vector_index).exchange_name();
  708. std::string routing_key = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(
  709. vector_index).routing_key();
  710. int timeout_ms = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(
  711. vector_index).timeout_ms();
  712. Rabbitmq_message *tp_msg = new Rabbitmq_message(message, channel, exchange_name, routing_key, timeout_ms);
  713. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  714. if (is_push == false) {
  715. delete (tp_msg);
  716. tp_msg = NULL;
  717. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  718. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  719. }
  720. return Error_code::SUCCESS;
  721. }
  722. //手动封装状态消息, 系统会使用rabbitmq.proto的配置参数,
  723. Error_manager Rabbitmq_base::encapsulate_status_msg(std::string message, int vector_index) {
  724. int channel = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(vector_index).channel();
  725. std::string exchange_name = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(
  726. vector_index).exchange_name();
  727. std::string routing_key = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(
  728. vector_index).routing_key();
  729. int timeout_ms = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(
  730. vector_index).timeout_ms();
  731. Rabbitmq_message *tp_msg = new Rabbitmq_message(message, channel, exchange_name, routing_key, timeout_ms);
  732. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  733. if (is_push == false) {
  734. delete (tp_msg);
  735. tp_msg = NULL;
  736. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  737. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  738. }
  739. return Error_code::SUCCESS;
  740. }
  741. //mp_encapsulate_stauts_thread 自动封装线程执行函数,
  742. void Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread() {
  743. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread start " << this;
  744. //通信封装线程, 负责定时封装消息, 并存入 m_send_data_list
  745. while (m_encapsulate_status_condition.is_alive()) {
  746. bool t_pass_flag = m_encapsulate_status_condition.wait_for_millisecond(m_encapsulate_status_cycle_time);
  747. if (m_encapsulate_status_condition.is_alive()) {
  748. std::this_thread::yield();
  749. //如果封装线程被主动唤醒, 那么就表示 需要主动发送消息,
  750. if (t_pass_flag) {
  751. //主动发送消息,
  752. }
  753. //如果封装线程超时通过, 那么就定时封装心跳和状态信息
  754. else {
  755. //只有通信正常的时候,才封装发送状态消息
  756. if (m_rabbitmq_status == RABBITMQ_STATUS_READY) {
  757. auto_encapsulate_status();
  758. }
  759. }
  760. }
  761. }
  762. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread end " << this;
  763. return;
  764. }
  765. //定时封装发送消息, 一般为心跳和状态信息, 需要子类重载
  766. Error_manager Rabbitmq_base::auto_encapsulate_status() {
  767. if (encapsulate_status_callback != NULL) {
  768. return encapsulate_status_callback();
  769. }
  770. return Error_code::SUCCESS;
  771. }
  772. //把rabbitmq的错误信息转化为string, amqp_status就是enum amqp_status_enum_, amqp_error_string2()函数可以把他翻译为string
  773. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(int amqp_status) {
  774. char buf[256] = {0};
  775. sprintf(buf, "amqp_status = 0x%x, %s", amqp_status, amqp_error_string2(amqp_status));
  776. return buf;
  777. }
  778. //把rabbitmq的错误信息转化为string, amqp_status就是enum amqp_status_enum_, amqp_error_string2()函数可以把他翻译为string
  779. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(int amqp_status, std::string amqp_fun_name) {
  780. char buf[256] = {0};
  781. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, amqp_status = 0x%x, %s", amqp_fun_name.c_str(), amqp_status,
  782. amqp_error_string2(amqp_status));
  783. return buf;
  784. }
  785. //把rabbitmq的错误信息转化为string, amqp_rpc_reply_t就是amqp函数运行的结果
  786. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(amqp_rpc_reply_t amqp_rpc_reply) {
  787. char buf[256] = {0};
  788. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  789. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION, 服务器连接错误, 错误信息在 amqp_method_t reply
  790. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  791. switch (amqp_rpc_reply.reply_type) {
  792. case AMQP_RESPONSE_NORMAL: {
  793. sprintf(buf, "SUCCESS");
  794. break;
  795. }
  796. case AMQP_RESPONSE_NONE: {
  797. sprintf(buf, " reply_type = AMQP_RESPONSE_NONE ");
  798. break;
  799. }
  800. case AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION: {
  801. sprintf(buf, " reply_type = AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, library_error = %s, ",
  802. amqp_error_string2(amqp_rpc_reply.library_error));
  803. break;
  804. }
  805. case AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION: {
  806. if (amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD) {
  807. amqp_connection_close_t *p_decoded = (amqp_connection_close_t *) amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  808. sprintf(buf, " reply.id = AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  809. p_decoded->reply_code, (int) p_decoded->reply_text.len, (char *) p_decoded->reply_text.bytes);
  810. } else if (amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD) {
  811. amqp_channel_close_t *p_decoded = (amqp_channel_close_t *) amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  812. sprintf(buf, " reply.id = AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  813. p_decoded->reply_code, (int) p_decoded->reply_text.len, (char *) p_decoded->reply_text.bytes);
  814. } else {
  815. sprintf(buf, " reply_type = AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION ");
  816. }
  817. break;
  818. }
  819. default: {
  820. sprintf(buf, " reply_type = unknown, reply.id = 0x%08X, ",
  821. amqp_rpc_reply.reply.id);
  822. break;
  823. }
  824. }
  825. return buf;
  826. }
  827. //把rabbitmq的错误信息转化为string, amqp_rpc_reply_t就是amqp函数运行的结果
  828. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(amqp_rpc_reply_t amqp_rpc_reply, std::string amqp_fun_name) {
  829. char buf[256] = {0};
  830. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  831. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION, 服务器连接错误, 错误信息在 amqp_method_t reply
  832. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  833. switch (amqp_rpc_reply.reply_type) {
  834. case AMQP_RESPONSE_NORMAL: {
  835. sprintf(buf, "SUCCESS");
  836. break;
  837. }
  838. case AMQP_RESPONSE_NONE: {
  839. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = AMQP_RESPONSE_NONE ", amqp_fun_name.c_str());
  840. break;
  841. }
  842. case AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION: {
  843. // huli test 123123123:::: error_description = amqp_fun_name = amqp_consume_message, reply_type = AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, library_error = unexpected protocol state,
  844. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, library_error = %s, ",
  845. amqp_fun_name.c_str(), amqp_error_string2(amqp_rpc_reply.library_error));
  846. break;
  847. }
  848. case AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION: {
  849. if (amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD) {
  850. amqp_connection_close_t *p_decoded = (amqp_connection_close_t *) amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  851. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply.id = AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  852. amqp_fun_name.c_str(), p_decoded->reply_code, (int) p_decoded->reply_text.len,
  853. (char *) p_decoded->reply_text.bytes);
  854. } else if (amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD) {
  855. amqp_channel_close_t *p_decoded = (amqp_channel_close_t *) amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  856. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply.id = AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  857. amqp_fun_name.c_str(), p_decoded->reply_code, (int) p_decoded->reply_text.len,
  858. (char *) p_decoded->reply_text.bytes);
  859. } else {
  860. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION ", amqp_fun_name.c_str());
  861. }
  862. break;
  863. }
  864. default: {
  865. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = unknown, reply.id = 0x%08X, ",
  866. amqp_fun_name.c_str(), amqp_rpc_reply.reply.id);
  867. break;
  868. }
  869. }
  870. return buf;
  871. }