rabbitmq_base.cpp 47 KB

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  1. #include "rabbitmq_base.h"
  2. #include "../tool/time_tool.h"
  3. Rabbitmq_base::Rabbitmq_base()
  4. {
  5. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_UNKNOW;
  6. mp_connect = NULL;
  7. mp_socket = NULL;
  8. m_port = 0;
  9. mp_receive_analysis_thread = NULL;
  10. mp_send_thread = NULL;
  11. mp_encapsulate_status_thread = NULL;
  12. m_encapsulate_status_cycle_time = 1000;//默认1000ms,就自动封装一次状态信息
  13. check_msg_callback = NULL;
  14. check_executer_callback = NULL;
  15. execute_msg_callback = NULL;
  16. encapsulate_status_callback = NULL;
  17. }
  18. Rabbitmq_base::~Rabbitmq_base()
  19. {
  20. rabbitmq_uninit();
  21. }
  22. //初始化 通信 模块。如下三选一
  23. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_init()
  24. {
  25. return rabbitmq_init_from_protobuf(RABBITMQ_PARAMETER_PATH);
  26. }
  27. //初始化 通信 模块。从文件读取
  28. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_init_from_protobuf(std::string prototxt_path)
  29. {
  30. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_parameter_all t_rabbitmq_parameter_all;
  31. if(! proto_tool::read_proto_param(prototxt_path,t_rabbitmq_parameter_all) )
  32. {
  33. return Error_manager(RABBITMQ_READ_PROTOBUF_ERROR,MINOR_ERROR,
  34. "rabbitmq_init_from_protobuf read_proto_param failed");
  35. }
  36. return rabbitmq_init_from_protobuf(t_rabbitmq_parameter_all);
  37. }
  38. //初始化 通信 模块。从protobuf读取
  39. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_init_from_protobuf(Rabbitmq_proto::Rabbitmq_parameter_all &rabbitmq_parameter_all)
  40. {
  41. LOG(INFO) << " ---Rabbitmq_base::rabbitmq_init_from_protobuf() run--- "<< this;
  42. int t_status=0; //状态
  43. amqp_rpc_reply_t t_reply; //reply答复结果
  44. Error_manager t_error;
  45. m_rabbitmq_parameter_all = rabbitmq_parameter_all;
  46. //amqp_new_connection 新建amqp的连接配置,里面只有连接状态参数
  47. // 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
  48. mp_connect = amqp_new_connection();
  49. if ( mp_connect == NULL )
  50. {
  51. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_NEW_CONNECTION_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  52. "amqp_new_connection fun error ");
  53. }
  54. //amqp_tcp_socket_new 新建tcp_socket连接
  55. // 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
  56. mp_socket = amqp_tcp_socket_new(mp_connect);
  57. if ( mp_socket == NULL )
  58. {
  59. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_TCP_SOCKET_NEW_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  60. "amqp_tcp_socket_new fun error ");
  61. }
  62. //载入外部参数
  63. if (rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_ip() &&
  64. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_port() &&
  65. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_user() &&
  66. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_password() )
  67. {
  68. m_ip = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().ip();
  69. m_port = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().port();
  70. m_user = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().user();
  71. m_password = rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().password();
  72. }
  73. else
  74. {
  75. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_PROTOBUF_LOSS_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  76. " rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters() The data is not complete ");
  77. }
  78. //amqp_socket_open 打开socket连接, 输入ip和port,
  79. // 成功返回AMQP_STATUS_OK = 0x0, 失败返回错误状态码, 详见 enum amqp_status_enum_
  80. //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.
  81. t_status = amqp_socket_open(mp_socket, m_ip.c_str(), m_port);
  82. if ( t_status != AMQP_STATUS_OK )
  83. {
  84. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_SOCKET_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  85. amqp_error_to_string(t_status, "amqp_socket_open") );
  86. }
  87. //amqp_login() 登录代理服务器,
  88. //输入 连接参数结构体 amqp_connection_state_t,
  89. //输入 连接地址, 前面 amqp_socket_open() 已经输入了,这里默认写"/"
  90. //输入 连接通道最大值, 默认值0表示没有限制
  91. //输入 连接帧率最大值, 默认值是131072 (128KB)
  92. //输入 心跳帧之间的秒数, 默认值0禁用心跳
  93. //输入 身份验证模式, AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, 追加用户名和密码
  94. // AMQP_SASL_METHOD_EXTERNAL, 追加身份证
  95. //返回 结果的结构体 amqp_rpc_reply_t
  96. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  97. // 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
  98. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  99. t_reply = amqp_login(mp_connect, "/", 0, 131072, 0,
  100. AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, m_user.c_str(), m_password.c_str());
  101. if ( t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL )
  102. {
  103. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_LOGIN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  104. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_login") );
  105. }
  106. //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)
  107. m_channel_map.clear();
  108. //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)
  109. t_error = rabbitmq_new_channel_queue_consume(rabbitmq_parameter_all);
  110. if ( t_error != Error_code::SUCCESS )
  111. {
  112. return t_error;
  113. }
  114. //启动通信, 开启线程, run thread
  115. t_error = rabbitmq_run();
  116. if ( t_error != Error_code::SUCCESS )
  117. {
  118. return t_error;
  119. }
  120. return Error_code::SUCCESS;
  121. }
  122. //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)
  123. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_new_channel_queue_consume(Rabbitmq_proto::Rabbitmq_parameter_all &rabbitmq_parameter_all)
  124. {
  125. int t_status=0; //状态
  126. amqp_rpc_reply_t t_reply; //reply答复结果
  127. Error_manager t_error;
  128. ///Rabbitmq 接受的通道,队列和消费者, 多个
  129. for(int i=0;i<rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_reciever_vector_size();++i)
  130. {
  131. //Rabbitmq 配置的通道,队列和消费者,
  132. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume t_inf =
  133. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_reciever_vector(i);
  134. //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)
  135. if ( m_channel_map.find(t_inf.channel()) == m_channel_map.end() )
  136. {
  137. //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.
  138. amqp_channel_open(mp_connect, t_inf.channel());
  139. //amqp_get_rpc_reply() 获取当前网络连接的状态结果.
  140. t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  141. if ( t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL )
  142. {
  143. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_CHANNEL_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  144. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_channel_open") );
  145. }
  146. if ( t_inf.consume_no_ack() == 0 )
  147. {
  148. //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
  149. //uint16_t prefetch_count 同时接受消息的个数, 这里固定写1,
  150. //配合 amqp_basic_qos 和 amqp_basic_ack , 来阻塞这个通道的接受消息
  151. //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.
  152. //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.
  153. amqp_basic_qos(mp_connect, t_inf.channel(), 0, PREFETCH_COUNT, 0);
  154. }
  155. m_channel_map[t_inf.channel()] = true;
  156. }
  157. //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
  158. if ( t_inf.queue_durable() == 0 )
  159. {
  160. //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)
  161. if ( t_inf.queue_meassage_ttl() != 0 )
  162. {
  163. 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
  164. //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)
  165. t_arguments.num_entries = 1;
  166. amqp_table_entry_t_ t_map_arg;
  167. t_map_arg.key = amqp_cstring_bytes("x-message-ttl"); //需要配置的参数
  168. 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
  169. t_map_arg.value.value.u16 = t_inf.queue_meassage_ttl(); //需要配置的数值
  170. t_arguments.entries = &t_map_arg;
  171. //amqp_queue_declare() 队列声明, 就是创建新的队列.
  172. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  173. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  174. //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
  175. //输入 amqp_boolean_t passive 是否被动,默认0
  176. //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)
  177. // 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
  178. // 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
  179. //输入 amqp_boolean_t exclusive 是否独立,默认0
  180. //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,
  181. // 一般情况下设为0,然后让接受者手动删除.
  182. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  183. //返回 amqp_queue_declare_ok_t * 返回结果
  184. amqp_queue_declare(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  185. t_inf.queue_passive(), t_inf.queue_durable(), t_inf.queue_exclusive(),
  186. t_inf.queue_auto_delete(), t_arguments);
  187. }
  188. else
  189. {
  190. //amqp_queue_declare() 队列声明, 就是创建新的队列.
  191. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  192. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  193. //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
  194. //输入 amqp_boolean_t passive 是否被动,默认0
  195. //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)
  196. // 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
  197. // 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
  198. //输入 amqp_boolean_t exclusive 是否独立,默认0
  199. //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,
  200. // 一般情况下设为0,然后让接受者手动删除.
  201. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  202. //返回 amqp_queue_declare_ok_t * 返回结果
  203. amqp_queue_declare(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  204. t_inf.queue_passive(), t_inf.queue_durable(), t_inf.queue_exclusive(),
  205. t_inf.queue_auto_delete(), amqp_empty_table);
  206. }
  207. //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.
  208. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  209. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  210. //输入 amqp_bytes_t queue 队列名称,
  211. //输入 amqp_bytes_t exchange 交换机模式字符串
  212. //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
  213. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  214. //返回 amqp_queue_bind_ok_t * 返回结果
  215. //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
  216. amqp_queue_bind(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  217. amqp_cstring_bytes(t_inf.exchange_name().c_str()),
  218. amqp_cstring_bytes(t_inf.binding_key().c_str()), amqp_empty_table);
  219. amqp_rpc_reply_t t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  220. if ( t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL )
  221. {
  222. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_QUEUE_BIND_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  223. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_queue_bind") );
  224. }
  225. }
  226. //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
  227. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  228. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  229. //输入 amqp_bytes_t queue 队列名称,
  230. //输入 amqp_bytes_t consumer_tag 消费者名称
  231. //输入 amqp_boolean_t no_local 是否非本地, 默认0,表示本地
  232. //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
  233. //输入 amqp_boolean_t exclusive 是否独立,默认0
  234. //输入 amqp_table_t arguments 预留参数,默认空 amqp_empty_table
  235. //返回 amqp_basic_consume_ok_t * 返回结果
  236. //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,
  237. amqp_basic_consume(mp_connect, t_inf.channel(), amqp_cstring_bytes(t_inf.queue_name().c_str()),
  238. amqp_cstring_bytes(t_inf.consume_name().c_str()), t_inf.consume_no_local(),
  239. t_inf.consume_no_ack(), t_inf.consume_exclusive(), amqp_empty_table);
  240. amqp_rpc_reply_t t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  241. if ( t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL )
  242. {
  243. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_NEW_CONSUME_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  244. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_basic_consume") );
  245. }
  246. }
  247. //Rabbitmq 发送请求的通道
  248. for(int i=0;i<rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector_size();++i)
  249. {
  250. //Rabbitmq 配置发送通道
  251. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume t_inf1 =
  252. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(i);
  253. //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)
  254. if ( m_channel_map.find(t_inf1.channel()) == m_channel_map.end() )
  255. {
  256. //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.
  257. amqp_channel_open(mp_connect, t_inf1.channel());
  258. //amqp_get_rpc_reply() 获取当前网络连接的状态结果.
  259. t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  260. if ( t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL )
  261. {
  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_inf1.channel()] = true;
  266. }
  267. }
  268. //Rabbitmq 发送状态的通道
  269. for(int i=0;i<rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector_size();++i)
  270. {
  271. //Rabbitmq 配置发送通道
  272. Rabbitmq_proto::Rabbitmq_channel_queue_consume t_inf2 =
  273. rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(i);
  274. //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)
  275. if ( m_channel_map.find(t_inf2.channel()) == m_channel_map.end() )
  276. {
  277. //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.
  278. amqp_channel_open(mp_connect, t_inf2.channel());
  279. //amqp_get_rpc_reply() 获取当前网络连接的状态结果.
  280. t_reply = amqp_get_rpc_reply(mp_connect);
  281. if ( t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL )
  282. {
  283. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_CHANNEL_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  284. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_channel_open") );
  285. }
  286. m_channel_map[t_inf2.channel()] = true;
  287. }
  288. }
  289. return Error_code::SUCCESS;
  290. }
  291. //启动通信, 开启线程, run thread
  292. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_run()
  293. {
  294. //启动 线程。
  295. //接受线程默认循环, 内部的 amqp_consume_message 进行等待, 超时1ms
  296. m_receive_analysis_condition.reset(false, true, false);
  297. mp_receive_analysis_thread = new std::thread(&Rabbitmq_base::receive_analysis_thread, this);
  298. //发送线程默认循环, 内部的wait_and_pop进行等待,
  299. m_send_condition.reset(false, true, false);
  300. mp_send_thread = new std::thread(&Rabbitmq_base::send_thread, this);
  301. //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,
  302. m_encapsulate_status_condition.reset(false, false, false);
  303. mp_encapsulate_status_thread = new std::thread(&Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread, this);
  304. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  305. return Error_code::SUCCESS;
  306. }
  307. //反初始化 通信 模块。
  308. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_uninit()
  309. {
  310. LOG(INFO) << " ---Rabbitmq_base::rabbitmq_uninit() run--- "<< this;
  311. //终止list,防止 wait_and_pop 阻塞线程。
  312. m_send_list.termination_list();
  313. //杀死线程,强制退出
  314. if (mp_receive_analysis_thread)
  315. {
  316. m_receive_analysis_condition.kill_all();
  317. }
  318. if (mp_send_thread)
  319. {
  320. m_send_condition.kill_all();
  321. }
  322. if (mp_encapsulate_status_thread)
  323. {
  324. m_encapsulate_status_condition.kill_all();
  325. }
  326. //回收线程的资源
  327. if (mp_receive_analysis_thread)
  328. {
  329. mp_receive_analysis_thread->join();
  330. delete mp_receive_analysis_thread;
  331. mp_receive_analysis_thread = NULL;
  332. }
  333. if (mp_send_thread)
  334. {
  335. mp_send_thread->join();
  336. delete mp_send_thread;
  337. mp_send_thread = NULL;
  338. }
  339. if (mp_encapsulate_status_thread)
  340. {
  341. mp_encapsulate_status_thread->join();
  342. delete mp_encapsulate_status_thread;
  343. mp_encapsulate_status_thread = NULL;
  344. }
  345. //清空list
  346. m_send_list.clear_and_delete();
  347. if ( m_rabbitmq_status == RABBITMQ_STATUS_READY )
  348. {
  349. for (auto iter = m_channel_map.begin(); iter != m_channel_map.end(); ++iter)
  350. {
  351. amqp_channel_close(mp_connect, iter->first, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  352. }
  353. amqp_connection_close(mp_connect, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  354. amqp_destroy_connection(mp_connect);
  355. }
  356. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_UNKNOW;
  357. return Error_code::SUCCESS;
  358. }
  359. //重连, 快速uninit, init
  360. Error_manager Rabbitmq_base::rabbitmq_reconnnect()
  361. {
  362. //重连全程加锁,防止其他线程运行.
  363. std::unique_lock<std::mutex> lk(m_mutex);
  364. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_RECONNNECT;
  365. //断开连接
  366. for (auto iter = m_channel_map.begin(); iter != m_channel_map.end(); ++iter)
  367. {
  368. amqp_channel_close(mp_connect, iter->first, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  369. }
  370. amqp_connection_close(mp_connect, AMQP_REPLY_SUCCESS);
  371. amqp_destroy_connection(mp_connect);
  372. //重新连接,线程不需要重启
  373. LOG(INFO) << " ---Rabbitmq_base::rabbitmq_reconnnect() run--- "<< this;
  374. int t_status=0; //状态
  375. amqp_rpc_reply_t t_reply; //reply答复结果
  376. Error_manager t_error;
  377. //amqp_new_connection 新建amqp的连接配置,里面只有连接状态参数
  378. // 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
  379. mp_connect = amqp_new_connection();
  380. if ( mp_connect == NULL )
  381. {
  382. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_NEW_CONNECTION_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  383. "amqp_new_connection fun error ");
  384. }
  385. //amqp_tcp_socket_new 新建tcp_socket连接
  386. // 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
  387. mp_socket = amqp_tcp_socket_new(mp_connect);
  388. if ( mp_socket == NULL )
  389. {
  390. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_TCP_SOCKET_NEW_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  391. "amqp_tcp_socket_new fun error ");
  392. }
  393. //载入外部参数
  394. if (m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_ip() &&
  395. m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_port() &&
  396. m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_user() &&
  397. m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().has_password() )
  398. {
  399. m_ip = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().ip();
  400. m_port = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().port();
  401. m_user = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().user();
  402. m_password = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().password();
  403. }
  404. else
  405. {
  406. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_PROTOBUF_LOSS_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  407. " rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters() The data is not complete ");
  408. }
  409. //amqp_socket_open 打开socket连接, 输入ip和port,
  410. // 成功返回AMQP_STATUS_OK = 0x0, 失败返回错误状态码, 详见 enum amqp_status_enum_
  411. //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.
  412. t_status = amqp_socket_open(mp_socket, m_ip.c_str(), m_port);
  413. if ( t_status != AMQP_STATUS_OK )
  414. {
  415. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_SOCKET_OPEN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  416. amqp_error_to_string(t_status, "amqp_socket_open") );
  417. }
  418. //amqp_login() 登录代理服务器,
  419. //输入 连接参数结构体 amqp_connection_state_t,
  420. //输入 连接地址, 前面 amqp_socket_open() 已经输入了,这里默认写"/"
  421. //输入 连接通道最大值, 默认值0表示没有限制
  422. //输入 连接帧率最大值, 默认值是131072 (128KB)
  423. //输入 心跳帧之间的秒数, 默认值0禁用心跳
  424. //输入 身份验证模式, AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, 追加用户名和密码
  425. // AMQP_SASL_METHOD_EXTERNAL, 追加身份证
  426. //返回 结果的结构体 amqp_rpc_reply_t
  427. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  428. // 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
  429. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  430. t_reply = amqp_login(mp_connect, "/", 0, 131072, 0,
  431. AMQP_SASL_METHOD_PLAIN, m_user.c_str(), m_password.c_str());
  432. if ( t_reply.reply_type != AMQP_RESPONSE_NORMAL )
  433. {
  434. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_LOGIN_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  435. amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_login") );
  436. }
  437. //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)
  438. m_channel_map.clear();
  439. //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)
  440. t_error = rabbitmq_new_channel_queue_consume(m_rabbitmq_parameter_all);
  441. if ( t_error != Error_code::SUCCESS )
  442. {
  443. return t_error;
  444. }
  445. //不用重启线程
  446. return Error_code::SUCCESS;
  447. }
  448. //设置 自动封装状态的时间周期
  449. void Rabbitmq_base::set_encapsulate_status_cycle_time(unsigned int encapsulate_status_cycle_time)
  450. {
  451. m_encapsulate_status_cycle_time = encapsulate_status_cycle_time;
  452. }
  453. //设置回调函数check_msg_callback
  454. void Rabbitmq_base::set_check_msg_callback(Error_manager (*callback)(Rabbitmq_message* p_msg))
  455. {
  456. check_msg_callback = callback;
  457. }
  458. //设置回调函数check_executer_callback
  459. void Rabbitmq_base::set_check_executer_callback(Error_manager (*callback)(Rabbitmq_message* p_msg))
  460. {
  461. check_executer_callback = callback;
  462. }
  463. //设置回调函数execute_msg_callback
  464. void Rabbitmq_base::set_execute_msg_callback(Error_manager (*callback)(Rabbitmq_message* p_msg))
  465. {
  466. execute_msg_callback = callback;
  467. }
  468. //设置回调函数encapsulate_status_callback
  469. void Rabbitmq_base::set_encapsulate_status_callback(Error_manager (*callback)())
  470. {
  471. encapsulate_status_callback = callback;
  472. }
  473. //mp_receive_analysis_thread 接受解析 执行函数,
  474. void Rabbitmq_base::receive_analysis_thread()
  475. {
  476. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::receive_analysis_thread start "<< this;
  477. //通信接受线程, 负责接受socket消息, 并存入 m_receive_data_list
  478. while (m_receive_analysis_condition.is_alive())
  479. {
  480. //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....
  481. // m_receive_analysis_condition.wait_for_ex(std::chrono::microseconds(1));
  482. m_receive_analysis_condition.wait();
  483. if ( m_receive_analysis_condition.is_alive() )
  484. {
  485. std::this_thread::sleep_for(std::chrono::microseconds(100));
  486. std::this_thread::yield();
  487. amqp_rpc_reply_t t_reply; //运行结果
  488. amqp_envelope_t t_envelope; //数据包, 含有一些包裹属性和数据内容
  489. //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
  490. struct timeval t_timeout; //超时时间, 默认1ms
  491. t_timeout.tv_sec = 0;
  492. t_timeout.tv_usec = 1000;
  493. {//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
  494. std::unique_lock<std::mutex> lk(m_mutex);
  495. //允许释放连接参数状态的内存,
  496. // 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
  497. //这里释放之后,其他代码就开启多线程开启新的连接了.
  498. amqp_maybe_release_buffers(mp_connect);
  499. //amqp_consume_message 接受消息, 阻塞函数,可以设置超时.
  500. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  501. //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
  502. //输入 const struct timeval *timeout 超时时间, 防止阻塞. 传入NULL就是完全阻塞.
  503. //输入 int flags 未使用, 默认0
  504. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  505. //返回 状态结果的结构体 amqp_rpc_reply_t
  506. // amqp_response_type_enum reply_type 成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  507. // 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
  508. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  509. t_reply = amqp_consume_message(mp_connect, &t_envelope, &t_timeout, 0);
  510. }
  511. if ( AMQP_RESPONSE_NORMAL == t_reply.reply_type )//正常接受到消息
  512. {
  513. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  514. //从t_envelope数据包里面提取信息
  515. std::string t_receive_string = std::string((char*)t_envelope.message.body.bytes, t_envelope.message.body.len);
  516. int t_channel = t_envelope.channel;
  517. int t_delivery_tag = t_envelope.delivery_tag;
  518. std::string t_exchange_name = std::string((char*)t_envelope.exchange.bytes, t_envelope.exchange.len);
  519. std::string t_routing_key = std::string((char*)t_envelope.routing_key.bytes, t_envelope.routing_key.len);
  520. //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
  521. message::Base_msg t_base_msg;
  522. // if( t_base_msg.ParseFromString(t_receive_string) )
  523. //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
  524. if( true )
  525. {
  526. //第一次解析之后转化为, Communication_message, 自定义的通信消息格式
  527. Rabbitmq_message t_rabbitmq_message;
  528. t_rabbitmq_message.reset(t_base_msg.base_info(), t_receive_string, t_channel, t_delivery_tag, t_exchange_name, t_routing_key);
  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.
  530. if ( check_msg(&t_rabbitmq_message) == SUCCESS )
  531. {
  532. //这里直接就用当前线程进行处理,
  533. //检查消息是否可以被处理
  534. if ( check_executer(&t_rabbitmq_message) == SUCCESS )
  535. {
  536. //处理消息
  537. if ( execute_msg(&t_rabbitmq_message) == SUCCESS )
  538. {
  539. }
  540. //else不做处理
  541. }
  542. //else不做处理
  543. }
  544. //else不做处理
  545. }
  546. //else解析失败, 就当做什么也没发生, 认为接收消息无效,
  547. else
  548. {
  549. std::cout << " huli test :::: " << " t_receive_string = " << t_receive_string << std::endl;
  550. if ( t_channel == 401 )
  551. {
  552. amqp_basic_ack(mp_connect, t_channel, t_delivery_tag, 0);
  553. }
  554. }
  555. //amqp_destroy_envelope 销毁数据包, 只有接受成功, t_envelope才有内存
  556. amqp_destroy_envelope(&t_envelope);
  557. }
  558. else//没有接受到消息
  559. {
  560. //超时报错,不做处理, continue
  561. //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)
  562. if (t_reply.reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION && t_reply.library_error == -13)
  563. {
  564. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  565. continue;
  566. }
  567. else//其他报错,特殊处理
  568. {
  569. //need
  570. std::string error_description = amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_consume_message");
  571. std::cout << " huli test 123123123:::: " << " error_description = " << error_description << std::endl;
  572. // return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_CONSUME_MESSAGE_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  573. // amqp_error_to_string(t_reply, "amqp_consume_message") );
  574. //重启
  575. rabbitmq_reconnnect();
  576. }
  577. }
  578. }
  579. }
  580. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::receive_analysis_thread end "<< this;
  581. return;
  582. }
  583. //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
  584. Error_manager Rabbitmq_base::check_msg(Rabbitmq_message* p_msg)
  585. {
  586. if ( check_msg_callback != NULL )
  587. {
  588. return check_msg_callback(p_msg);
  589. }
  590. return Error_code::SUCCESS;
  591. }
  592. //检查执行者的状态, 判断能否处理这条消息, 需要子类重载
  593. Error_manager Rabbitmq_base::check_executer(Rabbitmq_message* p_msg)
  594. {
  595. if ( check_executer_callback != NULL )
  596. {
  597. return check_executer_callback(p_msg);
  598. }
  599. return Error_code::SUCCESS;
  600. }
  601. //处理消息, 需要子类重载
  602. Error_manager Rabbitmq_base::execute_msg(Rabbitmq_message* p_msg)
  603. {
  604. if ( execute_msg_callback != NULL )
  605. {
  606. return execute_msg_callback(p_msg);
  607. }
  608. else
  609. {
  610. //需要子类重载
  611. std::cout << " huli test :::: " << " execute_msg Rabbitmq_message = " << p_msg->get_message_buf() << std::endl;
  612. //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
  613. //配置rabbitmq.proto时, 如果consume_no_ack == 0 , 一定要手动调用 amqp_basic_ack
  614. int consume_no_ack = 1;
  615. if(consume_no_ack == 0 || p_msg->m_channel == 401)
  616. {
  617. //amqp_basic_ack 确认消息, 通知服务器队列手动删除消息.
  618. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  619. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  620. //输入 uint64_t delivery_tag 消息传递编号,
  621. //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
  622. int ack_result = amqp_basic_ack(mp_connect, p_msg->m_channel, p_msg->m_delivery_tag, 0);
  623. }
  624. }
  625. return Error_code::SUCCESS;
  626. }
  627. //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.
  628. //执行者在execute_msg里面可以调用这个函数, 或者回调也行.
  629. Error_manager Rabbitmq_base::ack_msg(Rabbitmq_message* p_msg)
  630. {
  631. //amqp_basic_ack 确认消息, 通知服务器队列手动删除消息.
  632. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  633. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  634. //输入 uint64_t delivery_tag 消息传递编号,
  635. //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
  636. int ack_result = amqp_basic_ack(mp_connect, p_msg->m_channel, p_msg->m_delivery_tag, 0);
  637. if ( ack_result != 0 )
  638. {
  639. return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_BASIC_ACK_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  640. amqp_error_to_string(ack_result, "amqp_basic_ack") );
  641. }
  642. return Error_code::SUCCESS;
  643. }
  644. //mp_send_thread 发送线程执行函数,
  645. void Rabbitmq_base::send_thread()
  646. {
  647. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::send_thread start "<< this;
  648. //通信发送线程, 负责巡检m_send_list, 并发送消息
  649. while (m_send_condition.is_alive())
  650. {
  651. m_send_condition.wait();
  652. if ( m_send_condition.is_alive() )
  653. {
  654. std::this_thread::yield();
  655. Rabbitmq_message* tp_msg = NULL;
  656. int t_result = 0;
  657. //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,
  658. //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.
  659. //如果需要退出, 那么就要 m_send_data_list.termination_list(); 和 m_send_data_condition.kill_all();
  660. bool is_pop = m_send_list.wait_and_pop(tp_msg);
  661. if ( is_pop )
  662. {
  663. if ( tp_msg != NULL )
  664. {
  665. //amqp_basic_properties_t 消息数据的基本属性,里面有15个成员.
  666. amqp_basic_properties_t props;
  667. //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
  668. if ( tp_msg->m_timeout_ms == std::chrono::milliseconds(0) )
  669. {
  670. //amqp_flags_t _flags 一个uint32_t, 按位 表示这15个属性的修改开关.
  671. //例如: _flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG = 0b 1001 0000 0000 0000;
  672. //就表示 content-type 和 delivery-mode 是有效属性. 接下来的设置就会生效.
  673. props._flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG;
  674. //amqp_bytes_t content_type 消息数据的类型 "text/plain"是 普通文本格式
  675. //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)
  676. props.content_type = amqp_cstring_bytes("text/plain");
  677. //uint8_t delivery_mode 配送模式 2表示持续发送模式
  678. props.delivery_mode = AMQP_DELIVERY_PERSISTENT;
  679. }
  680. else
  681. {
  682. //amqp_flags_t _flags 一个uint32_t, 按位 表示这15个属性的修改开关.
  683. //例如: _flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG = 0b 1001 0000 0000 0000;
  684. //就表示 content-type 和 delivery-mode 是有效属性. 接下来的设置就会生效.
  685. props._flags = AMQP_BASIC_CONTENT_TYPE_FLAG | AMQP_BASIC_DELIVERY_MODE_FLAG | AMQP_BASIC_EXPIRATION_FLAG;
  686. //amqp_bytes_t content_type 消息数据的类型 "text/plain"是 普通文本格式
  687. //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)
  688. props.content_type = amqp_cstring_bytes("text/plain");
  689. //uint8_t delivery_mode 配送模式 2表示持续发送模式
  690. props.delivery_mode = AMQP_DELIVERY_PERSISTENT;
  691. char buf[256] = {0};
  692. sprintf(buf, "%d", (int)tp_msg->m_timeout_ms.count());
  693. props.expiration = amqp_cstring_bytes(buf);//超时, 单位ms;
  694. }
  695. {//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
  696. std::unique_lock<std::mutex> lk(m_mutex);
  697. // std::cout << " huli test :::: " << " tp_msg->m_message_buf = " << tp_msg->m_message_buf << std::endl;
  698. //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
  699. //输入 amqp_connection_state_t state 连接状态参数的结构体
  700. //输入 amqp_channel_t channel 连接通道的编号
  701. //输入 amqp_bytes_t exchange 交换机模式字符串
  702. //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
  703. //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
  704. //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
  705. //输入 struct amqp_basic_properties_t_ const *properties 消息数据的基本属性
  706. //输入 amqp_bytes_t body 消息数据内容
  707. //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_
  708. //注注注注注意了::amqp_basic_publish()是异步通信,
  709. // 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
  710. t_result = amqp_basic_publish(mp_connect, tp_msg->m_channel,
  711. amqp_cstring_bytes(tp_msg->m_exchange_name.c_str()),
  712. amqp_cstring_bytes(tp_msg->m_routing_key.c_str()), 0, 0,
  713. &props, amqp_cstring_bytes(tp_msg->m_message_buf.c_str()) );
  714. }
  715. if ( t_result == AMQP_STATUS_OK )
  716. {
  717. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_READY;
  718. delete(tp_msg);
  719. tp_msg = NULL;
  720. // std::string re = amqp_error_to_string(t_result, "amqp_basic_publish");
  721. // std::cout << " huli test :::: " << " re = " << re << std::endl;
  722. // return Error_manager(Error_code::RABBITMQ_AMQP_BASIC_PUBLISH_ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  723. // amqp_error_to_string(t_result, "amqp_basic_publish") );
  724. }
  725. else
  726. {
  727. std::string re = amqp_error_to_string(t_result, "amqp_basic_publish");
  728. std::cout << " huli test :::: " << " re = " << re << std::endl;
  729. //重启
  730. m_rabbitmq_status = RABBITMQ_STATUS_RECONNNECT;
  731. m_send_list.push(tp_msg); //重新加入队列,下一次再发
  732. tp_msg = NULL;
  733. rabbitmq_reconnnect();
  734. }
  735. }
  736. }
  737. else
  738. {
  739. //没有取出, 那么应该就是 m_termination_flag 结束了
  740. // return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  741. // " Communication_socket_base::send_data_thread() error ");
  742. }
  743. }
  744. }
  745. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::send_thread end "<< this;
  746. return;
  747. }
  748. //手动封装消息,需要手动写入参数channel,exchange_name,routing_key
  749. Error_manager Rabbitmq_base::encapsulate_msg(std::string message, int channel, std::string exchange_name, std::string routing_key, int timeout_ms=0)
  750. {
  751. if ( m_rabbitmq_status != RABBITMQ_STATUS_READY )
  752. {
  753. return Error_manager(Error_code::ERROR, Error_level::MINOR_ERROR,
  754. " m_rabbitmq_status error ");
  755. }
  756. Rabbitmq_message* tp_msg = new Rabbitmq_message(message, channel, exchange_name, routing_key, timeout_ms);
  757. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  758. if ( is_push == false )
  759. {
  760. delete(tp_msg);
  761. tp_msg = NULL;
  762. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  763. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  764. }
  765. return Error_code::SUCCESS;
  766. }
  767. //手动封装消息,需要手动写入参数channel,exchange_name,routing_key
  768. Error_manager Rabbitmq_base::encapsulate_msg(Rabbitmq_message* p_msg)
  769. {
  770. Rabbitmq_message* tp_msg = new Rabbitmq_message(*p_msg);
  771. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  772. if ( is_push == false )
  773. {
  774. delete(tp_msg);
  775. tp_msg = NULL;
  776. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  777. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  778. }
  779. return Error_code::SUCCESS;
  780. }
  781. //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,
  782. Error_manager Rabbitmq_base::encapsulate_task_msg(std::string message, int vector_index)
  783. {
  784. int channel = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(vector_index).channel();
  785. std::string exchange_name = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(vector_index).exchange_name();
  786. std::string routing_key = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(vector_index).routing_key();
  787. int timeout_ms = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_request_vector(vector_index).timeout_ms();
  788. Rabbitmq_message* tp_msg = new Rabbitmq_message(message, channel, exchange_name, routing_key, timeout_ms);
  789. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  790. if ( is_push == false )
  791. {
  792. delete(tp_msg);
  793. tp_msg = NULL;
  794. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  795. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  796. }
  797. return Error_code::SUCCESS;
  798. }
  799. //手动封装状态消息, 系统会使用rabbitmq.proto的配置参数,
  800. Error_manager Rabbitmq_base::encapsulate_status_msg(std::string message, int vector_index)
  801. {
  802. int channel = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(vector_index).channel();
  803. std::string exchange_name = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(vector_index).exchange_name();
  804. std::string routing_key = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(vector_index).routing_key();
  805. int timeout_ms = m_rabbitmq_parameter_all.rabbitmq_parameters().rabbitmq_sender_status_vector(vector_index).timeout_ms();
  806. Rabbitmq_message* tp_msg = new Rabbitmq_message(message, channel, exchange_name, routing_key, timeout_ms);
  807. bool is_push = m_send_list.push(tp_msg);
  808. if ( is_push == false )
  809. {
  810. delete(tp_msg);
  811. tp_msg = NULL;
  812. return Error_manager(Error_code::CONTAINER_IS_TERMINATE, Error_level::MINOR_ERROR,
  813. " Communication_socket_base::encapsulate_msg error ");
  814. }
  815. return Error_code::SUCCESS;
  816. }
  817. //mp_encapsulate_stauts_thread 自动封装线程执行函数,
  818. void Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread()
  819. {
  820. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread start "<< this;
  821. //通信封装线程, 负责定时封装消息, 并存入 m_send_data_list
  822. while (m_encapsulate_status_condition.is_alive())
  823. {
  824. bool t_pass_flag = m_encapsulate_status_condition.wait_for_millisecond(m_encapsulate_status_cycle_time);
  825. if ( m_encapsulate_status_condition.is_alive() )
  826. {
  827. std::this_thread::yield();
  828. //如果封装线程被主动唤醒, 那么就表示 需要主动发送消息,
  829. if ( t_pass_flag )
  830. {
  831. //主动发送消息,
  832. }
  833. //如果封装线程超时通过, 那么就定时封装心跳和状态信息
  834. else
  835. {
  836. //只有通信正常的时候,才封装发送状态消息
  837. if ( m_rabbitmq_status == RABBITMQ_STATUS_READY )
  838. {
  839. auto_encapsulate_status();
  840. }
  841. }
  842. }
  843. }
  844. LOG(INFO) << " Rabbitmq_base::encapsulate_status_thread end "<< this;
  845. return;
  846. }
  847. //定时封装发送消息, 一般为心跳和状态信息, 需要子类重载
  848. Error_manager Rabbitmq_base::auto_encapsulate_status()
  849. {
  850. if ( encapsulate_status_callback != NULL )
  851. {
  852. return encapsulate_status_callback();
  853. }
  854. return Error_code::SUCCESS;
  855. }
  856. //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
  857. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(int amqp_status)
  858. {
  859. char buf[256] = {0};
  860. sprintf(buf, "amqp_status = 0x%x, %s", amqp_status, amqp_error_string2(amqp_status));
  861. return buf;
  862. }
  863. //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
  864. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(int amqp_status, std::string amqp_fun_name)
  865. {
  866. char buf[256] = {0};
  867. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, amqp_status = 0x%x, %s", amqp_fun_name.c_str(), amqp_status, amqp_error_string2(amqp_status));
  868. return buf;
  869. }
  870. //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
  871. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(amqp_rpc_reply_t amqp_rpc_reply)
  872. {
  873. char buf[256] = {0};
  874. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  875. // 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
  876. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  877. switch ( amqp_rpc_reply.reply_type )
  878. {
  879. case AMQP_RESPONSE_NORMAL:
  880. {
  881. sprintf(buf, "SUCCESS");
  882. break;
  883. }
  884. case AMQP_RESPONSE_NONE:
  885. {
  886. sprintf(buf, " reply_type = AMQP_RESPONSE_NONE " );
  887. break;
  888. }
  889. case AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION:
  890. {
  891. sprintf(buf, " reply_type = AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, library_error = %s, ",amqp_error_string2(amqp_rpc_reply.library_error) );
  892. break;
  893. }
  894. case AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION:
  895. {
  896. if ( amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD )
  897. {
  898. amqp_connection_close_t * p_decoded = (amqp_connection_close_t *)amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  899. sprintf(buf, " reply.id = AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  900. p_decoded->reply_code, (int)p_decoded->reply_text.len, (char *)p_decoded->reply_text.bytes);
  901. }
  902. else if ( amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD )
  903. {
  904. amqp_channel_close_t * p_decoded = (amqp_channel_close_t *)amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  905. sprintf(buf, " reply.id = AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  906. p_decoded->reply_code, (int)p_decoded->reply_text.len, (char *)p_decoded->reply_text.bytes);
  907. }
  908. else
  909. {
  910. sprintf(buf, " reply_type = AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION " );
  911. }
  912. break;
  913. }
  914. default:
  915. {
  916. sprintf(buf, " reply_type = unknown, reply.id = 0x%08X, ",
  917. amqp_rpc_reply.reply.id );
  918. break;
  919. }
  920. }
  921. return buf;
  922. }
  923. //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
  924. std::string Rabbitmq_base::amqp_error_to_string(amqp_rpc_reply_t amqp_rpc_reply, std::string amqp_fun_name)
  925. {
  926. char buf[256] = {0};
  927. // amqp_response_type_enum reply_type 登录成功是 AMQP_RESPONSE_NORMAL
  928. // 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
  929. // 失败:如果是 reply_type == AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, 库函数错误, 错误信息在 int library_error
  930. switch ( amqp_rpc_reply.reply_type )
  931. {
  932. case AMQP_RESPONSE_NORMAL:
  933. {
  934. sprintf(buf, "SUCCESS");
  935. break;
  936. }
  937. case AMQP_RESPONSE_NONE:
  938. {
  939. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = AMQP_RESPONSE_NONE ", amqp_fun_name.c_str() );
  940. break;
  941. }
  942. case AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION:
  943. {
  944. // huli test 123123123:::: error_description = amqp_fun_name = amqp_consume_message, reply_type = AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, library_error = unexpected protocol state,
  945. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = AMQP_RESPONSE_LIBRARY_EXCEPTION, library_error = %s, ", amqp_fun_name.c_str(),amqp_error_string2(amqp_rpc_reply.library_error) );
  946. break;
  947. }
  948. case AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION:
  949. {
  950. if ( amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD )
  951. {
  952. amqp_connection_close_t * p_decoded = (amqp_connection_close_t *)amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  953. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply.id = AMQP_CONNECTION_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  954. amqp_fun_name.c_str(), p_decoded->reply_code, (int)p_decoded->reply_text.len, (char *)p_decoded->reply_text.bytes);
  955. }
  956. else if ( amqp_rpc_reply.reply.id == AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD )
  957. {
  958. amqp_channel_close_t * p_decoded = (amqp_channel_close_t *)amqp_rpc_reply.reply.decoded;
  959. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply.id = AMQP_CHANNEL_CLOSE_METHOD, reply = %u, %.*s ",
  960. amqp_fun_name.c_str(), p_decoded->reply_code, (int)p_decoded->reply_text.len, (char *)p_decoded->reply_text.bytes);
  961. }
  962. else
  963. {
  964. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = AMQP_RESPONSE_SERVER_EXCEPTION ", amqp_fun_name.c_str() );
  965. }
  966. break;
  967. }
  968. default:
  969. {
  970. sprintf(buf, "amqp_fun_name = %s, reply_type = unknown, reply.id = 0x%08X, ",
  971. amqp_fun_name.c_str(),amqp_rpc_reply.reply.id );
  972. break;
  973. }
  974. }
  975. return buf;
  976. }