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2026-05-24 20:51:06 +08:00

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MQ
2026-05-24 19:52

MQ 分布式事务实践

概述

在微服务架构下,一个业务操作往往涉及多个服务的数据变更,分布式事务成为绕不开的难题。本文介绍三种基于 MQ 的分布式事务方案:本地消息表、RocketMQ 事务消息、Saga 模式,并给出 Go 代码实现。

正文

分布式事务问题

以电商下单为例,一个"创建订单"操作至少涉及三个服务:

  1. 订单服务:创建订单记录
  2. 库存服务:扣减库存
  3. 支付服务:发起支付

这三个操作需要保证最终一致性——不能出现订单创建了但库存没扣、或者库存扣了但支付没发起的情况。传统的 2PC/XA 方案在微服务架构下性能差、可用性低,MQ 成了更实用的选择。

[!question] 为什么 2PC 在微服务架构下不受欢迎?它的问题仅仅是性能差吗?

方案一:本地消息表 + MQ

这是最经典、最可靠的方案,核心思想是利用本地事务保证业务操作和消息写入的原子性。

graph TD
    A["开始本地事务"] --> B["写入业务数据 - 订单表"]
    B --> C["写入消息表 - 同一事务"]
    C --> D["提交事务"]
    D --> E["后台任务轮询消息表"]
    E --> F["发送消息到MQ"]
    F --> G["消费端处理 - 扣减库存"]
    G --> H["消费端幂等校验"]
    H --> I["更新消息状态为已完成"]

核心逻辑分三步:

  1. 写入阶段:在同一个数据库事务中,写入业务数据和消息表。这保证了两者的原子性。
  2. 发送阶段:后台任务(定时器或 binlog 监听)扫描消息表中未发送的记录,投递到 MQ。
  3. 消费阶段:消费端处理消息并做幂等校验(比如用消息 ID 去重),处理成功后回调更新消息状态。
// 本地消息表方案的核心实现
type MessageRecord struct {
    ID        string
    Topic     string
    Payload   string
    Status    string // pending, sent, completed
    RetryCount int
    CreatedAt time.Time
}

// 1. 本地事务:写业务数据 + 消息表
func CreateOrder(db *sql.DB, order Order, msg MessageRecord) error {
    tx, _ := db.Begin()
    defer tx.Rollback()

    // 写入订单
    _, err := tx.Exec("INSERT INTO orders ...", order.ID, order.Amount)
    if err != nil { return err }

    // 写入消息表,同一事务
    _, err = tx.Exec("INSERT INTO outbox_messages ...",
        msg.ID, msg.Topic, msg.Payload, "pending")
    if err != nil { return err }

    return tx.Commit() // 原子提交
}

// 2. 后台任务:轮询发送
func PollAndSend(db *sql.DB, producer MQProducer) {
    rows, _ := db.Query(
        "SELECT id, topic, payload FROM outbox_messages WHERE status='pending' LIMIT 100")
    for rows.Next() {
        var msg MessageRecord
        rows.Scan(&msg.ID, &msg.Topic, &msg.Payload)
        if err := producer.Send(msg.Topic, msg.Payload); err == nil {
            db.Exec("UPDATE outbox_messages SET status='sent' WHERE id=?", msg.ID)
        }
    }
}

// 3. 消费端:幂等处理
func HandleInventoryMsg(ctx context.Context, msg Message) error {
    // 幂等检查:消息是否已处理过
    exists, _ := db.Query("SELECT 1 FROM processed_messages WHERE id=?", msg.ID)
    if exists { return nil } // 已处理,跳过

    // 扣减库存
    err := inventoryService.Deduct(msg.ProductID, msg.Quantity)
    if err != nil { return err }

    // 记录已处理
    db.Exec("INSERT INTO processed_messages (id) VALUES (?)", msg.ID)
    // 回调更新消息状态
    db.Exec("UPDATE outbox_messages SET status='completed' WHERE id=?", msg.ID)
    return nil
}

方案二:事务消息(RocketMQ)

RocketMQ 原生支持事务消息,比本地消息表更优雅。核心流程分三个阶段:

阶段一:发送半消息

Producer 先发送一条"半消息"(Half Message)到 Broker。这条消息对 Consumer 不可见。

阶段二:执行本地事务

Producer 收到半消息发送成功的确认后,执行本地业务逻辑(比如创建订单)。

阶段三:提交或回滚

根据本地事务的执行结果,向 Broker 发送 Commit(消息对 Consumer 可见)或 Rollback(丢弃消息)。

如果 Broker 没有收到 Commit/Rollback(比如 Producer 宕机),Broker 会主动回查Producer 的本地事务状态。这个回查机制是 RocketMQ 事务消息的精髓。

// RocketMQ 事务消息流程
func CreateOrderWithTxMsg(producer TxProducer, order Order) error {
    // 1. 发送半消息
    msg := mq.NewMessage("order-topic", order.ToJSON())
    result, err := producer.SendMessageInTransaction(msg, func(localMsg *mq.Message) mq.LocalTransactionState {
        // 2. 执行本地事务
        err := orderService.Create(order)
        if err != nil {
            return mq.RollbackMessage // 回滚,消息丢弃
        }
        return mq.CommitMessage // 提交,消息可见
    })
    return err
}

// 3. 事务回查(由 Broker 触发)
func CheckLocalTransaction(msg *mq.Message) mq.LocalTransactionState {
    orderID := extractOrderID(msg)
    order, err := orderService.Get(orderID)
    if err != nil {
        return mq.Unknown // 状态未知,稍后再查
    }
    if order.Status == "created" {
        return mq.CommitMessage
    }
    return mq.RollbackMessage
}

方案三:Saga 模式 + MQ

Saga 适用于长事务场景,核心思想是将一个大事务拆成一系列小事务,每个小事务有对应的补偿操作。

Saga 有两种协调方式:

  • 编排式(Orchestration):由一个中心协调器控制流程,按顺序调用各服务。
  • 协同式(Choreography):各服务通过事件驱动协作,没有中心协调器,通过 MQ 传递事件。
// Saga 协同式:通过事件驱动
type OrderSagaEvent struct {
    Type    string // OrderCreated, InventoryReserved, PaymentCompleted
    OrderID string
    Data    interface{}
}

// 订单服务:创建订单后发布事件
func CreateOrder(order Order) {
    db.Save(order)
    mq.Publish("order-events", OrderSagaEvent{
        Type: "OrderCreated", OrderID: order.ID, Data: order,
    })
}

// 库存服务:监听订单事件,扣减库存
func OnOrderCreated(event OrderSagaEvent) {
    err := inventory.Reserve(event.Data.(Order).Items)
    if err != nil {
        // 库存不足,发布失败事件触发补偿
        mq.Publish("order-events", OrderSagaEvent{
            Type: "InventoryReservationFailed", OrderID: event.OrderID,
        })
        return
    }
    mq.Publish("order-events", OrderSagaEvent{
        Type: "InventoryReserved", OrderID: event.OrderID,
    })
}

// 订单服务:监听库存失败事件,补偿取消订单
func OnInventoryReservationFailed(event OrderSagaEvent) {
    orderService.Cancel(event.OrderID) // 补偿操作
    mq.Publish("order-events", OrderSagaEvent{
        Type: "OrderCancelled", OrderID: event.OrderID,
    })
}

三种方案对比

维度 本地消息表 RocketMQ 事务消息 Saga + MQ
一致性保证 最终一致 最终一致 最终一致
性能影响 中(轮询 + DB 写入) 低(Broker 端处理) 低(事件驱动)
实现复杂度 中 低(SDK 支持) 高(需设计补偿链)
适用场景 通用场景 RocketMQ 技术栈 长事务、跨多服务
数据一致性边界 同一 DB 事务 本地事务 + MQ 跨多个独立服务

[!question] 本地消息表模式下,如果消息发送成功但消费端处理失败,如何实现最终一致性?提示:想想消息表的状态管理和重试机制。

关联笔记