CDN是什么?用了CDN就一定比不用更快吗?

原创 小白debug 2023-01-02 09:46

  对于开发同学来说,CDN这个词,既熟悉又陌生。

平时搞开发的时候很少需要碰这个,但却总能听到别人提起。

我们都听说过它能加速,也大概知道个原因,但是往深了问。

用了CDN就一定比不用更快吗?

就感觉有些懵了。但没关系,今天我们换个角度重新认识下CDN。

CDN是什么

对于数字和文本类型的数据,比方说名字和电话号码相关的信息。我们需要有个地方存起来。

我们通常会用mysql数据库去存。

文本存在mysql中

当我们需要重新将这一数据取出的时候,就需要去读mysql数据库。

但因为mysql的数据是存在磁盘上的,单台实例,读性能到差不多5kqps就已经很不错了。

看起来还凑合,但对于稍微大一点的系统,就稍微有点捉急了。

为了提升点性能,我们在mysql之前再加一层内存做缓存层,比如常说的redis,读数据优先到内存里读,读不到才到mysql里读,大大减少了读mysql的次数。有了这套组合拳,读性能轻松上万qps。

mysql和redis

好了,到这里,我们说的都是我们平时比较容易接触的开发场景。

但如果现在我要处理的,不再是上面提到的文本类数据,而是图片数据

比如,我有一张帅气的照片。就下面这张。

每次刷某音听到有人翻唱蔡健雅的《letting go》的时候,我都忍不住想发这张图。

并配文"还是忘不了"。


那么问题来了。

这张图片数据应该存在哪?,又该从哪里读?

我们回过头去看mysql和redis的场景,无非就是存储层加缓存层

存储层和缓存层

对于图片这样的文件对象存储层不太可能再用mysql,应该改用专业的对象存储,比如亚马逊的S3(Amazon Simple Storage Service,注意后面是三个S开头的单词,所以叫s3),或者阿里云的oss(Object Storage Service)。下面的内容,我们就用比较常见的oss去做解释。

缓存层,也不能继续用redis了,需要改成使用CDNContent Delivery Network,内容分发网络)。

可以将CDN简单理解为对象存储对应的缓存层。

CDN和OSS

现在就可以回答上面的提问,对用户来说,这张图片数据存在了对象存储那,当有需要的时候,会从CDN那被读出来。

CDN的工作原理

有了CDN和对象存储之后,现在我们来看下他们之间是怎么工作的。

我们平时看到的图片,可以右键复制查看它的URL。

1667103075060

会发现图片的URL长这样。

https://cdn.xiaobaidebug.top/1667106197000.png

其中前面的cdn.xiaobaidebug.top就是CDN的域名,后面的1667106197000.png是图片的路径名。

当我们在浏览器输入这个URL就会发起HTTP GET请求,然后经历以下过程。

CDN的查询流程

第一阶段: 你的电脑会先通过DNS协议获得cdn.xiaobaidebug.top这个域名对应的IP。

  • • step1和step2:先查看浏览器缓存,再看操作系统里的/etc/hosts缓存,如果都没有,就会去询问最近的DNS服务器(比如你房间里的家用路由器)。最近的DNS服务器上有没有对应的缓存,如果有则返回。

  • • step3:如果最近的DNS服务器上没有对应的缓存,就会去查询根域,一级域,二级域,三级域服务器。

  • • step4:然后,最近的DNS服务器会得到这个cdn.xiaobaidebug.top域名的别名(CNAME),比如cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com

  • • kunlunaq.com是阿里CDN专用的DNS调度系统

  • • step5到step7:此时最近的DNS服务器会去请求这个kunlunaq.com,然后返回一个离你最近的IP地址返回给你。

第二阶段: 对应上图里的step8。浏览器拿着这个IP去访问cdn节点,然后,cdn节点返回数据。

上面第一阶段流程里,提到了很多新的名词,比如CNAME,根域,一级域啥的,它们在之前写的 「DNS中有哪些值得学习的优秀设计」有很详细的描述,如果不了解的话可以去看下。


我们知道DNS的目的就是通过域名去获得IP地址

但这只是它的众多功能之一。

DNS消息有很多种类型,其中A类型,就是用域名去查域名对应的IP地址。而CNAME类型,则是用域名去查这个域名的别名

对于普通域名,DNS解析后一般就能直接得到域名对应的IP 地址(又叫A类型记录,A指Address)。

比如下面,我用dig命令发出DNS请求并打印过程数据。

$ dig +trace xiaobaidebug.top
;; ANSWER SECTION:
xiaobaidebug.top. 600 IN A 47.102.221.141

可以看到xiaobaidebug.top直接解析得到对应的IP地址47.102.221.141

但对于cdn域名,一波查询下来,先得到的却是一条CNAME的记录xx.kunlunaq.com,然后dig这个xx.kunlunaq.com才能得到对应的IP地址

$ dig +trace cdn.xiaobaidebug.top
cdn.xiaobaidebug.top. 600 IN CNAME cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com.

$ dig +trace cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.243
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.241
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.244
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.249
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.248
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.242
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.250
cdn.xiaobaidebug.top.w.kunlunaq.com. 300 IN A 122.228.7.251

看到这里,问题就又来了。

为什么要加个CNAME那么麻烦?

CNAME里指向的,其实是CDN专用的DNS域名服务器,它对整个DNS体系来说,只是其中一台小小的DNS域名服务器,看起来就跟其他域名服务器一样,平平无奇。DNS请求也会正常打入这个服务器里。

但当请求真正打到它上面的时候,它的特别之处就体现出来了,当查询请求打入域名服务器时,普通的DNS域名服务器返回域名对应的部分IP就够了,但CDN专用的DNS域名服务器却会要求返回离调用方"最近的"服务器IP。

CDN专用的DNS解析服务器会返回就近的CDN节点IP


怎么知道哪个服务器IP里调用方最近?

可以看到"最近"这个词其实是加了双引号的。

CDN专用的DNS域名服务器其实是CDN提供商提供的,比如阿里云当然知道自己的的CDN节点有哪些,以及这些CDN服务器目前的负载情况和响应延时甚至权重啥的,并且也能知道调用方的IP地址是什么,可以通过调用方的IP知道它所属的运营商以及大概所在地,根据条件筛选出最合适的CDN服务器,这就是所谓的"最近"。

举个例子。假设地理位置最近的CDN机房流量较多,响应较慢,但地理位置远一些的服务器却能更好的响应当前请求,那按理说可能会选择地理位置远一些的那台CDN服务器。

也就是说,选出来的服务器不一定在地理位置最近,但一定是当前最合适的服务器。


回源是什么

上面的图片URL,是https://cdn域名/图片地址.png的形式。

也就是说这张图片是访问CDN拿到的。

那么,直接访问对象存储能不能拿到图片数据并展示?

比如像下面这样。

https://oss域名/图片地址.png

这就像问,不走redis,直接从mysql中能不能读取到文本数据并展示一样。

当然能。

我之前放在博客里的图片就是这么干的。

但这样成本更高,这里的成本,可以指性能成本,也可以指调用成本。看下下面这个图。

1667101182393

可以看到直接请求oss的费用差不多是通过cdn请求oss的两倍,考虑到家境贫寒,同时也为了让博客获取图片的速度更快,我就接入了CDN。

但看到这里,问题又又来了。

上面的截图里,红框里有个词叫"回源"。

回源是什么?

当我们访问https://cdn域名/图片地址.png时,请求会打到cdn服务器上面。

但cdn服务器本质上就是一层缓存,并不是数据源,对象存储才是数据源

第一次访问cdn获取某张图片时,大概率在cdn里并没有这张图片的数据,因此需要到数据那去取出这份图片数据。然后再放到cdn上。下次再次访问cdn时,只要缓存不过期,就能命中缓存直接返回,这就不需要再回源。

于是访问的过程就变成了下面这样。

1668605964836

那还有哪些情况会发生回源呢?

除了上面提到的cdn上拿不到数据会回源站外,还有cdn上的缓存过期失效了也会导致回源站。

另外,就算有缓存,且缓存不过期,也可以通过cdn提供的开放接口来触发主动回源,但这个我们比较少机会能接触到。


另外,回源这个事情,其实用户是感知不到的,因为用户去读图片的时候,只能知道自己读到了还是读不到。

同样是读到了,还细分为是从cdn那直接读的,还是cdn回源读对象存储之后返回的

有缓存直接返回和没缓存回源的区别

那么,我们有办法判断是否发生过回源吗?

有。我们接着往下看。


怎么判断是否发生回源

我们以某里云的对象存储和CDN为例。

假设我要请求下面这张图https://cdn.xiaobaidebug.top/image/image-20220404094549469.png

为了更方便的查看响应数据的http header,我们可以用上postman

通过GET方法去请求图片数据。

然后通过下面的tab切换查看response header信息。

查看response header
回源的情况

此时查看response header下的X-Cache的值是 MISS TCP_MISS。意思是未命中缓存导致CDN回源查oss,拿到数据后再返回。

那此时CDN里肯定是有这张图片的缓存了。我们可以试着再执行一次 GET 方法获取图片。

1667095186020

X-Cache的值就变成了 HIT TCP_MEM_HIT,这就是命中缓存了。

这个是某里云的做法,其他比如腾某云啥的,也都大差不差,几乎都可以从response header里找到相关的信息。

用了CDN一定比不用的更快吗?

看到这里我们就可以回答文章开头的问题了。

如果没有接入CDN,直接访问源站,流程是这样的。

更新直接访问源站

但如果接入了CDN,且CDN上没有缓存数据,那就会触发回源。

更新走了CDN还回源

相当于在原来的流程上还多了一层CDN的调用流程。

也就是,用了CDN时,未命中CDN缓存导致回源,就会比不用的时候更慢。

未命中缓存,可能是cdn里压根就没这一数据,也可能是曾经有这条数据但后来过期失效了

这两种情况都正常,大部分时候并不需要做任何处理。

但对于极个别场景,我们可能需要做些优化。比如你们源站数据有大版本更新,就像更换cdn域名啥的,那在上线的那一刻用户全用新cdn域名去请求图片啥的,新CDN节点基本上百分百触发回源,严重的时候甚至可能会拖垮对象存储。这时候你可能需要提前将热点数据筛选出来,利用工具预先请求一波,让CDN加载上热数据缓存。比如某里云上的CDN就有这样的"刷新预热"功能。

cdn刷新预热

当然也可以通过灰度发布的模式,先让少量用户体验新功能,让这些用户把cdn"热"起来,然后再逐步放开流量。

还有就是曾经有这条数据但后来过期失效了,对于热点数据,可以适当提高一下cdn数据的缓存时间

1667344813600

什么情况下不应该使用CDN?

从上面的描述看下来,CDN最大的优势在于,对于来自世界各地的用户,它可以就近分配CDN节点获取数据,并且多次重复获取同一个文件数据的时候,有缓存加速的作用。

这对于网页图片这样的场景,是再合适不过了。因为底层用的是对象存储,也就是说,只要是文件对象,比如视频啥的,都可以用这套流程接入cdn做加速。比如平时刷的某音某手短视频就是这么干的。

那反过来想想,问题就来了。

什么情况下不应该使用CDN?

如果你有一个公司内网的服务,并且服务请求的图片等文件不太可能被多次重复调用,这时候其实没必要使用CDN。

注意上面两个加粗了的关键点。

  • • 内网服务,是为了保证你是了解服务的请求来源的,也能拿到对象存储的读权限,并且如果你的对象存储也是公司内部的,那大概率跟你的服务已经在同一个机房里,这已经很近了。接入CDN也享受不到"就近分配CDN节点"所带来的好处。

  • • 图片或其他文件不太可能被多次重复使用,如果接入了CDN,那你每次去访问CDN获取图片的时候,CDN节点上大概率没有你要的数据,相当于每次都需要回源到对象存储去取一把。那接入CDN相当于给自己加了一层代理,多一层代理,就多一层耗时。

1668612494972

关于上面的第二点,如果你需要一个明确的指标去说服自己,那我可以给你一个。从上面的介绍内容,我们知道,可以通过cdn响应的http header中的X-Cache字段,看到一个请求是否触发过回源,统计次数,再除以总的请求数,就能得到回源的比例,比如回源比例高达90%,那还接啥cdn。

总结

  • • 对于文本类数据我们习惯用mysql做存储,redis做缓存。但属于文件类数据,比如视频图片,则需要使用oss等做对象存储,cdn做缓存。

  • • 用了CDN如果发生回源,那实际上会比不用的时候更慢一些。

  • • CDN最大的优势在于,对于来自世界各地的用户,它可以就近分配CDN节点获取数据,并且多次重复获取同一个文件数据的时候,有缓存加速的作用。如果你的服务和对象存储都在内网,并且文件数据也不太会有重复使用的可能性,那其实没必要接入cdn。

最后

最近原创更文的阅读量稳步下跌,思前想后,夜里辗转反侧。

我有个不成熟的请求。


离开广东好长时间了,好久没人叫我靓仔了。

大家可以在评论区里,叫我一靓仔吗?

我这么善良质朴的愿望,能被满足吗?

另外,大家加下我。(这是计划的一部分)

别说了,一起在知识的海洋里呛水吧

评论
  • 在智能化技术快速发展当下,图像数据的采集与处理逐渐成为自动驾驶、工业等领域的一项关键技术。高质量的图像数据采集与算法集成测试都是确保系统性能和可靠性的关键。随着技术的不断进步,对于图像数据的采集、处理和分析的需求日益增长,这不仅要求我们拥有高性能的相机硬件,还要求我们能够高效地集成和测试各种算法。我们探索了一种多源相机数据采集与算法集成测试方案,能够满足不同应用场景下对图像采集和算法测试的多样化需求,确保数据的准确性和算法的有效性。一、相机组成相机一般由镜头(Lens),图像传感器(Image
    康谋 2024-12-12 09:45 161浏览
  • 一、SAE J1939协议概述SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J
    北汇信息 2024-12-11 15:45 159浏览
  • 首先在gitee上打个广告:ad5d2f3b647444a88b6f7f9555fd681f.mp4 · 丙丁先生/香河英茂工作室中国 - Gitee.com丙丁先生 (mr-bingding) - Gitee.com2024年对我来说是充满挑战和机遇的一年。在这一年里,我不仅进行了多个开发板的测评,还尝试了多种不同的项目和技术。今天,我想分享一下这一年的故事,希望能给大家带来一些启发和乐趣。 年初的时候,我开始对各种开发板进行测评。从STM32WBA55CG到瑞萨、平头哥和平海的开发板,我都
    丙丁先生 2024-12-11 20:14 138浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-11 17:58 142浏览
  • 时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程一、 初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。若测量合格:判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。重新连接所有电缆,再次测量
    时源芯微 2024-12-11 17:11 168浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-12 10:13 116浏览
  • 应用环境与极具挑战性的测试需求在服务器制造领域里,系统整合测试(System Integration Test;SIT)是确保产品质量和性能的关键步骤。随着服务器系统的复杂性不断提升,包括:多种硬件组件、操作系统、虚拟化平台以及各种应用程序和服务的整合,服务器制造商面临着更有挑战性的测试需求。这些挑战主要体现在以下五个方面:1. 硬件和软件的高度整合:现代服务器通常包括多个处理器、内存模块、储存设备和网络接口。这些硬件组件必须与操作系统及应用软件无缝整合。SIT测试可以帮助制造商确保这些不同组件
    百佳泰测试实验室 2024-12-12 17:45 248浏览
  • 铁氧体芯片是一种基于铁氧体磁性材料制成的芯片,在通信、传感器、储能等领域有着广泛的应用。铁氧体磁性材料能够通过外加磁场调控其导电性质和反射性质,因此在信号处理和传感器技术方面有着独特的优势。以下是对半导体划片机在铁氧体划切领域应用的详细阐述: 一、半导体划片机的工作原理与特点半导体划片机是一种使用刀片或通过激光等方式高精度切割被加工物的装置,是半导体后道封测中晶圆切割和WLP切割环节的关键设备。它结合了水气电、空气静压高速主轴、精密机械传动、传感器及自动化控制等先进技术,具有高精度、高
    博捷芯划片机 2024-12-12 09:16 313浏览
  • 全球智能电视时代来临这年头若是消费者想随意地从各个通路中选购电视时,不难发现目前市场上的产品都已是具有智能联网功能的智能电视了,可以宣告智能电视的普及时代已到临!Google从2021年开始大力推广Google TV(即原Android TV的升级版),其他各大品牌商也都跟进推出搭载Google TV操作系统的机种,除了Google TV外,LG、Samsung、Panasonic等大厂牌也开发出自家的智能电视平台,可以看出各家业者都一致地看好这块大饼。智能电视的Wi-Fi连线怎么消失了?智能电
    百佳泰测试实验室 2024-12-12 17:33 260浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK3588主板/开发板Android12系统下,APK签名文件生成方法。触觉智能EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588芯片,该开发板是核心板加底板设计,音视频接口、通信接口等各类接口一应俱全,可帮助企业提高产品开发效率,缩短上市时间,降低成本和设计风险。工具准备下载Keytool-ImportKeyPair工具在源码:build/target/product/security/系统初始签名文件目录中,将以下三个文件拷贝出来:platform.pem;platform.
    Industio_触觉智能 2024-12-12 10:27 176浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦