64位long高效ID生成器Twitter_Snowflake-规整版

摘要:
41位时间片可使用69年,每年T=/=69*10位数据机位可部署在1024个节点上,包括5位datacenterId和5位workerId*12位序列,以毫秒为单位计数,12位计数序列号可支持每个节点每毫秒生成4096个ID序列号。总和只有64位,这是一个Long类型*SnowFlake的优点是,总体上,它是根据时间增量排序的,并且在整个分布式系统中没有ID冲突,效率很高。经过测试,SnowFlake每秒可以生成大约26万个ID。
64位long高效ID生成器Twitter_Snowflake-规整版
 
 
import org.springframework.stereotype.Component;
 
/**
 * Twitter_Snowflake<br>
 * SnowFlake的结构如下(每部分用-分开):<br>
 * 0 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0 - 00000 - 00000 - 000000000000 <br>
 * 1位标识,由于long基本类型在Java中是带符号的,最高位是符号位,正数是0,负数是1,所以id一般是正数,最高位是0<br>
 * 41位时间截(毫秒级),注意,41位时间截不是存储当前时间的时间截,而是存储时间截的差值(当前时间截 - 开始时间截)
 * 得到的值),这里的的开始时间截,一般是我们的id生成器开始使用的时间,由我们程序来指定的(如下下面程序IdWorker类的startTime属性)。41位的时间截,可以使用69年,年T = (1L << 41) / (1000L * 60 * 60 * 24 * 365) = 69<br>
 * 10位的数据机器位,可以部署在1024个节点,包括5位datacenterId和5位workerId<br>
 * 12位序列,毫秒内的计数,12位的计数顺序号支持每个节点每毫秒(同一机器,同一时间截)产生4096个ID序号<br>
 * 加起来刚好64位,为一个Long型。<br>
 * SnowFlake的优点是,整体上按照时间自增排序,并且整个分布式系统内不会产生ID碰撞(由数据中心ID和机器ID作区分),并且效率较高,经测试,SnowFlake每秒能够产生26万ID左右。
18位整型id
 */
@Component
public class SnowflakeIdGenerator {
 
    // ==============================Fields===========================================
    /** 开始时间截 (2018-04-08) */
    private static final long TWEPOCH = 1523116800000L;
 
    /** 机器id所占的位数 */
    private static final long WORKERID_BITS = 5L;
 
    /** 数据标识id所占的位数 */
    private static final long DATACENTERID_BITS = 5L;
 
    /** 支持的最大机器id,结果是31 (这个移位算法可以很快的计算出几位二进制数所能表示的最大十进制数) */
    private static final long MAX_WORKER_ID = -1L ^ (-1L << WORKERID_BITS);
 
    /** 支持的最大数据标识id,结果是31 */
    private static final long MAX_DATACENTER_ID = -1L ^ (-1L << DATACENTERID_BITS);
 
    /** 序列在id中占的位数 */
    private static final long SEQUENCE_BITS = 12L;
 
    /** 机器ID向左移12位 */
    private static final long WORKERID_SHIFT = SEQUENCE_BITS;
 
    /** 数据标识id向左移17位(12+5) */
    private static final long DATACENTERID_SHIFT = SEQUENCE_BITS + WORKERID_BITS;
 
    /** 时间截向左移22位(5+5+12) */
    private static final long TIMESTAMP_LEFT_SHIFT = SEQUENCE_BITS + WORKERID_BITS + DATACENTERID_BITS;
 
    /** 生成序列的掩码,这里为4095 (0b111111111111=0xfff=4095) */
    private static final long SEQUENCE_MASK = -1L ^ (-1L << SEQUENCE_BITS);
 
    /** 工作机器ID(0~31) */
    private long workerId;
 
    /** 数据中心ID(0~31) */
    private long datacenterId;
 
    /** 毫秒内序列(0~4095) */
    private long sequence = 0L;
 
    /** 上次生成ID的时间截 */
    private long lastTimestamp = -1L;
 
    //==============================Constructors=====================================
    /**
     * 构造函数
     */
    public SnowflakeIdGenerator() {
    }
 
    /**
     * 构造函数
     * @param workerId 工作ID (0~31)
     * @param datacenterId 数据中心ID (0~31)
     */
    public SnowflakeIdGenerator(long workerId, long datacenterId) {
        if (workerId > MAX_WORKER_ID || workerId < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(String.format("worker Id can't be greater than %d or less than 0", MAX_WORKER_ID));
        }
        if (datacenterId > MAX_DATACENTER_ID || datacenterId < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(String.format("datacenter Id can't be greater than %d or less than 0", MAX_DATACENTER_ID));
        }
        this.workerId = workerId;
        this.datacenterId = datacenterId;
    }
 
    // ==============================Methods==========================================
    /**
     * 获得下一个ID (该方法是线程安全的)
     * @return SnowflakeId
     */
    public synchronized long nextId() {
        long timestamp = timeGen();
 
        //如果当前时间小于上一次ID生成的时间戳,说明系统时钟回退过这个时候应当抛出异常
        if (timestamp < lastTimestamp) {
            throw new IllegalStateException(
                    String.format("Clock moved backwards.  Refusing to generate id for %d milliseconds", lastTimestamp - timestamp));
        }
 
        //如果是同一时间生成的,则进行毫秒内序列
        if (lastTimestamp == timestamp) {
            sequence = (sequence + 1) & SEQUENCE_MASK;
            //毫秒内序列溢出
            if (sequence == 0) {
                //阻塞到下一个毫秒,获得新的时间戳
                timestamp = tilNextMillis(lastTimestamp);
            }
        }
        //时间戳改变,毫秒内序列重置
        else {
            sequence = 0L;
        }
 
        //上次生成ID的时间截
        lastTimestamp = timestamp;
 
        //移位并通过或运算拼到一起组成64位的ID
        return ((timestamp - TWEPOCH) << TIMESTAMP_LEFT_SHIFT) //
                | (datacenterId << DATACENTERID_SHIFT) //
                | (workerId << WORKERID_SHIFT) //
                | sequence;
    }
 
    /**
     * 阻塞到下一个毫秒,直到获得新的时间戳
     * @param lastTimestamp 上次生成ID的时间截
     * @return 当前时间戳
     */
    protected long tilNextMillis(long lastTimestamp) {
        long timestamp = timeGen();
        while (timestamp <= lastTimestamp) {
            timestamp = timeGen();
        }
        return timestamp;
    }
 
    /**
     * 返回以毫秒为单位的当前时间
     * @return 当前时间(毫秒)
     */
    protected long timeGen() {
        return System.currentTimeMillis();
    }
 
    //==============================Test=============================================
    /** 测试 */
    /**public static void main(String[] args) {
        SnowflakeIdGenerator idWorker = new SnowflakeIdGenerator(0, 0);
        for (int i = 0; i < 1000; i++) {
            long id = idWorker.nextId();
            System.out.println(Long.toBinaryString(id));
            System.out.println(id);
        }
    }*/
}

免责声明:文章转载自《64位long高效ID生成器Twitter_Snowflake-规整版》仅用于学习参考。如对内容有疑问,请及时联系本站处理。

上篇textarea文本简单样式编辑dojo(五):Dijit-基本组件下篇

宿迁高防,2C2G15M,22元/月;香港BGP,2C5G5M,25元/月 雨云优惠码:MjYwNzM=

相关文章

C#中精确计时的一点收获

以下所有代码运行环境:Windows 2003, Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E8400@ 3.00GHz 2.99GHz,2.96GB内存 根据综合网上的一些文章,精确计时主要有以下几种方式 1 调用WIN API中的GetTickCount [DllImport("kernel32")] static extern uin...

SQL基础之 时间戳

本文转载:http://www.cnblogs.com/liuhh/archive/2011/05/14/2046544.html 一直对时间戳这个概念比较模糊,相信有很多朋友也都会误认为:时间戳是一个时间字段,每次增加数据时,填入当前的时间值。其实这误导了很多朋友。 1.基本概念 时间戳:数据库中自动生成的唯一二进制数字,与时间和日期无关的, 通常...

JavaScript中的Date类型计算时间差

接触JavaScript不久,今日想写一个简单的秒表练练手,于是就想当然的写下了如下代码: vardate =new Date(currTime.getTime() - beginTime.getTime()); // currTime.getTime()=1329655993149 beginTime.getTime()=1329655991421 v...

time模块和datetime模块详解

一、time模块  time模块中时间表现的格式主要有三种:   a、timestamp时间戳,时间戳表示的是从1970年1月1日00:00:00开始按秒计算的偏移量   b、struct_time时间元组,共有九个元素组。   c、format time 格式化时间,已格式化的结构使时间更具可读性。包括自定义格式和固定格式。 1、时间格式转换图: 2、...

RTP协议之Header结构解析

实时传输协议 RTP,RTP 提供带有实时特性的端对端数据传输服务,传输的数据如:交互式的音频和视频。那些服务包括有效载荷类型定义,序列号,时间戳和传输监测控制。应用程序在 UDP 上运行 RTP 来使用它的多路技术和 checksum 服务。2 种协议都提供传输协议的部分功能。不过,RTP 可能被其他适当的下层网络和传输协议使用。如 果下层网络支持,R...

Oracle中TIMESTAMP时间的显示格式

Oracle中的TIMESTAMP数据类型很多人用的都很少,所以即使最简单的一个查询返回的结果也会搞不清楚到底这个时间是什么时间点。 例如: 27-1月 -08 12.04.35.877000 上午 这个时间到底是几点呢?中午12:04分,那就错了,其实使用to_char函数转换后得到如下结果: 2008-01-27 00:04:35:877000 说明这...