Выберите правильный фреймворк для архитектуры микросервисов

Архитектура микросервисов — это методология, позволяющая разделить монолитное единое приложение на небольшие приложения и сервисы, которые выполняют легкие задачи. Бизнес-возможности и независимо развертываемые модели являются основными целями разработки микросервисов. Архитектура микросервисов построена с использованием различных языков программирования, они могут быть развернуты и соединены между собой.

Преимущества микросервисов

  • Внедрение новых технологий и процессов.

  • Независимое масштабирование приложений.

  • Готовность к облачным вычислениям.

  • Безупречная интеграция.

  • Эффективное использование аппаратного обеспечения.

  • Безопасность на уровне услуг.

  • Функции на базе API для эффективного повторного использования.

  • Независимая разработка и развертывание приложений.

Критерии выбора фреймворка

Ниже перечислены некоторые критические аспекты, которые необходимо учитывать при выборе подходящего фреймворка:

  • Популярность — измеряется показателем признания фреймворка в отрасли, основанным на количестве клиентов, которые сделали его (фреймворк) стандартом предприятия. Другими важными аспектами являются наличие документации и количество квалифицированных специалистов, доступных на рынке.

  • Зрелость сообщества — репутация поддерживающих фреймворк компаний, таких как Apache, Google или Spring. Зрелость фреймворка с точки зрения поддержки сообщества / коммерческой поддержки и частоты выпуска релизов для устранения проблем и добавления новых функций.

  • Простота разработки — Фреймворки облегчают разработку приложений и повышают производительность разработчиков. IDE (Integrated Development Environment) и инструменты, поддерживающие фреймворки, также играют существенную роль в быстрой разработке приложений.

  • Кривая обучения — Наличие документации в виде учебников, передовых методов и решений типичных проблем играет важную роль в сокращении кривой обучения и повышении общей производительности разработчиков.

  • Поддержка архитектуры — Фреймворки предоставляют модули кода и интерфейсы со встроенными шаблонами проектирования, которые облегчают разработчикам приложений сложность кодирования.

  • Поддержка автоматизации — Фреймворк поддерживает автоматизацию задач, связанных со сборкой и развертыванием микросервисов.

  • Независимое развертывание — Фреймворк должен поддерживать все аспекты независимого развертывания - прямую и обратную совместимость, многократное использование и переносимость.

  • Непрерывная интеграция — Разработчики часто интегрируют код в общий репозиторий, желательно несколько раз в день. Каждая интеграция может быть проверена с помощью автоматизированной сборки и тестов.

Для разработки микросервисов доступны различные фреймворки в соответствии с требованиями проекта. Java, Python, C++, Node JS и .Net — вот несколько языков для разработки микросервисов. Давайте подробно рассмотрим языки и связанные с ними фреймворки, которые поддерживают разработку микросервисов. 

На приведенной ниже диаграмме показаны различные фреймворки, связанные с каждым языком, популярным в 2021 году и так далее.

Фреймворки для микросервисов (Microservices Frameworks)

1. Java

Существует несколько фреймворков для разработки архитектуры микросервисов с использованием языка программирования Java:

  • Spring Boot — Spring Boot — это популярный фреймворк микросервисов на Java. Позволяет создавать как небольшие, так и крупномасштабные приложения. Spring boot легко интегрируется с другими популярными фреймворками с помощью инверсии управления.

  • Dropwizard — фреймворк Dropwizard используется для разработки удобных, высокопроизводительных и Restful веб-сервисов. Без дополнительных настроек поддерживает инструменты конфигурации, метрики приложения, протоколирования и работы.

  • Restlet — фреймворк Restlet следует архитектурному стилю RST, который помогает Java-разработчикам создавать микросервисы. Принят и поддерживается Apache Software License.

  • Helidon — Коллекция библиотек Java для написания микросервисов. Простой в использовании, с инструментальными возможностями, поддержкой микропрофилей, реактивным веб-сервером, наблюдаемый и отказоустойчивый.

  • AxonIQ — Событийно-ориентированный фреймворк микросервисов с открытым исходным кодом, сфокусированный на Command Query Responsibility Segregation (CQRS), Domain-Driven Design (DDD) и скоринге событий. 

  • Micronaut — full-stack фреймворк на основе JVM для построения модульных, легко тестируемых микросервисных и бессерверных приложений. Создает полнофункциональные микросервисы, включая внедрение зависимостей, автоконфигурацию, обнаружение служб, маршрутизацию HTTP и клиент HTTP. Micronaut стремится избежать недостатков фреймворков Spring, Spring Boot, обеспечивая более быстрое время запуска, уменьшение объема памяти, минимальное использование рефлексии и спокойное юнит-тестирование.

  • Lagom — Реактивный фреймворк микросервисов с открытым исходным кодом для Java или Scala. Lagom базируется на Akka и Play.

2. GoLang 

Доступно несколько фреймворков для разработки архитектуры микросервисов с использованием языка программирования Go

  • GoMicro — подключаемая библиотека RPC предоставляет фундаментальные строительные блоки для написания микросервисов на языке Go. Поддерживаются API-шлюз, интерактивный CLI, сервисный прокси, шаблоны и веб-панели.

3. Python

Доступно несколько фреймворков для разработки архитектуры микросервисов с использованием языка программирования Python:

  • Flask — Web Server Gateway Interface (WSGI) Веб-ориентированный легкий фреймворк микросервисов на языке Python. Flask-RESTPlus - расширение для Flask, которое предоставляет поддержку для быстрого создания REST API.

  • Falcon — веб-фреймворк API для построения надежных бэкендов приложений и микросервисов в Python. Фреймворк отлично работает как с асинхронным интерфейсом шлюза сервера (ASGI), так и с WSGI.

  • Bottle — Быстрый, легкий и простой WSGI микросервисный веб-фреймворк на основе Python. Распространяется одним файловым модулем и не имеет зависимостей, кроме стандартной библиотеки Python.

  • Nameko — Фреймворк Nameko для построения микросервисов на Python со встроенной поддержкой RPC через AMQP, асинхронных событий, HTTP GET и POST, а также WebSocket RPC.

  • CherryPy — CherryPy позволяет разработчикам создавать веб-приложения, используя объектно-ориентированное программирование на Python.

4. NodeJS

Существует несколько фреймворков для разработки архитектуры микросервисов с использованием языков программирования NodeJS

  • Molecular — событийно-ориентированная архитектура микросервисов, построенная с использованием NodeJS. Содержит встроенный реестр сервисов и выполняет их динамическое обнаружение, осуществляет балансировку нагрузки на запросы и события, а также функцию отказоустойчивости и встроенное кэширование.

5. .NET

ASP.Net, фреймворк, используемый для веб-разработки и делающий ее API.  Микросервисы поддерживают встроенные функции, для их (микросервисов) построения и развертывания с помощью контейнеров Docker.

6. MultiLanguage

Существует несколько фреймворков для разработки архитектуры микросервисов с использованием нескольких языков

  • Spark — создание веб-приложений микросервисов с использованием Kotlin и Java.  Выразительный и простой веб-фреймворк DSL на Java/Kotlin, созданный для быстрой разработки.

Заключение

В процессе разработки проектов предприятия и сообщества разработчиков сталкиваются с проблемой выбора правильного фреймворка микросервисов для быстрого и экономически эффективного создания надежных приложений.

Выбор фреймворка должен основываться на признании в отрасли, наличии навыков, поддержке сообщества, кривой обучения, простоте разработки и уверенности за счет передового опыта применения. ИТ-организации должны понимать плюсы и минусы выбранного фреймворка и убедиться, что их решение не помешает будущим деловым и операционные потребностям.


Перевод подготовлен в рамках курса "Microservice Architecture".

Всех желающих приглашаем на вебинар «Атрибуты качества, тактики и паттерны». На этом открытом уроке рассмотрим, что такое качественная архитектура, основные атрибуты качества и тактики работы с ними.