- architecture.md:§1–§7 全文精简重构——图收敛为拓扑、主流程改七步时序+类别差异表、 约束红线去行话、数据归属去黑话、关键决策按章程瘦身为 D1/D2 - specification.md:INV-17b 补静态参考数据单事务口径 - implementation/reference/README/requirements:对齐扫描谓词与两段事务表述 - AGENTS.md:新增文字纪律与用词归属规则
49 KiB
实现设计
本文件是实现设计的唯一出处,分三章:
- 处理管道章:记录模型、状态机、收报与扫描谓词、主泵与事务边界、回填、快照与请求、投递、失败恢复与维护作业;
- 航班域章:航班当前态的权威模型、合并与写入语义、删除与重建;
- 静态参考数据章:SIS 消息中的主数据类别与编码、
REF_MASTER结构与合并语义、资源状态,以及 admin-api 的下游读取边界。
正文描述目标设计,不标注交付状态:可声明性见 specification.md「声明边界」与「当前已知偏差」,进度在 Plane(ACM2)。契约与不变量只引稳定 ID;参数取值只引 PARAM:<完整键>(见 reference.md)。
1. 术语与持久化记录
1.1 管道术语
| 术语 | 语义 |
|---|---|
| 扫描谓词 | 信箱读取条件「处理标记为空」(INV-2b);本系统不以 ID 区间或水位作为消费边界。 |
| 队头 | 最小的未完成消息(PENDING 与 FAILED 都占位)。 |
| 终态 | SUCCEEDED / SKIPPED / DEAD;到达后队列方可推进。 |
| 回填意图 | 「还欠一次信箱标记」的持久化事实,与终态同一条语句落库,且发生在 Redis 投影写成功之后(INV-23)。 |
R、R_keep、处理标记 |
定义见 specification.md。 |
1.2 持久化记录
| 记录 | 用途 | 关键约束 |
|---|---|---|
PROC_STATE |
入站消息的处理状态、身份、尝试次数、错误原因与回填事实 | MSG_ID = CMINMSGS_ID 主键防重复入队;IDENTITY_KEY 唯一约束防业务重复;按最小未完成 MSG_ID 取队头;BACKFILL_NEXT_AT 非空 = 还欠一次回填,BACKFILL_AT 非空 = 标记已确认,BACKFILL_ABANDONED_AT/REASON 非空 = 已停止自动重试(不等于标记已确认);RECEIVED_AT 复制自信箱接收时间、可能为 NULL、仅用于对账与展示;ENQUEUED_AT 是本地入队时间、非空、是超期判据的唯一依据。 |
MSG_EVENT |
等待投递的事件(outbox) | EVENT_ID 对 KAFKA:msg 是稳定事件身份并决定投递顺序;对 KAFKA:schd 是每次接受 upsert 时替换的写代次。TARGET 区分 KAFKA:msg / KAFKA:schd;PARTITION_KEY 当前取 FLID(Q4 定案前为假定,见 C-29);EVENT_TYPE 区分 UPSERT 与 TOMBSTONE。KAFKA:schd 按 FLID 单行 upsert,只保留最新 STATE_VERSION;SENT_AT 在投递确认的同一条 UPDATE 内写入,是保留期判定的唯一基准。 |
REQ_TRACK |
上游请求及应答关联 | 状态 PENDING / SENT / DONE / EXPIRED;保存请求类型、覆盖运营日、发送方、出站信箱 ID 与发送/完成时间;「同类只允许一个开放请求」的唯一键 = (请求类型, 覆盖运营日, 发送方),且仅对开放状态生效。 |
REF_MASTER |
SIS 消息提供的静态参考数据与资源状态(目标表) | (RTYPE, RKEY) 唯一;RTYPE 类别、合并语义与资源状态见「静态参考数据」;取数路径见 requirements.md US-13。 |
FLIGHT_SCHD |
航班标量及单值异常字段 | FLID 主键;OPERATION_DAY 一经确定不可变;版本与最近消息 ID 用于追踪。变长集合存于资源明细表与 FLIGHT_ROUTE_POINT,规则见「航班域」。 |
SCHD_SNAP_LOG |
日计划处理留痕 | 只追加、可重建,不参与状态决策;保留期见 reference.md。 |
字段与索引以 src/main/resources/db/migration/ 的迁移链为准(Oracle 11g 目录为占位,未接入 Flyway)。报文原文仍从共享信箱读取,原文保留期必须满足 C-7;清除前提、保留期下界与处理标记值集见 C-5~C-12。 |
2. 消息、身份与决策
XmlCodec(实装 JacksonXmlCodec)把 XML 解码为 DecodedMessage,包含 SNDR / TYPE / STYP / SEQN / DTTM 元数据、MsgKind 与业务载荷。解码失败区分 MALFORMED(报文非法,不重试)与可随 codec 修复的 CODEC_ERROR。MsgKind 是一等分派键:Schd(RESP/DNLD/ADFT)、Flop、Fdel、Unsupported。
业务身份统一由 Identity.of 生成:SNDR | TYPE | STYP | SEQN。接收时只按信箱 ID 去重,解码后才首次绑定业务身份;重试保留原有绑定,因此自身重试不会被判为重复。身份被另一条记录占用时,当前消息转 SKIPPED,记录 duplicate-of:<id>。是否加入日期边界取决于上游 SEQN 重置周期(见 C-20/Q11 与 PARAM:msgx.identity.include-day-boundary);上线后不能随意更换身份算法。
身份绑定是独立的幂等单语句(WHERE IDENTITY_KEY IS NULL),不参与业务事务。它的前提是「报文不可变」(PRE-7):同一身份的重发不会被比对内容,若上游改发正文会被判为重复并跳过(Q15)。
分派与落库由 MessageProcessor 协调:按 MsgKind 把已绑定身份的队头消息交给对应事务协调器(SCHD-DNLD/RESP → ScheduleProcessor,ADFT → AdftProcessor,FLOP → FlopProcessor,FDEL → FdelProcessor,SIS:3.1~SIS:3.14 的静态参考数据消息 → ReferenceDataProcessor,其余 → SKIPPED(unsupported))。这些处理器在 PIPELINE_LOCK 事务内读取当前完整态,调用纯领域决策逻辑得到下一完整态与待发事件,提交该事务后写 Redis 投影,再在另一事务中登记处理终态与回填意图(INV-17b、INV-23);它们不直接触碰 Kafka。领域决策逻辑不执行 I/O。处理步骤的锁跨越 Redis 写,因此与航班历史清理的互斥覆盖整个步骤(INV-18)。
合法但本系统不支持的消息类型:跳过留档、按已处理写回标记(US-03 AC2),不重试。REGN / RSTA 是静态参考数据消息,必须分派给 US-13,不得跳过。
3. 状态与错误分类
处理:PENDING / FAILED → SUCCEEDED(成功)
→ SKIPPED(业务重复、忽略、不支持类型、无匹配)
→ FAILED(等待退避重试)
→ DEAD(MALFORMED / PROTOCOL / EXHAUSTED,均需人工处置)
投递:PENDING → SENT
→ PENDING(退避后重试)
→ DEAD(重试耗尽,记录保留作 DLQ)
SUCCEEDED / SKIPPED / DEAD 是处理终态,不再阻塞后续消息;FAILED 不是终态,仍占据队头。DEAD 表示需要处置,不等于业务成功。
重试次数用尽时统一转 DEAD(EXHAUSTED):ERROR_CLASS 被覆写为 EXHAUSTED,原始错误类别不再保留(LAST_ERROR 保留原因文本)。重放白名单与错误分类表见 reference.md「错误分类与重放白名单」。
4. 收报
4.1 收报流程
InboxPoller 按配置周期查信箱中「处理标记为空」的行,按编号升序、每批有上限,在自有 PG 登记 PENDING(INV-2b)。每轮:
- 信箱不可读时记日志、等下一轮——这是基础设施失败,不能当成「没有新消息」。
- 取「处理标记为空」的行的升序前
PARAM:msgx.pipeline.claim-batch条。 - 在同一个 PG 事务内对每一行
insertIfAbsent(MSG_ID, RECEIVED_AT, ENQUEUED_AT);主键冲突表示已登记(重复扫描与兼容入口并发都安全),不计入、不报错。 - 提交。已打标的行不再出现在扫描结果里;终态但未回填的行会被重复读到,按已有记录幂等跳过。
代价(必须接受并观测):回填延迟期内同一行会被反复读到并幂等跳过,扫描量随「终态未回填」行数增长。运行期必须观测扫描量与积压(指标见 reference.md)。
4.2 顺序依据
编号即到达顺序的前提见 PRE-2/PRE-3(C-30/C-3):ID 按提交顺序分配、空间不复位不复用。较小编号迟提交的最坏结果是被发现得晚(下一轮扫描仍会读到),不会丢。
4.3 兼容 HTTP 入口
POST /cminmsgs/send 把报文写入共享信箱(处理标记为空),效果与上游投递一致:由收报扫描发现、登记、处理。客户端失败重试可能再次写信箱,业务身份去重仍然必需。响应语义见 C-28。
4.4 单实例
信箱读取不加锁,本设计只在单活动实例下成立(PRE-5)。多实例并发扫描会重复登记同一行,主键幂等兜底不会丢消息,但实例级排他仍是前提。
5. 主泵调度与单条处理
5.1 调度
每次 Pump.tick 只围绕最小未完成消息:
- 无队头:按轮询间隔休眠。
- 队头为
FAILED且尝试次数达上限:转DEAD(EXHAUSTED),终态与回填意图同一条 UPDATE 落库,不做跨库写。该分支只写PROC_STATE,不取PIPELINE_LOCK、不在处理器事务内,也不在MessageLifecycleGate内。 - 队头为
FAILED且未到next_attempt_at:休眠到可重试时刻,不处理后续消息。 - 其余(新消息或退避到期的重试):调用
MessageProcessor.processOne,失败迁移在该边界内完成。
终态判据只有尝试上限,没有按时间的毒丸:处理卡死应由外部调用的有界超时兜底;用一个时间阈值把消息直接推入 DEAD 会绕过人工复核,并制造与人工重放并发的旁路写入者。队头年龄由 msgx.pipeline.backlog.oldest_unprocessed_seconds 观测,主泵不做这项判定。
所有取时统一经注入 Clock(主泵调度、处理器落库时间、回填重试、作业切日),不使用系统时钟。
5.2 processOne
processOne(head):
1. 读原文:缺失 → DEAD(MALFORMED, raw-missing);读取异常 → FAILED(INFRA)
2. 解码:
报文非法(MALFORMED) → DEAD(MALFORMED),不重试
可修复解码错(CODEC_ERROR) → FAILED(CODEC_ERROR) 退避
3. 身份绑定(仅当 IDENTITY_KEY 为空):
已被本消息占用 → 继续
已被别的消息占用 → SKIPPED(duplicate-of:<id>),结束
空闲 → 写入 IDENTITY_KEY(独立单语句,不参与业务事务)
4. 按 MsgKind 分派:
SCHD-DNLD / SCHD-RESP → ScheduleProcessor(快照事务)
SCHD-ADFT → AdftProcessor(单航班事务)
FLOP / FDEL → Flop / FdelProcessor(单航班事务)
Unsupported → SKIPPED(unsupported)(跳过留档,按已处理写回标记)
载荷缺失 → DEAD(MALFORMED)
整包协议拒绝 → DEAD(PROTOCOL),不落半包
5. 业务型成功,分三步(INV-17b、INV-23):
① 事务提交:航班变更 + 待发事件
② 写 Redis 投影;失败 → 保持未完成,下轮重处理
③ 事务提交:SUCCEEDED + 回填意图
6. 结束:主泵不做回填;回填意图已随终态落库,由扫描补写信箱标记
- 类型未覆盖不等于报文非法:不支持的消息类型跳过留档、按已处理写回标记,不按
MALFORMED处理。 - 主泵不回填:终态与回填意图由同一条 UPDATE 落库,回填一律由扫描驱动,不占用 FIFO 关键路径。回填只需消息 ID,缺 META 或解码失败的死信同样可补写。影子环境禁写。
5.3 事务边界
| 动作 | 显式事务 | 持 PIPELINE_LOCK |
触及航班表 / 事件 | 原子性来源 |
|---|---|---|---|---|
收报入队(insertIfAbsent) |
是 | 否 | 否 | 同库事务 |
| 身份首次绑定 | 否 | 否 | 否 | 单语句 + 唯一约束 |
| 业务型领域变更(航班变更 + 待发事件) | 是 | 是 | 是 | 同库事务(INV-17b) |
| Redis 投影写 | 否 | 是(处理步骤锁跨越本步) | 否 | 外部副作用,不在 PG 事务内;写成功是终态事务的前置(INV-23) |
业务型终态(SUCCEEDED + 回填意图) |
是 | 是 | 否 | 同库事务(INV-17b) |
非业务型终态(MALFORMED / PROTOCOL / SKIPPED / EXHAUSTED) |
否 | 否 | 否 | 单语句(终态与回填意图同一条 UPDATE) |
| 航班历史清理的物理删除 | 是 | 是(INV-18) |
是 | 同库事务:复查判据 + 历史写入成功后删除 |
回填(信箱标记 + BACKFILL_AT) |
否 | 否 | 否 | 跨库两次单写;幂等可重跑 |
人工重放(批量改回 PENDING) |
否 | 否 | 否 | 单语句批量;MessageLifecycleGate 与回填互斥 |
结论:航班变更与处理终态不在同一事务——两者之间夹着 Redis 投影写;同一事务只保证「航班变更 + 事件」与「终态 + 回填意图」各自原子(INV-17b、INV-23)。处理步骤的 PIPELINE_LOCK 跨越 Redis 写,使 INV-18 的互斥覆盖整个步骤;该锁的竞争写者是航班历史清理,不是别的处理器线程;没有第二写者时该锁不产生额外串行度。
5.4 历史积压
信箱中的成规模存量(上线前遗留、停机累积)不是特殊模式:它逐条走与日常完全相同的 FIFO 路径。
- 顺序由
MSG_ID决定,不由执行方式决定。入队与处理由不同线程驱动、可以并发,「先入队后处理」只是可选的运维规程,不是正确性前提;系统不提供「只入队」模式。 - 不加速、不分流、不走旁路:不允许并行队头,也不允许实时消息跳过积压。
- 尝试上限与退避对积压同样生效,不因积压而放宽。
- 不再处理的行置
SKIPPED并记录原因,到达终态后走回填通道;不存在「整段 DELETE」的快速通道。 - 消化期间的可观测项与完成时限口径见 reference.md 与
CLM-9:扫描周期不是完成时限。
6. 回填
6.1 事实与扫描谓词
终态落库时登记回填意图;标记回写由扫描驱动,跨库单写、幂等可重跑。扫描谓词(与实现一一对应):
STATE ∈ {SUCCEEDED, SKIPPED, DEAD} -- 终态
AND BACKFILL_AT IS NULL -- 标记尚未确认
AND BACKFILL_ABANDONED_AT IS NULL -- 未放弃(放弃行可人工恢复)
AND ( BACKFILL_NEXT_AT IS NULL -- 异常兜底:终态行没有退避时间
OR BACKFILL_NEXT_AT ≤ NOW -- 退避到期
OR ENQUEUED_AT < NOW − R ) -- 进入强补写窗口,覆盖退避
ORDER BY BACKFILL_ATTEMPTS ASC, MSG_ID ASC -- 公平轮转,永久失败行不占满批次
LIMIT PARAM:msgx.pipeline.backfill-batch
超期判据使用本地入队时间(ENQUEUED_AT),不使用信箱的 RECEIVED_AT:后者来自外部时钟,前偏会在「打标即清除」语义下造成提前清除(PRE-4)。
6.2 四种结果与放弃
| 结果 | 判定 | 处置 |
|---|---|---|
| 写入成功 | 标记为空、写入 1 行 | 记 BACKFILL_AT,不再重试 |
| 早已有标记 | 写入 0 行且信箱行存在 | 视为成功,不覆盖已有值,记 BACKFILL_AT |
| 信箱行不存在 | 写入 0 行且信箱行不存在 | 立即放弃自动重试(原因 MISSING_ROW)并告警。终态行存在而信箱行不存在,只可能是该行在入队后被删除(永久空洞 ID 从不入队,不会进入本扫描) |
| 暂时性故障持续超期 | 超时 / 连接失败持续到 R 仍未打标 |
停止自动重试(原因 TRANSIENT_DEADLINE)并告警;R 之前只退避重试,不按尝试次数放弃;保留人工恢复能力 |
放弃 ≠ 标记已确认:放弃行不写 BACKFILL_AT,因此不满足 C-8 的清除前提,库方不得据此清除;放弃清单需人工对账确认后才可用于清除判定。
6.3 R 的作用
R(取值见 reference.md)有两个作用:
- 取消退避:已终态但超期未打标的行,每轮扫描都被尝试,不再等退避到期;
- 暂时性故障的放弃期限:超时、连接失败这类暂时性故障在
R之前只退避重试、不放弃;到R仍未打标才停止自动重试、记入放弃清单并告警。
放弃判据用时间而不是尝试次数:固定次数不能稳定表达允许的故障持续时间,因此按 R 判断放弃,PARAM:msgx.pipeline.backfill-max-attempts 只用于告警。
关于「最终一定打标」,准确表述是三段,缺一不可:
- 退避重试(
R之前不放弃); - 到
R仍失败则停止自动重试、告警,进入放弃清单,保留人工恢复(reopen); C-8允许以「放弃清单 + 人工确认」作为清除判定,避免一行永久卡住整个分区。
两个边界要说清:MISSING_ROW(信箱行不存在)是确定性结论,立即放弃,不受 R 保护;R 只要求 R ≤ R_keep,原文保留期的唯一约束来源是 C-7。
若库方清除语义是「打标即可清除」,则清除前提(C-6~C-8)不成立,必须与库方另定保留期;增大 R 无效。
7. 日计划快照与请求匹配
7.1 快照发布
SCHD-DNLD 与 SCHD-RESP 共用 ScheduleProcessor.applyScheduleRecords:
- 重复处理判定:
PROC_STATE已存在成功终态 → 幂等成功,仅追加留痕,不重复写入。 - 整包校验:声明记录数、航班标识与运营日推导等校验失败 → 整包
DEAD(PROTOCOL),不写半包,既有状态保持不变。 - 分批写入:锁内按
FLID点查归属日,发现同一航班跨运营日即整包回滚并DEAD(PROTOCOL);通过后分批合并写主表与资源明细,每批一个事务(状态变更 + 待发事件,INV-17b)。快照里没有的航班删除:标记已删除、登记删除事件、从 Redis 投影移除(INV-15b)。 - 提交结果:整包完成后在同一事务置消息
SUCCEEDED并预登记回填意图;提交后信箱回填由扫描承接,留痕在事务外追加。处理失败不标记已处理,下轮整包重新处理。
字段缺失与清空语义、运营日规则见「航班域」。
RESP 应匹配开放请求:无匹配、过期或报文早于发送时间时不更新快照(G-RESP-GUARD)。
7.2 上游请求与静态数据
请求状态机(G-REQ-TRACK):
PENDING → SENT → DONE
└──→ EXPIRED
- 注册同类新请求前使旧开放请求过期;只有
COUTMSGS写入确认后才标记SENT并关联出站记录;写信箱成功但本地未确认的情况需要补偿与去重,不能无条件重新发送。 - 应答优先按已确认的回显字段精确匹配;降级匹配的跨代误配风险必须明确接受并审计(
C-23)。 - 时间比较统一时区与单位,并需定义时钟偏斜容忍;容忍判据未定(
Q5),在定义前不得把降级匹配描述为精确关联。 - 参考应答写入自有
REF_MASTER,日计划应答走快照流程;请求完成必须在相应数据处理成功之后,超时和迟到应答不能修改已关闭请求对应的状态。 - 出站承诺只到落信(
C-24、CLM-8);主 / 共享删除的 EROR 回报义务见C-25。
8. 事件投递
8.1 普通事件(KAFKA:msg)
Dispatcher 从 MSG_EVENT 取待发事件。保序边界是 FLID(与分区键一致):同一 FLID 内按 EVENT_ID 保序,队头失败即暂停该 FLID;不同 FLID 之间不互相阻塞,也不承诺跨 FLID 顺序。消费者按 (FLID, STATE_VERSION, UPDATED_AT) 防旧覆盖新。
本批领取的 EVENT_ID 集合在读取时刻冻结:发送与标记只作用于这批事件,期间新提交的事件留待下一轮,不参与本批,也不被本批的「完成」带走。
EVENT_ID 由全局串行分配产生:事件生产者在事务内写 outbox,主泵单线程,历史清理与主泵互斥(INV-18),因此分配顺序 = 提交顺序,不存在「已提交的较大 ID 先于未提交的较小 ID 被投递」。
发送确认后才标记 SENT,失败记录次数并按退避推后,达到上限转 DEAD(记录保留作 DLQ)。所有外部调用需要有界超时,避免阻塞投递线程。
投递是至少一次:Broker 或其他目标已接受但本地未标记成功时可能重发;目标端接受不等于业务消费者已消费。Kafka 生产约束沿用 D3,生产者幂等不替代应用层事件去重。
8.2 schd 聚合
KAFKA:schd 只提供最新状态通知,不保留每次中间变化,因此 outbox 按 FLID 单行 upsert:同一 FLID 只保留最新 STATE_VERSION 的事件与投递状态。两条写规则:
KAFKA:schd 行的 EVENT_ID 不是跨代次稳定的事件句柄:每次接受更新都从全局序列取得新值并替换原主键,用作条件确认的写代次。重放和人工处置只能针对当前 (TARGET, PARTITION_KEY, EVENT_ID);旧代次被替换后不再能按旧 ID 寻址。升级时若已有重复行,按 STATE_VERSION DESC, EVENT_ID DESC 保留一行,使迁移与运行时只进不退规则一致。
- 只进不退:仅当新事件的
STATE_VERSION ≥行内现有版本才覆盖,防止迟到的旧事件把新状态压回去。该合并规则以C-21(FLID在保留期内不复用)为前提。 - 条件标记:发送成功后按读取时刻的版本做条件标记(
WHERE STATE_VERSION = <本批版本>);该行若期间已被更新的版本覆盖,则不标记,留待下一轮重发。
发送时:
- 到期领取批次:按
FLID取未发送行,批次大小受PARAM:msgx.schd.flush-limit约束; - 逐条发送:UPSERT 发送该
FLID的最新整态(key =FLID);TOMBSTONE 发送 null 值删除通知; - 成功后按上条规则标记完成并推进
lastFlush;失败按退避推后,达到上限转DEAD。
聚合周期与批上限见 reference.md。KAFKA:msg 与 KAFKA:schd 之间不承诺顺序。schd 行与 msg 行共用 MSG_EVENT,靠 TARGET 区分。
8.3 事件清理
已 SENT 的事件行按 PARAM:msgx.pipeline.event-retention 由维护作业清理。KAFKA:msg 的 DEAD 行保留作 DLQ,人工处置后再清理;KAFKA:schd 的 DEAD 行只保留到同一 FLID 出现新的、可接受的状态代次,新代次会把单行投影重置为 PENDING 并清空旧错误。该取舍服从 schd 只保存最新状态的契约,因此被替换的 schd DEAD 代次不再由 MSG_EVENT 提供持久审计句柄。
9. 失败恢复与维护作业
9.1 失败、重试与重放
ProcFailure 与 FailureScheduler 统一处理侧失败落账,投递侧按同一套次数与退避规则迁移事件。启动自检强制退避档位数与尝试上限匹配,让「表里有档但永不触发」的配置无法通过。失败必须在持有具体消息、事件或批次的位置记录,外层循环只做兜底日志和等待,不重复增加次数。线程中断应恢复中断标记并向上传递;不把 JVM Error 当普通业务失败捕获。
ReplayService 只允许重放白名单内的错误类(见 reference.md)从 FAILED / DEAD 回到 PENDING,并重置尝试次数、下次重试时间与错误原因,不重置 IDENTITY_KEY(保留身份,避免重放时把自己判成重复消息)。重放与回填通过 MessageLifecycleGate 在同一实例内互斥;旧消息进入终态后后续消息可能已执行,重新入队不等于恢复历史顺序,重放前必须评估状态覆盖和版本保护(CLM-3)。
9.2 中断恢复
恢复的唯一依据是各存储中已持久化的记录,不依赖进程内存状态。在 PG 从备份恢复的场景下,已提交的终态与已发出的事件可能回退,后果是重复投递与重复回填(按至少一次与幂等接受),但不得据此重放业务;留痕(SCHD_SNAP_LOG)在业务事务外追加,崩溃会丢该条留痕,不影响状态。
| 中断位置 | 重启后的判定 | 恢复动作 |
|---|---|---|
| 已落信、未入队 | 信箱行处理标记为空且 PG 无记录 | 重扫补建登记记录 |
| 事务执行中 | PG 无该消息终态 | 事务整体回滚,按 PENDING 重新处理 |
| 领域事务已提交、Redis 写失败或终态未提交 | 该消息无终态(PENDING),仍占队头 |
整条消息重处理:投影按当前完整态重写,领域变更依赖逐类幂等(INV-20b,G-FLOP-IDEMPOTENT),已提交结果不回滚(INV-16) |
| 事务已提交、标记未写 | 终态行仍持有回填意图 | 仅补写标记;业务处理结果保持不变 |
| 标记写入中途 | 标记仍为空 | 重新写入;重复写入同一值无副作用 |
| 回填时信箱行已不存在 | 写入 0 行且信箱行不存在 | 立即放弃自动重试(MISSING_ROW)并告警;放弃不等于标记已确认,仍需人工对账 |
RECEIVED_AT 为 NULL |
超期分支以本地 ENQUEUED_AT 判定,不受库方时钟与 NULL 影响 |
按 R 超期强补写;未超期则按退避重试 |
投递目标已接受、SENT 未置 |
事件仍 PENDING |
允许重发,消费方按事件身份去重 |
| PG 从备份恢复 | 终态与事件回退到备份点 | 按至少一次接受重复;不重放业务、不据此改写航班 |
9.3 生命周期与清除
JobRunner 用独立 daemon 线程按周期触发回填扫描、航班历史清理与留痕清理;作业不参与消息 FIFO,也不使到期消息饥饿。INV-18 要求历史清理的删除与主泵处理互斥。
通则(对本系统所有持久对象适用)
- 时间不构成清除依据:到期只是必要条件,终局证据才是充分条件(共享库见
C-8,航班见INV-28)。 - 证据不随清除消失:清除所依赖的证据(如
C-8引用的回填放弃清单,本期承诺见C-16)在其覆盖的信箱边界被清除前必须保持可查。 - 证据缺失或结果不明时按最保守处置:航班清理为删 0 条(
INV-28)。
逐对象生命周期(保留期取值一律见 reference.md)
| 对象 | 终局判据 | 归档目标 | 清除证据 | 执行方 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
共享信箱 CMINMSGS 原文 |
处理标记 / 回填放弃清单 | — | C-8 |
库方 | 契约未确认(Q7/Q9) |
FLIGHT_SCHD + 资源明细 |
判史规则 | 历史存储 | 历史写入确认 + 版本复查 | 我们 | — |
| 航班历史存储 | 保留期 | — | — | 我们 | G-FLIGHT-HIST-RETENTION |
SCHD_SNAP_LOG |
保留期 | 无(本地可重建) | 无 | 我们 | — |
MSG_EVENT 已发送行 |
SENT |
无 | 无 | 我们 | — |
PROC_STATE 终态行 |
见下 | 无(到期直接删除) | 回填了结 | 我们 | G-PROC-CLEANUP |
REQ_TRACK 关闭态行 |
保留期 | 无 | 无 | 我们 | G-REQ-TRACK-RETENTION |
处理记录到期清理(INV-25)
候选 = 终态 且 回填已了结 且 终局后超过保留期(基准是 UPDATED_AT:终态与了结都推进它,了结后不再更新)。两处不可省:
- 回填已了结 =
BACKFILL_AT非空,或已放弃 且经人工对账。放弃行不写标记,是C-8的清除授权证据,未对账前不得删除。 - 写入前复查 =
DEAD可被人工重放改回PENDING。人工重放走MessageLifecycleGate、不取PIPELINE_LOCK,因此该锁不构成复查依据:删除在同一事务内按候选时的STATE条件执行;影响 0 行即整体回滚、该行跳过。重放先一步改回PENDING时谓词不匹配,天然互斥。批量删除不得持PIPELINE_LOCK——那会阻塞主泵 FIFO,与「作业不使到期消息饥饿」冲突。
清理范围只含「终态且已回填」;保留期内同身份去重成立(INV-9),保留期过后同身份消息按新消息处理(去重记忆期 = 保留期,见 specification.md「契约数值」)。
时间常数排序:R ≤ R_keep、放弃清单可见期 ≥ R_keep 两个下界关系的定义与理由见 specification.md「契约数值」,本文件不复述。只补一条实现口径:保留期计的是终局之后的时间,不是入队之后——终态行未了结回填时不进入候选。
其余清理
- 航班历史清理:按 reference.md 的历史判据选候选(含
DELETED),先成功写入历史存储再删除;语义与红线见「航班域」与INV-28。 - 留痕清理:
SCHD_SNAP_LOG按保留期与(SCOPE_END, RECV_AT)删除,不依赖历史存储开关。 - 出站事件清理:见「事件清理」。
共享信箱保留策略由库方管理(C-5~C-12)。历史写入与删除事件入队之间仍需恢复方案;顺序调用不构成原子提交。
10. 容量假设与设计取舍
本设计按以下量级选型(参数默认值的依据列见 reference.md,可声明性见 CLM-10):
- 单机场、单活动实例、单维护者;入站日消息量千级到万级;单条报文量级 ≤ 10⁴ 字节。
- 处理延迟秒级可接受;航班可见性延迟不劣于现役(轮询间隔 + 聚合周期秒级)。
- 因此:不引入多实例并行、分布式锁、分区表;用单行锁与单线程换确定性。
容量假设变化时,需要重新评估的项:批次大小与轮询间隔、聚合周期与批上限、指标取数口径(backlog() 是 PROC_STATE 聚合)、以及 MSG_EVENT 保留期。
11. 航班域:权威模型与合并写入语义
本章是航班状态的唯一现行设计规范。其他各章只描述管道机制,不重复定义航班域规则。
系统从共享 MySQL 信箱接收 SIS/AODB 报文,把结果合并到自有 PostgreSQL 中的航班当前态并同步写 Redis 投影,再通过 outbox 投递 Kafka。共享信箱、Redis 投影和 Kafka 都不是状态权威;Redis 投影写在处理完成之前(INV-23)。
FLID是航班实例的唯一标识;不得由航班号、日期或资源号推断身份。FLIGHT_SCHD及其明细表是唯一权威当前态;Redis 投影与展示视图只读,不能作为写入或对账来源(INV-11b)。- 单活动主泵按信箱 FIFO 推进。事务内
PIPELINE_LOCK只串行化本地状态提交,不替代选主或消息认领。 - 状态变更与 outbox 事件在同一 PostgreSQL 事务中提交;处理终态与回填意图在同一事务中提交、且晚于 Redis 投影写成功(
INV-17b);回填与 Kafka 投递在提交后独立重试。
11.1 权威模型
| 对象 | 职责 |
|---|---|
FLIGHT_SCHD |
一行一个 FLID,保存标量字段、STATE、STATE_VERSION、OPERATION_DAY、最近消息 ID 和审计时间。 |
| 资源明细表 | 保存登机门、值机柜台、转盘、计划机位、滑槽、延误、靠撤桥、轮挡等变长集合;SRVT/VIPF 专用明细见 G-SRVT-VIPF。主键为 (FLID, ORDINAL)。 |
FLIGHT_ROUTE_POINT |
ROUT 与 ERUT 两类路线点,使用 ROUTE_KIND 区分;主键应包含该列,避免两类路线的序号冲突。 |
PROC_STATE |
信箱消息的处理终态、业务身份幂等记录,以及回填事实(RECEIVED_AT / BACKFILL_*)。 |
MSG_EVENT |
事务 outbox,承载整态投影、变更通知和删除 tombstone。 |
SCHD_SNAP_LOG |
日计划处理留痕,只追加、可重建,不参与状态决策。 |
11.2 航班身份与运营日
FLID 是主键。OPERATION_DAY 从 SCHD 记录的 SODT 按配置的机场时区和切日规则推导;它不是消息接收日或落库日。
运营日一经写入不可更改(INV-12)。遇到冲突,整包日计划按协议错误拒绝,既有状态保持不变(INV-19)。尚未由日计划收录的航班可以为 NULL;这不表示该航班没有运营日,只表示当前模型无法为它确定归属日。
11.3 字段与集合
航班当前态分三层:主表标量、集合明细、路线点。键名一律取 SIS 标签名(不改写、不合并同义标签),集合元素内的键取属性名或子标签名。字段的业务语义、值域与长度以 SIS 接口规范 与 XSD 为准;本节只定义目标形态与合并语义。
标量(存于 FLIGHT_SCHD 主行,出现即覆盖;空串为显式清空)
| 组 | 标签 |
|---|---|
| 身份与计划 | ALCD、ALSC、FLNO、MVIN、SODT、FLTY、FLIN、ACFT、RENO |
| 班次与运营 | TAOP、TAFL、TAID、TRML、CSOP、CSFT、MAID |
| 时间 | ESTT、ACTT、BOTM、LACL、FINT、APPT、EGSR、EGST、PADT、NAAT、NEAT、PEDT、FTSS |
| 资源与状态 | STND、PHAG、FHAG、MHAG、CNCL、REMC、MAXP、VIPP、VIPR、LBNO、LBWT、PAXC、EXSC、EXSR |
集合(存于明细表;报文带了该集合就按完整合并结果整体替换,元素顺序取报文顺序;未出现则保留本地值)
| 集合 | 元素键(属性在前) | 条数上限 | 定义处 |
|---|---|---|---|
GTDT |
GTNO、GATE、PGOT、PGCT、GOTM、GCTM、GTYP |
99 | SIS:3.34 |
CKDT |
CKNO、CHKC、CCLS、PCOT、PCCT、COTM、CCTM、CTYP |
99 | SIS:3.24 |
CLDT |
CLNO、BELT、BCLS、PCOT、PCCT、FBAG、LBAG、BTYP |
99 | SIS:3.25 |
CHDT |
CHNO、CHUT、CCLS、PCBT、PCET、CBTM、CETM、CTYP |
99 | SIS:3.26 |
PSDT |
PSNO、PSST、STST、STET |
9 | SIS:3.38 |
CHOT |
CSNO、CHTM、CHID、CHST |
99 | SIS:3.22 |
DELY |
CODE、STRT、DURA、文本 |
— | XSD「FLOP 元素」 |
ABTM |
ASNO、ABDG、ABOP、AOTM |
99 | XSD「FLOP 元素」 |
ROUT / ERUT |
RTNO、APCD、SCAT、SCDT |
6 / 7(ROUT 只取 4) |
SIS:3.40 |
SRVT |
OPER、SRTC、SRQT、SRST、SRET、SRPR、SANR、SARR |
无界 | G-SRVT-VIPF |
VIPF |
OPER、VPCD、VFES、VIPT/OPER、VIPT/VSCD、VIPT/VTQY、VIPT/VTST、VIPT/VTET |
无界 | G-SRVT-VIPF |
SRVT、VIPF 只保留出现事实与原始内容,不参与合并与投递。MAFL 不是 SIS/XML 入站字段,而是由共享航班的 MAID、FLID、FLNO 生成的主航班派生投影(G-MAFL)。
ORDINAL是持久化顺序,从 1 开始;SOURCE_SEQ是上游序号,允许为空或重复。- 相同资源号不代表同一条分配,禁止按资源号去重。
- 每次持久化完整航班状态时,明细表按该
FLID先删后插,以完整合并结果为准(INV-14b)。 - ROUT 与 ERUT 是两类独立集合,不能因相同序号覆盖彼此。
CHDT的类字段固定为CCLS/CTYP;当前 wire DTO 与持久化列误写成CHCLS/CHTYP,见G-FLOP-UNMAPPED。- 主/共享关系以主表的
MAID为事实来源:MAID是共享航班指向主航班FLID的引用(非共享航班为NULL);MAFL只在读取和事件投影时从子航班事实派生,不按入站标量解析或保存。
11.4 主/共享投影(MAFL)
MAFL 是主航班的派生集合,元素为子航班的 FLID 与 FLNO;内容与变更传播分别由 INV-21、INV-22 保证。
- 已 FDEL 的子航班(
STATE = DELETED)自然退出投影(内容见INV-21),不需要改写主航班行。 - 只有
MAID为空的主航班携带MAFL;共享航班只携带自身MAID、CSOP、CSFT,不携带MAFL,避免下游双向合并。 - 同一
STATE_VERSION的投影逐字节稳定(顺序见INV-21),与到达顺序及FLNO变更无关;重发与消费端比对才有意义。 MAID = FLID的自引用行不进入任何MAFL;MAID指向不存在主航班的悬挂引用不阻断该子航班自身处理,只是不产生投影。- 子航班集合变化的传播见
INV-22,事件类型为KAFKA:msg+KAFKA:schd;否则整态投影的只进不退写入会丢弃它(见「schd聚合」)。共享航班自身不单独发通知。 - 派生主航班投影与产生它的状态写入必须同一事务或一致读快照;按
MAID取子航班要求该列有索引(INV-17b、INV-22)。
12. 航班域:合并、删除与生命周期
本章的领域规则只描述「合并成什么态」;决策纯度、事务边界与落库职责见「消息、身份与决策」与 INV-17b(US-03)。
12.1 SCHD 日计划
SCHD DNLD/RESP 在整包校验通过后,分批将报文携带的航班写入当前态,每批一个事务;快照里没有的航班删除:标记已删除、登记删除事件、从 Redis 投影移除(INV-15b)。日计划就是主动与 AODB 全量同步一次,以 AODB 下发的数据为准。
日计划里某航班没携带的字段,视为 AODB 已删除该值,本地同步清除(C-26)。每个成功写入的航班推进 STATE_VERSION(INV-13),并在同一事务登记 KAFKA:schd 与 KAFKA:msg 事件。
消息重复处理由 PROC_STATE 的消息 ID 与 IDENTITY_KEY 控制;已成功提交的消息不得再次写入或重复登记事件。整包校验失败或运营日冲突时,整包不落地(INV-19)。
12.2 动态运行事件(FLOP)
FLOP 只修改报文表达的字段或集合,其余状态保持不变;目标形态与合并规则见「字段与集合」。STYP 必须命中下表白名单,未知值按不支持类型跳过留档(US-03 AC2),不得进入通用合并。已确认的动态更新在同一事务推进 STATE_VERSION 并登记 KAFKA:msg 与 KAFKA:schd(INV-17b);处理终态与回填意图在 Redis 投影写成功后的另一事务中提交(INV-23)。同一消息重复处理不得重复产生业务效果(INV-20b)。
逐类语义以 SIS 的字段表、空标签规则与 Processing Exceptions 为准;下表每一行都必须有一条回归用例钉住「输入与前态 → 目标状态 → 终态与事件」。
| SIS | STYP | 目标 | 空标签 / 缺失语义 |
|---|---|---|---|
SIS:3.19 |
ACFT |
ACFT 标量 |
字段为 M,未写明空语义 |
SIS:3.20 |
ACTT |
ACTT 标量 |
空 = 清除已有实际时间 |
SIS:3.21 |
BOTM |
BOTM 标量;非空时设置登机状态 |
空 = 清除登机时间并重置登机状态 |
SIS:3.22 |
CHOT |
CHOT 集合 |
集合按完整结果替换;元素内 CHTM 空 = 删除该轮挡时间 |
SIS:3.23 |
FLTY |
FLTY 标量 |
字段为 M,未写明空语义 |
SIS:3.24 |
CKDT |
CKDT 集合 |
空 <CKDT CKNO="0"> = 现无柜台分配;AODB 实际会发,照常接收处理(US-05 AC3) |
SIS:3.25 |
CLDT |
CLDT 集合 |
空 <CLDT CLNO="0"> = 现无转盘分配;AODB 实际会发,照常接收处理(US-05 AC3) |
SIS:3.26 |
CHDT |
CHDT 集合 |
空 <CHDT CHNO="0"> = 现无滑槽分配;AODB 实际会发,照常接收处理(US-05 AC3) |
SIS:3.27 |
CNCL |
CNCL 标量 |
空 = 撤销上一次取消(不是清空时间) |
SIS:3.28 |
ESTT |
ESTT 标量 |
空 = 删除预计时间 |
SIS:3.29 |
FDEL |
走删除路径(「删除与重建」) | 恒为空标签 |
SIS:3.30 |
FDIV |
FDIV(DDES/DDIR),当前未映射(G-FLOP-UNMAPPED) |
空 DDES="" = 清除转场标志 |
SIS:3.31 |
FINT |
FINT 标量 |
空 = 删除最终时间 |
SIS:3.32 |
FLIN |
FLIN 标量 |
字段为 M,未写明空语义 |
SIS:3.33 |
FRET |
FRET(REID),当前未映射(G-FLOP-UNMAPPED) |
空 = 清除返航标志 |
SIS:3.34 |
GTDT |
GTDT 集合 |
空 <GTDT GTNO="0"> = 现无登机门分配;GOTM/GCTM 缺失 = 未分配开放/关闭时间;AODB 实际会发,照常接收处理(US-05 AC3) |
SIS:3.35 |
LACL |
LACL 标量;非空时设置最后通知状态 |
空 = 清除最后通知时间并重置最后通知状态 |
SIS:3.36 |
MAXP |
MAXP 标量 |
空 = 删除最大载客数 |
SIS:3.37 |
HNAG |
FHAG/PHAG/MHAG 标量 |
FHAG 空 = 删除该代理;MHAG 可缺席 |
SIS:3.38 |
PSDT |
PSDT 集合 |
空 <PSDT PSNO="0"> = 现无机位分配;AODB 实际会发,照常接收处理(US-05 AC3) |
SIS:3.39 |
RENO |
RENO 标量 |
空 = 清除注册号 |
SIS:3.40 |
ROUT |
ROUT 集合 |
SCAT/SCDT 分别对起点/终点缺席;RMS 只保留 4 条(离港取前 4、到港取后 4)且不保存 SCAT/SCDT |
SIS:3.41 |
TAOP |
TAOP/TAFL/TAID 标量 |
任一为空 = 该到达航班的经停连接断开 |
SIS:3.42 |
TRML |
TRML 标量 |
空 = 删除航站楼 |
SIS:3.43 |
VIPP |
VIPP/VIPR 标量 |
空 = 删除;SIS 另要求 RMS 忽略 VIPP(忽略事件还是忽略字段,SIS 未写明,按 Q8 对拍确认) |
方向约束:SIS:3.24、SIS:3.25、SIS:3.26、SIS:3.34、SIS:3.38 五节写的是 RMS→AODB 方向。需求已定案:这五类资源分配报文 AODB 实际会发,照常接收处理(US-05 AC3);与 AODB 的核对确认是实施任务。
SIS 未定义但 legacy 处理的子类型:ABTM、DELY、PADT、FTSS、STND、BDPB、REMC。它们在 XSD 的 FLOP 段里是普通字段或集合,没有独立事件节;legacy 按 STYP 命中它们处理,说明真实流量可能存在 SIS 未记载的子类型。其报文形态与是否存在必须以真实报文确认(Q8),不得据 legacy 行为直接定案。
SIS 定义但 legacy 无处理器:CHDT、FINT、MAXP。
未映射字段:XSD「FLOP 元素」中尚未解码或错误映射的字段见 G-FLOP-UNMAPPED;其中 FRET、FDIV、BDPB 在 legacy 有对应处理,逐项必须在 Q8 对拍时定案(补齐映射或明确声明忽略),不得静默丢弃。
动态事件保留既有 OPERATION_DAY,也不基于接收时间重新推导它。除 FDEL 外,SIS 未规定目标航班不存在或已删除时的结果;逐类终态必须经 Q8 定案,不能统一推定为成功。当前实现的白名单、ROUT、BOTM/LACL 状态与已删除航班行为偏差见 G-FLOP-SEMANTICS。
12.3 删除与重建
FDEL 是业务删除入口:仅在 ACTIVE → DELETED 时推进版本、保留明细并与 tombstone 同事务登记;重复 FDEL 或不存在的航班按幂等成功处理。
物理删除仅由独立历史清理在历史写入成功后执行(INV-28)。快照里没有的航班删除(INV-15b);FDEL 仍是最先的删除入口。清理前需要登记一次 tombstone;已经 FDEL 的记录不重复发出。
ADFT 的字段缺失语义尚待上游确认。在确认前采用保守的 Set-only 规则:出现字段可更新,缺失字段不清空;不得把它当成日计划或动态全量替换。新建 ADFT 若带可解析的 SODT,按同一运营日规则计算 OPERATION_DAY;否则保留为 NULL。
主/共享航班级联:删除共享航班时重算主航班 MAFL(见「主/共享投影」)并向主航班通知;删除主航班时级联删除其子共享关联并发出删除通知;主/共享关系必须一次原子变更,不出现主已删、子残留的半状态。共享航班增量通常只更新并通知主航班,不直接发共享通知。这些语义同样约束 FDEL 之外的生命周期清理。主/共享关联的增删按 FLID 做值比较,不使用引用比较。
本章的原子级联不回发 EROR(C-25、Q14 已定案)。
12.4 Kafka 与读取
KAFKA:schd 是按 FLID 的完整状态投影。Dispatcher 可以合并同一 FLID 尚未投递的中间版本,只发最新状态;消费端用 (FLID, STATE_VERSION, UPDATED_AT) 防止旧投影覆盖新状态。
KAFKA:msg 只通知变化,不承载权威状态;两个 topic 不承诺顺序。FDEL 和必要的生命周期清理使用 tombstone:键为 FLID,删除记录以 null 值投递,通知下游移除旧状态。
读取完整航班必须在明确的一致性读边界内批量加载主表和全部明细。
12.5 生命周期
运营日过去不等于航班结束。历史清理须同时满足配置保留期与终态证据或足够静默期,先成功写入历史存储,后物理删除当前态;历史存储失败时必须删除零行(D1、G-FLIGHT-HIST-RETENTION)。
13. 静态参考数据
本章定义由入站 SIS 消息获得的航班基础数据(静态参考数据)的目标形态与合并语义。字段的值域、长度与业务含义以 SIS 接口规范 对应节为准,本章只定义类别、结构与落库口径;取数路径与刷新责任见 requirements.md US-13。静态参考数据不得从 admin-api 拉取、补全或合并;admin-api 只读取本网关已经提交到业务数据库的数据。
13.1 来源
| 来源 | 权威节 | 形态 |
|---|---|---|
| AODB 参考数据事件 | SIS:3.1~SIS:3.13 |
META.TYPE 即类别码;STYP ∈ DNLD / RESP / ADD / UPD / DEL |
| AODB 资源状态事件 | SIS:3.14 |
TYPE=RSTA;DNLD 是单条状态更新,RESP 才可包含多条 |
| AODB 应答参考数据请求 | SIS:3.15 |
复用对应类别格式且 STYP=RESP;没有请求 ID 或关联字段,以响应 TYPE 匹配原请求 STYP |
13.2 类别
RTYPE |
含义 | 唯一键 RKEY |
权威节 |
|---|---|---|---|
COUL |
国家代码 | COUC |
SIS:3.1 |
ARPT |
机场代码 | ITCD |
SIS:3.2 |
AIRL |
航空公司代码 | ITOP |
SIS:3.3 |
AIRC |
机型代码 | ITAT |
SIS:3.4 |
REGN |
注册号 | RNUM |
SIS:3.5 |
ORGN |
机构代码 | OGID |
SIS:3.6 |
FLTL |
航班类型代码 | FTYP |
SIS:3.7 |
TLST |
航站楼代码 | TCOD |
SIS:3.8 |
GLST |
登机门代码 | GCOD |
SIS:3.9 |
SLST |
机位代码 | SCOD |
SIS:3.10 |
CLST |
值机柜台代码 | CCOD |
SIS:3.11 |
BLST |
行李转盘代码 | BCOD |
SIS:3.12 |
CHLT |
行李滑槽代码 | CCOD |
SIS:3.13 |
RSTA |
资源状态 | (RTYP, RSID) |
SIS:3.14 |
CLST 与 CHLT 复用同名标签 CCOD、CNMC、CTML、CCAT,语义不同,只能靠 RTYPE 区分。
13.3 结构与合并语义
REF_MASTER 是对业务暴露的有效参考数据视图,逻辑身份为 (RTYPE, RKEY);普通类别的 RKEY 见上表,RSTA 的身份必须同时包含 RTYP 与 RSID。记录保存消息来源、消息批次、刷新时间与按 SIS 标签名组织的字段载荷;重复字段保留输入顺序并表示为有序数组。参考数据保存在独立的数据表中,admin-api 直接读取(C-31)。
- 13 类参考数据:
DNLD/RESP是类别全量,整批校验通过后原子发布;ADD/UPD/DEL是单条全字段增量,按(RTYPE, RKEY)处理。全量替换只作用于消息指定的同一RTYPE。 - 资源状态:
RSTA-DNLD是单条状态更新,按 (RTYP,RSID) 覆盖;RSTA-RESP是请求返回的多条记录。两者都不以“本包未出现”为理由删除其他资源状态。 - 删除只由
STYP=DEL表达:参考数据没有字段级删除语义——可选字段的空标签表示「数据不可用」,不是删除。这与航班动态的空标签语义相反,两者不得套用同一套合并规则。 - 请求配对:参考应答统一为
STYP=RESP,以响应TYPE对应原RQRD.STYP;RSTA的请求范围还要校验RTYP,不能只按RESP或消息到达时间匹配。 SRVT、VIPF与参考数据无关;参考数据不参与航班状态推进,也不进入MSG_EVENT。
SIS 声明的上游忽略与截断口径(SIS:3.1/SIS:3.2/SIS:3.4/SIS:3.5/SIS:3.6/SIS:3.7/SIS:3.8/SIS:3.10/SIS:3.11/SIS:3.12):国家代码忽略 COUN 且只保留第一个 REGC;机场代码忽略 ANAM/ACTY/ICCD/BDIS/ATYP/HAUL;机型忽略 DESC/CHAP/MFWT/MTWT/MHTM/MABR;注册号忽略 OWID/MFWT/MTWT;机构忽略 ONAM,且 OCAT 只保留旅客/维护/地服代理;航班类型忽略 FDES/FCML/CTYP;航站楼忽略 TNAM/TCAT/TPAX;机位忽略 STNM/MABS/FEPU 并把 STGP 截断到 8 字符;值机柜台忽略 CTNM/CCAT;转盘忽略 BTNM/BCAT。这些字段在未确认本地用途前不进入参考数据模型,需要时由 US-13 增补并说明用途。
13.4 资源状态
资源状态是「带时间窗的可用性事实」,按 RTYPE=RSTA 存入 REF_MASTER,RTYP 限定资源类型(BELT / CNTR / GATE / STND),STAT 取值 E(可用)/ D(不可用)。
- 资源默认为可用;只有禁用需要下发。
- 禁用可带起止时间;结束时间到达后自动恢复可用,不再补发启用消息。
- 结束时间缺失表示一直禁用,直到该资源收到新的状态事件。
- 重新启用只带起始时间,不带结束时间。
13.5 admin-api 下游读取边界
- 数据方向固定为「SIS 消息 → 本网关 → 业务数据库 → admin-api」;本网关不调用 admin-api,不读取其数据库或缓存。
- admin-api 只读取已提交的航班状态与
REF_MASTER有效视图,不参与消息解码、合并、批次发布或处理终态判定。 - 开发运行时使用自有 PostgreSQL;Oracle 只有通过
Q1要求的方言与集成验证后才可替代,单次部署不得同时把两库作为权威。 - admin-api 直接读取本系统写入的静态参考数据表(
C-31);共享 MySQL 始终只是信箱边界,不承载该读取模型。