NoSQL之Redis 主从复制配置详解及哨兵模式

 

目录

 

1 Redis 主从复制

1.1 主从复制的作用

1.2 主从复制流程

2 搭建Redis 主从复制

2.1 安装 Redis

2.2 修改 Redis 配置文件(Master节点操作)

2.3 修改 Redis 配置文件(Slave节点操作)

2.4 验证主从效果

3 Redis 哨兵模式

3.1 哨兵模式的作用

3.2 故障转移机制

3.3 主节点的选举

4 搭建Redis 哨兵模式

4.1 修改 Redis 哨兵模式的配置文件(所有节点操作)

4.2 启动哨兵模式

4.3 查看哨兵信息

4.4 故障模拟

4.4.1 杀死 Master 节点上redis-server的进程号

4.4.2 验证结果


 

Redis 集群

●主从复制:主从复制是高可用Redis的基础,哨兵和集群都是在主从复制基础上实现高可用的。主从复制主要实现了数据的多机备份,以及对于读操作的负载均衡和简单的故障恢复。缺陷:故障恢复无法自动化;写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制。

●哨兵:在主从复制的基础上,哨兵实现了自动化的故障恢复。缺陷:写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制;哨兵无法对从节点进行自动故障转移,在读写分离场景下,从节点故障会导致读服务不可用,需要对从节点做额外的监控、切换操作。

●集群:通过集群,Redis解决了写操作无法负载均衡,以及存储能力受到单机限制的问题,实现了较为完善的高可用方案。

 

1 Redis 主从复制

主从复制,是指将一台Redis服务器的数据,复制到其他的Redis服务器。前者称为主节点(Master),后者称为从节点(Slave);数据的复制是单向的,只能由主节点到从节点。

默认情况下,每台Redis服务器都是主节点;且一个主节点可以有多个从节点(或没有从节点),但一个从节点只能有一个主节点。

1.1 主从复制的作用

●数据冗余:主从复制实现了数据的热备份,是持久化之外的一种数据冗余方式。

●故障恢复:当主节点出现问题时,可以由从节点提供服务,实现快速的故障恢复;实际上是一种服务的冗余。

●负载均衡:在主从复制的基础上,配合读写分离,可以由主节点提供写服务,由从节点提供读服务(即写Redis数据时应用连接主节点,读Redis数据时应用连接从节点),分担服务器负载;尤其是在写少读多的场景下,通过多个从节点分担读负载,可以大大提高Redis服务器的并发量。

●高可用基石:除了上述作用以外,主从复制还是哨兵和集群能够实施的基础,因此说主从复制是Redis高可用的基础。

1.2 主从复制流程

(1)若启动一个Slave机器进程,则它会向Master机器发送一个“sync command”命令,请求同步连接。

(2)无论是第一次连接还是重新连接,Master机器都会启动一个后台进程,将数据快照保存到数据文件中(执行rdb操作),同时Master还会记录修改数据的所有命令并缓存在数据文件中。 (3)后台进程完成缓存操作之后,Master机器就会向Slave机器发送数据文件,Slave端机器将数据文件保存到硬盘上,然后将其加载到内存中,接着Master机器就会将修改数据的所有操作一并发送给Slave端机器。若Slave出现故障导致宕机,则恢复正常后会自动重新连接。

(4)Master机器收到Slave端机器的连接后,将其完整的数据文件发送给Slave端机器,如果Master同时收到多个Slave发来的同步请求,则Master会在后台启动一个进程以保存数据文件,然后将其发送给所有的Slave端机器,确保所有的Slave端机器都正常。

 

2 搭建Redis 主从复制

Master节点:192.168.30.106

Slave1节点:192.168.30.107

Slave2节点:192.168.30.108

2.1 安装 Redis

环境准备

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

修改内核参数

vim /etc/sysctl.conf
vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 2048sysctl -p

安装redis

yum install -y gcc gcc-c++ maketar zxvf /opt/redis-7.0.9.tar.gz -C /opt/
cd /opt/redis-7.0.9
make
make PREFIX=/usr/local/redis install

#由于Redis源码包中直接提供了 Makefile 文件,所以在解压完软件包后,不用先执行 ./configure 进行配置,可直接执行 make 与 make install 命令进行安装。

#由于Redis源码包中直接提供了 Makefile 文件,所以在解压完软件包后,不用先执行 ./configure 进行配置,可直接执行 make 与 make install 命令进行安装。

 

创建redis工作目录

mkdir /usr/local/redis/{conf,log,data}cp /opt/redis-7.0.9/redis.conf /usr/local/redis/conf/useradd -M -s /sbin/nologin redis
chown -R redis.redis /usr/local/redis/

环境变量

vim /etc/profile 
PATH=$PATH:/usr/local/redis/bin	 #增加一行source /etc/profile

定义systemd服务管理脚本

vim /usr/lib/systemd/system/redis-server.service
[Unit]
Description=Redis Server
After=network.target[Service]
User=redis
Group=redis
Type=forking
TimeoutSec=0
PIDFile=/usr/local/redis/log/redis_6379.pid
ExecStart=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/conf/redis.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

2.2 修改 Redis 配置文件(Master节点操作

vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0									#87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no								#111行,将本机访问保护模式设置no
port 6379										#138行,Redis默认的监听6379端口
daemonize yes									#309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid		#341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6379.log"	#354行,指定日志文件
dir /usr/local/redis/data						#504行,指定持久化文件所在目录
#requirepass abc123								#1037行,可选,设置redis密码
appendonly yes									#1380行,开启AOFsystemctl restart redis-server.service

394f192586ea491181490d4c45f6d449.png

d3431055d06c46a69b8829753920c8bd.png

e2560ae6bc04474b86a82735e0b80268.png

e4ccc80784eb4f9cb4c36dd3cff59b1d.png

7bfafb7a88734f2da3e8f09f4d8c6a60.png

ff2219fab11042e1bf6e813467ec294b.png

48c73a9670bb49c2b65bca2260363c04.png

 

2.3 修改 Redis 配置文件(Slave节点操作)

49a544bd230744068c50b0ac65f86135.png

36892ebe7cba42c98defe66a148fe885.png

0f6cf5fa966e48f9aa92a6b3e5d893b0.png

05c5613668ae49919c96729518c1e921.png

f881eb248f6741258dc78030496944b5.png

285e3ce84d2b48818a29183d2ec528fb.png

228a3f7b59fd4798ae86e0192a533db6.png

8511f66444de4d03b2e3d3433dd7efa1.png

1a3800acd582494e8c85ae705778eb8d.png

 

2.4 验证主从效果

在Master节点上看日志

tail -f /usr/local/redis/log/redis_6379.log 
Replica 192.168.30.107:6379 asks for synchronization
Replica 192.168.30.108:6379 asks for synchronization
Synchronization with replica 192.168.30.107:6379 succeeded
Synchronization with replica 192.168.30.108:6379 succeeded

ebb4e11808ed44dea7a5bbe9bcf0e2ff.png

 

在Master节点上验证从节点

redis-cli info replicationReplicationrole:master
connected_slaves:2
slave0:ip=192.168.30.107,port=6379,state=online,offset=1246,lag=0
slave1:ip=192.168.30.108,port=6379,state=online,offset=1246,lag=1

256659761b3945da8d74959985f81a51.png

 

3 Redis 哨兵模式

主从切换技术的方法是:当服务器宕机后,需要手动一台从机切换为主机,这需要人工干预,不仅费时费力而且还会造成一段时间内服务不可用。为了解决主从复制的缺点,就有了哨兵机制。

哨兵的核心功能:在主从复制的基础上,哨兵引入了主节点的自动故障转移。

3.1 哨兵模式的作用

●监控:哨兵会不断地检查主节点和从节点是否运作正常。

●自动故障转移:当主节点不能正常工作时,哨兵会开始自动故障转移操作,它会将失效主节点的其中一个从节点升级为新的主节点,并让其它从节点改为复制新的主节点。

●通知(提醒):哨兵可以将故障转移的结果发送给客户端。

哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点: ●哨兵节点:哨兵系统由一个或多个哨兵节点组成,哨兵节点是特殊的redis节点,不存储数据。 ●数据节点:主节点和从节点都是数据节点。

3.2 故障转移机制

1.由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障 每个哨兵节点每隔1秒会向主节点、从节点及其它哨兵节点发送一次ping命令做一次心跳检测。如果主节点在一定时间范围内不回复或者是回复一个错误消息,那么这个哨兵就会认为这个主节点主观下线了(单方面的)。当超过半数哨兵节点认为该主节点主观下线了,这样就客观下线了。

2.当主节点出现故障,此时哨兵节点会通过Raft算法(选举算法)实现选举机制共同选举出一个哨兵节点为leader,来负责处理主节点的故障转移和通知。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。

3.由leader哨兵节点执行故障转移,过程如下:

   ●将某一个从节点升级为新的主节点,让其它从节点指向新的主节点;

   ●若原主节点恢复也变成从节点,并指向新的主节点;

   ●通知客户端主节点已经更换。

需要特别注意的是,客观下线是主节点才有的概念;如果从节点和哨兵节点发生故障,被哨兵主观下线后,不会再有后续的客观下线和故障转移操作。

3.3 主节点的选举

1.过滤掉不健康的(已下线的),没有回复哨兵 ping 响应的从节点。

2.选择配置文件中从节点优先级配置最高的。(replica-priority,默认值为100)

3.选择复制偏移量最大,也就是复制最完整的从节点。

哨兵的启动依赖于主从模式,所以须把主从模式安装好的情况下再去做哨兵模式

 

4 搭建Redis 哨兵模式

Master节点:192.168.30.106

Slave1节点:192.168.30.108

Slave2节点:192.168.30.109

systemctl stop firewalld
setenforce 0

4.1 修改 Redis 哨兵模式的配置文件(所有节点操作)

cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf

ac14320727e0494cb69e1ccd6559ac17.png

 

vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no									#6行,关闭保护模式
port 26379											#10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes										#15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid		#20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"			#25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data							#54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.30.106 6379 2		#73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.30.106:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
#sentinel auth-pass mymaster abc123					#76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000		#114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000			#214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)

1c823d821b0247f5af6204f8eb43e61c.png

7919ee74cc744cd0b8d32bc25590826d.png

75766ce5b3ef4fd6850d80c5c0f5de60.png

5fc16dbd23414ce4bca1067cf0992457.png

 

4.2 启动哨兵模式

先启master,再启slave

cd /usr/local/redis/conf/
redis-sentinel sentinel.conf &

 

4.3 查看哨兵信息

redis-cli -p 26379 info SentinelSentinelsentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.30.106:6379,slaves=2,sentinels=3

468e855325844ed899e601b7afe226a5.png

 

4.4 故障模拟

查看redis-server进程号

ps -ef | grep redis

96532d3572e94b11970a722ba10c5d8d.png

4.4.1 杀死 Master 节点上redis-server的进程号

kill -9 88920			#Master节点上redis-server的进程号

28bb618e853a4c1e991aa8e93426454c.png

4.4.2 验证结果

tail -f /usr/local/redis/log/sentinel.log

33ed325774c241f5a108d2da60e4736d.png

redis-cli -p 26379 INFO Sentinel

b8851994e5f04ae48cc7ee45e6077f77.png

 

 

 

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/128625.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【办公-excel】两个时间相减 (二) - 带毫秒的时间进行相减操作

一、使用内部函数 1.1 效果展示 TEXT(((RIGHT(TEXT(B2,"yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000"),LEN(TEXT(B2,"yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000"))-FIND(".",TEXT(B2,"yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000")))-RIGHT(TEXT(A2,"yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000"),…

Go 团队发布组织 / 构建 Go module 的官方指南

导读Go 团队发布了一份官方指南,帮助开发者更规范地组织 / 构建 Go module。 刚接触 Go 的开发者常见问题之一是,“就文件和文件夹的组织布局而言,如何组织我的 Go 项目?”。这份指南就是提供建议来帮助回答这个问题。其中包括针对…

ADuM1250 ADuM1251 模块 I2C IIC总线2500V电磁隔离 接口保护

功能说明: 1,2500V电磁隔离,2通道双向I2C; 2,支持电压在3到5.5V,最大时钟频率可达1000KHz; 3,将该隔离模块接入总线,可以保护主MCU引脚,降低I2C总线上的干…

工作流程引擎有几个特点?可以提高办公效率吗?

如果想要实现高效率的自动化办公,还依靠传统的办公软件是没有办法实现的。在自动化发展程度越来越高的今天,职场办公也拥有了优质的办公软件,助力实现高效率办公。低代码技术平台是专业的企业级应用低代码平台,其中的工作流程引擎…

vite+vue3+ts中使用require.context | 报错require is not defined | 获取文件夹中的文件名

vitevue3ts中使用require.context|报错require is not defined|获取文件夹中的文件名 目录 vitevue3ts中使用require.context|报错require is not defined|获取文件夹中的文件名一、问题背景二、报错原因三、解决方法 一、问题背景 如题在vitevue3ts中使用required.context时报…

3D孪生场景搭建:模拟仿真

前面几期文章介绍如何使用NSDT 编辑器 搭建3D应用场景,本期介绍下孪生场景中一个一个非常重要的功能:模拟仿真。 1、什么是模拟仿真 模拟仿真是一种用于描述、分析和模拟现实世界中系统、过程或事件的计算机模型和程序。仿真通过输入各种参数和条件&am…

docker安装wiki

1.docker pull mediawiki 2.docker run -d --name mywiki -p 8666:80 mediawiki 访问ip:8666,就可以看到配置页面了 3.docker pull mysql docker run -d --name my-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD123456 -p 3307:3306 mysql 4.在配置页面链接ip:3307,连接数据库,接下…

Axios、SASS学习笔记

目录 前言 一、Axios基础认识 1、简介 2、相关文档 3、基本配置 4、基础快捷使用 二、Axios封装 1、公共配置文件 2、细化每个接口的配置 3、使用并发送请求 三、SASS 1、简介 2、相关文档 3、使用前奏 4、使用变量 5、嵌套规则 6、父级选择器标识 & 前言…

Java常见设计模式

单例模式:程序自始至终只创建一个对象。 应用场景:1.整个程序运行中只允许一个类的实例时 2.需要频繁实例化然后销毁的对象 3.创建对象时耗时过多但又经常用到的对象 4.方便资源相互通信的环境 懒汉式线程不安全问题解决方案: 双重检查加锁机…

RabbitMQ学习笔记(下):延迟队列,发布确认高级,备份交换机

十、延迟队列 延迟队列 概念&#xff1a; 延迟队列使用场景&#xff1a; 流程图&#xff1a; 延迟队列整合Springboot 导入依赖&#xff1a; <dependencies><dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot…

c++视觉ROI 区域和ROI 区域图像叠加

ROI 区域提取和ROI 区域图像叠加 ROI 区域提取 #include <opencv2/opencv.hpp>int main() {// 读取图像cv::Mat image cv::imread("1.jpg");// 检查图像是否成功加载if (image.empty()) {std::cerr << "Error: Could not read the image." …

【致敬未来的攻城狮计划】第2期 作业汇总贴 + 获奖公布

一、写在前面 时间过得真快&#xff0c;距离 【致敬未来的攻城狮计划】第2期 的发起&#xff0c;已经过去一个多月了&#xff0c;而第2期的真正学习考核期也将在5/13的18点整正式结束。 关于第2期的活动计划&#xff0c;感兴趣的可以参见这里&#xff1a;【重磅推出】《致敬未…