redis之高可用

(一)redis之高可用

1、在集群当中有一个非常重要的指标,提供正常服务的时间的百分比(365天)99.9%

2、redis的高可用的含义更加广泛,正常服务是指标之一,数据容量的扩展、数据的安全性

3、在redis中实现高可用的技术

(1)持久化
(2)主从复制
(3)哨兵模式
(4)cluster集群

(二)持久化(RDB/AOF)(重点)

1、持久化:最简单的高可用方法,主要作用是数据备份,也就是把redis缓存在内存中的数据保存到本地的硬盘当中(冷备份—停止服务备份)

2、redis持久化的两种方式

(1)RDB持久化:redis在内存中的数据定时保存到磁盘(自动执行、手动执行)(生产中很少使用)
(2)AOF持久化:redis的操作日志,以追加的方式写入一个AOF的文件,类似于mysql的binlog

(三)RDB持久化

1、RDB:指在指定的时间间隔内,将内存中当前进程中的数据生成快照保存到硬盘(快照持久化),用二进制压缩存储,保存的文件名后缀.rdb,redis启动时可以直接读取快照文件,实现数据恢复

2、RDB的触发机制

(1)手动机制:save、bgsave都可以生成RDB文件
save创建RDB文件时,整个redis进程会被阻塞,期间redis将无法进行读写操作,直到RDB文件创建完整为止(生产中禁止用save生成RDB文件)
bgsave:就是主从复制的机制。特点:主进程会通过fork机制创建一个子进程,子进程创建的过程中,主进程会阻塞,子进程创建完毕,主进程解除阻塞,由子进程创建RDB文件,创建完成之后,通知主进程更新通知信息(重点)

③bgsave的工作流程

关闭服务(冷备份):

恢复:

(2)自动机制(/ect/redis/6379.conf)
除了配置文件的save m n之外,还有:
①主从复制,从节点执行全量复制操作,直接执行bgsave,把RDB文件传送给从节点
②关闭主进程,shutdown之后,会自动指定RDB的持久化
③启动时加载,RDB文件被损坏,日志中会打印错误,redis会拒绝启动
④redis-check-rdb工具修复RDB的持久化文件

save 900 1:表示当时间到900秒时,redis的数据至少发生一次变化,就执行bgsave

save 300 10:表示当时间到300秒时,redis的数据至少发生十次变化,就执行bgsave

save 60 10000:表示当时间到60秒时,redis的数据至少发生一万次变化,就执行bgsave

时间间隔不能太短,执行不能太频繁(数据变动的越多,执行的时间越短,数据变动不大,时间间隔要长一点)

生产中一般设置:save 120 1000、save 60 10000

rdbcompression yes

开启RDB文件的压缩功能,在高并发场景建议关闭

(生产中默认是no)

(四)AOF持久化(生产中普遍使用)

1、AOF持久化是将redis的每一次读、写、删除命名记录到一个单独的.aof结尾的文件,查询操作由主进程记录,当redis重启时,再次执行AOF文件中的命令来恢复数据

2、AOF的实时性更好,也是主流的持久化方案

3、RDB是redis的默认持久化文件,但是一旦开启AOF持久化,那么redis会以AOF的持久化文件作为最高级优先级

 

aof-load-truncated yes:用于判断AOF文件是否被截断,发现被截断(写入过程中出现异常,导致文件未能完全写入)(重点)

AOF文件被截断时:

设置为yes,redis会尽可能的恢复文件中的数据,redis会继续运行

设置为no,发现AOF文件被截断,redis会拒绝启动

数据完整祥的要求高:设置No

注重数据服务器的可用性:设置yes

4、AOF的工作流程(自动机制:编辑vim appendonly.aof)

(五)AOF的重写功能(重点)

1、重写的原因:随着时间增长,AOF文件中的数据也会不断增加,AOF的文件也会越来越大,过大的AOF文件不仅仅会影响服务器的正常运行,也会导致数据恢复的时间过长

2、文件重写:是指定期的重写AOF文件,减小AOF文件的体积,AOF重写是把redis进程内的数据转化为写命令,同步到新的AOF文件中(不会额外的生成一个新的文件,只是在原内容中进行压缩),不会对原有的AOF文件进行任何读写的操作

3、文件重写虽然是AOF持久化强烈推荐的,但不是必须的,没有重写,并不影响redis启动时读取数据,在实际中,会关闭自动的文件重写,通过定时任务来完成

4、重写机制的工作路程(重点)

5、AOF同步文件策略的三种方式

(1)appendfsync always:写入过程中,立刻调用redis系统的fsync操作写入到AOF文件,这次写入都执行同步,硬盘的性能有瓶颈,硬盘的寿命会大大降低(不推荐)

(2)appendfsync everysec命名写入,调用write操作,write操作结束后,write线程会返回,fsync同步文件操作由专门的线程每秒同步一次(这是一个折中的策略,是性能和安全性的平衡,是redis的默认配置,也是推荐配置)

(3)appendfsync no:写入操作调用系统的write操作,不对AOF文件进行同步,操作系统来同步,同步周期30秒,文件同步的时间不可控,缓冲区会堆积大量数据,数据的安全也无法保证

6、重写的触发条件

(1)手动触发:redis-cli bgrewriteaof

(2)自动触发(配置配置文件):

auto-aof-rewrite-percentage 100

表示文件的大小超过基准的百分比,默认值就是100,文件的大小超过两倍时,执行bgrewriteaof,设置为0,表示禁用自动触发(100M—200M—400M)

*若要创建定时任务,可以设置为0,或者注释掉

auto-aof-rewrite-min-size 64mb(必须要有):

表示只有文件大于基准值,才会进行重写,这个值是AOF执行重写的最小值,可以避免开始启动redis后,文件太小,然后频繁的进行重写

7、AOF重写为什么能压缩文件

(1)重写的过程中,如果有过期的数据不会写入文件
(2)无效的命令不再写入文件,数据被重复设置(set test 1,set test 2),删除的数据也不会写入
(3)把多条命令合并成一个
例:sadd test1 1 sadd test1 2 sadd test1 3——sadd test1 1 2 3
(4)重写之后,AOF的文件当中的命令减少了,空间也少了,恢复速度也增加了(重写不是必须的,根据需求——重点

(六)RDB和AOF之间的优缺点

1、DRB

(1)RDB的优点:RDB文件体积小,网络传输速度很快,适合全量复制,恢复速度也比AOF要快
(2)RDB的缺点:做不到实时的持久化,数据如此重要,不能容忍丢失的;RDB需要满足特定的格式,兼容性很差,老版本的RDB不支持新版本(redis的版本要一致,redis的版本:5.0.7)

2、AOF

(1)AOF的优点:秒级持久化,兼容性好(文本格式保存的命名,命令通用)
(2)AOF的缺点:文件大,恢复速度慢,AOF持久化需要频繁的向磁盘写入数据,磁盘的I/O压力很大,对redis 主进程的性能也会有一定影响

(七)持久化总结

1、redis的持久化也算是高可用的一种,通过备份文件来恢复数据(冷备份)

2、RDB:save(线上禁用),bgsave

3、AOF:

(1)实时持久化,写入的是操作命令,除了查(set和del会记录,select和get不记录)。实时记录,恢复方式类似于mysql的binlog
(2)重写(推荐但是不是必须的):也是主进程创建一个子进程,在过程中产生的数据以及同步策略都会写入到AOF文件当中

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/206666.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

论文阅读 Forecasting at Scale (一)

最近在看时间序列的文章,回顾下经典 论文地址 项目地址 Forecasting at Scale 摘要1、介绍2、时间业务序列的特点3、Prophet预测模型3.1、趋势模型3.1.1、非线性饱和增长3.1.2、具有变化点的线性趋势3.1.3、自动转换点选择3.1.4、趋势预测的不确定性 摘要 预测是一…

Python入门教学——输入任意长度的int整型一维数组

使用python输入一个任意长度的整型一维数组: nums input("请输入整数数组,用空格分隔: ") nums [int(i) for i in nums.split( )] # 将每个数转换为整型后输出 运行结果: 【注】如果不强制转换类型,数字…

DevExpress WinForms TreeMap组件,用嵌套矩形可视化复杂分层数据

DevExpress WinForms TreeMap控件允许用户使用嵌套的矩形来可视化复杂的平面或分层数据结构。 DevExpress WinForms有180组件和UI库,能为Windows Forms平台创建具有影响力的业务解决方案。同时能完美构建流畅、美观且易于使用的应用程序,无论是Office风…

基于MS16F3211芯片的触摸控制灯的状态变化和亮度控制总结版(11.22)

1.任务需求 基于MS16F3211芯片实现功能一个按键通过长按可以控制当前处于亮状态的灯的亮度,当灯从最亮达到最暗时,所用时为3s。现有三盏颜色分别为红绿蓝的灯,在处于关机状态时红灯亮,处于开机状态时红灯灭。点按第一次仅绿灯亮&…

Spring Boot 邮件发送(五种类型的邮件)

邮件协议: SMTP、POP3、IMAP SMTP 协议全称为 Simple Mail Transfer Protocol,译作简单邮件传输协议,它定义了邮件客户端软件与 SMTP 服务器之间,以及 SMTP 服务器与 SMTP 服务器之间的通信规则。 用户先将邮件投递到腾讯的 SMT…

数据结构-栈的实现

1.栈的概念及结构 栈:一种特殊的线性表,其只允许在固定的一端进行插入和删除元素操作。进行数据插入和删除操作的一端称为栈顶,另一端称为栈底。栈中的数据元素遵守后进先出LIFO(Last In First Out)的原则。 压栈&…

灵活运用Vue 3中的setup函数—深入解析Composition API

新建项目,项目主入口为App.vue(主组件),新建child.vue(子组件)。 1.1 setup 执行 时机问题 1.在主组件里引入子组件和ref: import {ref} from vue import child from ./components/child.vue2…

vue3 iconify 图标几种使用 并加载本地 svg 图标

iconify iconify 与 iconify/vue 使用 下载 pnpm add iconify/vue -D使用 import { Icon } from "iconify/vue";<template><Icon icon"mdi-light:home" style"color: red; font-size: 43px" /><Icon icon"mdi:home-flo…

ROSNS3(一)

https://github.com/malintha/rosns3 第一步&#xff1a;clone和构建rosns3客户端 第二步&#xff1a;运行 最详细的ubuntu 安装 docker教程 - 知乎 1. unable to find source space /home/muta/src 解决方法&#xff1a; 将副将将碰到的bug&#xff0c;解决方法_#include &…

线程安全

文章目录 观察线程安全问题线程安全的概念出现线程安全问题的原因共享数据原子性总结 synchronized - 锁synchronized 特性互斥可重入 synchronized 的使用修饰普通方法修饰静态方法修饰代码块 解决线程安全问题两个线程两把锁哲学家就餐问题 - N个线程M把锁解决策略 死锁成因总…

2011-2022年地级市互联网普及率数据

2011-2022年地级市互联网普及率数据 1、时间&#xff1a;2011-2022年 2、指标&#xff1a;行政区划代码、年份、地区、互联网宽带接入用户_千户、常住人口数_千人、户籍人口数_千人、每百人互联网宽带用户_常住人口口径、每百人互联网宽带用户_户籍人口口径 3、来源&#xf…

触发设备离线

业务场景 业务开发过程中&#xff0c;我们经常会需要判断远程终端是否在线&#xff0c;当终端离线的时候我们需要发送消息告知相应的系统&#xff0c; 环形队列 1.创建一个index从0到30的环形队列&#xff08;本质是个数组&#xff09; 2.环上每一个slot是一个Set&#xf…