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下步我院将建设网站信息保密,邢台做网站建设优化制作公司金信一条龙,安顺北京网站建设,广州 环保 凡人网站建设目录 一、Redis 高可用 1.1 什么是高可用 1.2 Redis的高可用技术 二、Redis持久化 2.1 持久化的功能 2.2 Redis提供两种方式进行持久化#xff1a; 三、RDB持久化 3.1 触发条件 #xff08;1#xff09;手动触发 #xff08;2#xff09;自动触发 #xff08;3…目录 一、Redis 高可用 1.1 什么是高可用 1.2 Redis的高可用技术 二、Redis持久化 2.1 持久化的功能 2.2 Redis提供两种方式进行持久化 三、RDB持久化 3.1 触发条件 1手动触发 2自动触发 3其他自动触发机制 3.2 bgsave执行流程 3.3 启动时加载 四、AOF持久化支持秒级写入 4.1 开启AOF 4.2 执行流程 4.2.1 命令追加(append) 4.2.2 文件写入(write)和文件同步(sync) 4.2.3 文件重写(rewrite) 文件重写之所以能够压缩AOF文件原因在于 文件重写的触发分为手动触发和自动触发 关于文件重写的流程有两点需要特别注意 文件重写的流程如下 4.3 启动时加载 五、RDB和AOF的优缺点 5.1 RDB持久化的优缺点优点 5.2 AOF持久化的优缺点 一、Redis 高可用 1.1 什么是高可用 在web服务器中高可用是指服务器可以正常访问的时间衡量的标准是在多长时间内可以提供正常服务(99.9%、99.99%、99.999%等等)。 但是在Redis语境中高可用的含义似乎要宽泛一些除了保证提供正常服务( 如主从分离、快速容灾技术)还需要考虑数据容量的扩展、数据安全不会丢失等。 1.2 Redis的高可用技术 在Redis中实现高可用的技术主要包括持久化、主从复制、哨兵和cluster集群下面分别说明它们的作用以及解决了什么样的问题。 持久化 持久化是最简单的高可用方法有时甚至不被归为高可用的手段主要作用是数据备份即将数据存储在硬盘保证数据不会因进程退出而丢失。 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和同步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。主挂了找一个从成为新的主哨兵节点进行监控 缺陷写操作无法负载均衡存储能力受到单机的限制。 Cluster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。6台起步成双成对3主3从 二、Redis持久化 2.1 持久化的功能 持久化的功能 Redis是内存数据库数据都是存储在内存中为了避免服务器断电等原因导致Redis进程异常退出后数据的永久丢失需要定期将Redis中的数据以某种形式数据或命令从内存保存到硬盘当下次Redis重启时利用持久化文件实现数据恢复。除此之外为了进行灾难备份可以将持久化文件拷贝到一个远程位置。 灾难备份一般做异地备份发生灾难后切换节点。例如本来使用上海的数据库现在使用切换到重庆的。 2.2 Redis提供两种方式进行持久化 RDB持久化原理是将Reids在内存中的数据库记录定时保存到磁盘上。定时对内存中的数据生成快照以文件形式保存在硬盘中AOF持久化append only file原理是将Reids 的操作日志以追加的方式写入文件类似于MySQL的binlog。类似于Mysql的二进制日志以追加的方式将写和删的操作命令记录到AOF文件中 由于AOF持久化的实时性更好即当进程意外退出时丢失的数据更少因此AOF是目前主流的持久化方式不过RDB持 久化仍然有其用武之地。RDB体积小恢复速度更快。对性能影响较小。 三、RDB持久化 RDB持久化是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因此也称作快照持久化用二进制压缩存储保存的文件后缀是rdb当Redis重新启动时可以读取快照文件恢复数据。 3.1 触发条件 RDB持久化的触发分为手动触发和自动触发两种。 1手动触发 save命令和bgsave命令都可以生成RDB文件。 save命令会阻塞Redis服务器进程直到RDB文件创建完毕为止在Redis服务器阻塞期间服务器不能处理任何命令请求。而bgsave命令会创建一个子进程由子进程来负责创建RDB文件父进程即Redis主进程则继续处理请求。bgsave命令执行过程中只有fork子进程时会阻塞服务器而对于save命令整个过程都会阻塞服务器因此save已基本被废弃线上环境要杜绝save的使用。 2自动触发 在自动触发RDB持久化时Redis 也会选择bgsave而不是save来进行持久化。 自动触发最常见的情况是在配置文件中通过 save m n 指定当m秒内发生n次变化时会触发bgsave。 由此可看出RDB持久化的问题 实时性不够最快也要60秒备份一次如果50多秒时服务器宕机则备份失败。 3其他自动触发机制 除了savemn以外还有一些其他情况会触发bgsave 在主从复制场景下如果从节点执行全量复制操作则主节点会执行bgsave命令并将rdb文件发送给从节点。执行shutdown命令时自动执行rdb持久化。 3.2 bgsave执行流程 1Redis父进程首先判断当前是否在执行save或 bgsave/ bgrewriteaof 的子进程如果在执行则bgsave命令直接返回。 bgsave/bgrewriteaof 的子进程不能同时执行主要是基于性能方面的考虑两个并发的子进程同时执行大量的磁盘写操作可能引起严重的性能问题。 2父进程执行fork操作创建子进程这个过程中父进程是阻塞的Redis不能执行来自客户端的任何命令。 3父进程fork后bgsave 命令返回Background saving started 信息并不再阻塞父进程并可以响应其他命令。 4子进程创建RDB文件根据父进程内存快照生成临时快照文件完成后对原有文件进行原子替换。原子替换文件整体替换要么都发生要么都不发生 5子进程发送信号给父进程表示完成父进程更新统计信息。 3.3 启动时加载 RDB文件的载入工作是在服务器启动时自动执行的并没有专门的命令。但是由于AOF的优先级更高因此当AOF开启时Redis会优先载入AOF文件来恢复数据只有当AOF关闭时才会在Redis服务器启动时检测RDB文件并自动载入。 服务器载入RDB文件期间处于阻塞状态直到载入完成为止。Redis载入RDB文件时会对RDB文件进行校验如果文件损坏则日志中会打印错误Redis启动失败。 四、AOF持久化支持秒级写入 RDB持久化是将进程数据写入文件而AOF持久化则是将Redis执行的每次写、删除命令记录到单独的日志文件中查询操作不会记录。当Redis重启时再次执行AOF文件中的命令来恢复数据。重放命令进行恢复与RDB相比AOF的实时性更好因此已成为主流的持久化方案。 4.1 开启AOF Redis服务器默认开启RDB关闭AOF的 要开启AOF需要在/etc/redis/6379.conf配置文件中配置。 4.2 执行流程 由于需要记录Redis的每条写命令因此AOF不需要触发下面介绍AOF的执行流程。 AOF的执行流程包括 命令追加append 将Redis的写 命令追加到缓冲区aof_ buf文件写入write和文件同步sync 根据不同的同步策略将aof_buf中的内容同步到硬盘文件重写rewrite 定期重写AOF文件达到压缩的目的。将过期数据、无效命令、多条命令进行压缩或删除 4.2.1 命令追加(append) Redis先将写命令追加到缓冲区而不是直接写入文件主要是为了避免每次有写命令都直接写入硬盘导致硬盘IO成为Redis负载的瓶颈。命令追加的格式是Redis命令请求的协议格式它是一种纯文本格式具有兼容性好、可读性强、容易处理、操作简单避免二次开销等优点。在AOF文件中除了用于指定数据库的select命令如select 0为选中0号数据库是由Redis添加的 其他都是客户端发送来的写命令。 4.2.2 文件写入(write)和文件同步(sync) Redis提供了多种AOF缓存区的同步文件策略策略涉及到操作系统的write函数和fsync函数说明如下 为了提高文件写入效率在现代操作系统中当用户调用write函数将数据写入文件时操作系统通常会将数据暂存到一个内存缓冲区里当缓冲区被填满或超过了指定时限后才真正将缓冲区的数据写入到硬盘里。这样的操作虽然提高了效率但也带来了安全问题如果计算机停机内存缓冲区中的数据会丢失。因此系统同时提供了fsync、fdatasync等同步函数可以强制操作系统立刻将缓冲区中的数据写入到硬盘里从而确保数据的安全性。 AOF缓存区的同步文件策略存在三种同步方式它们分别是 appendfsync always命令写入aof_buf后立即调用系统fsync操作同步到AOF文件。安全性高性能低。appendfsync no当缓冲区被填满或超过了指定时限后默认30秒才将缓冲区的数据写入到硬盘里。性能高但安全性低。appendfsync everysec每秒同步一次是性能和数据安全性的平衡因此是Redis的默认配置。 4.2.3 文件重写(rewrite) 随着时间流逝Redis服务器执行的写命令越来越多AOF文件也会越来越大过大的AOF文件不仅会影响服务器的正常运行也会导致数据恢复需要的时间过长。文件重写是指定期重写AOF文件减小AOF文件的体积。需要注意的是AOF 重写是把Redis进程内的数据转化为写命令同步到新的AOF文件不会对旧的AOF文件进行任何读取、写入操作关于文件重写需要注意的另一点是对于AOF持久化来说文件重写虽然是强烈推荐的但并不是必须的即使没有文件重写数据也可以被持久化并在Redis启动的时候导入。因此在一些现实中会关闭自动的文件重写然后通过定时任务在每天的某一时刻定时执行。 注意 重写会消耗性能影响业务不能在业务高峰期进行重写。所以一般会关闭自动重写由定时任务在每天的某一时刻定时执行重写功能。 文件重写之所以能够压缩AOF文件原因在于 过期的数据不再写入文件。无效的命令不再写入文件如有些数据被重复设值set mykey v1, set mykey v2、 有些数据被删除了set myset vl, del myset等。多条命令可以合并为一个如sadd myset v1, sadd myset v2, sadd myset v3可以合并为sadd myset v1 v2 v3。sadd添加集合 rewrite之后aof文件会保存keys的最后状态清除掉之前冗余的来缩小这个文件。 通过上述内容可以看出由于重写后AOF执行的命令减少了文件重写既可以减少文件占用的空间也可以加快恢复速度。 文件重写的触发分为手动触发和自动触发 手动触发 直接调用bgrewriteaof命令该命令的执行与bgsave有些类似都是fork子进程进行具体的工作且都只有在fork时阻塞。 自动触发 通过设置auto-aof-rewrite-min-size选项和auto-aof-rewrite-percentage选项来自动执行BGREWRITEAOF。 只有当auto-aof-rewrite-min-size和auto-aof-rewrite-percentage两个选项同时满足时才会自动触发AOF重写即bgrewriteaof操作。 关于文件重写的流程有两点需要特别注意 重写由父进程fork子进程进行。重写期间Redis执行的写命令需要追加到新的AOF文件中为此Redis引入了aof_rewrite_buf缓存。 文件重写的流程如下 1Redis父进程首先判断当前是否存在正在执行bgsave/bgrewriteaof的子进程如果存在则bgrewriteaof命令直接返回如果存在bgsave命令则等bgsave执行完成后再执行。正常情况下使用AOF就会使用AOF进行记录不会使用RDB。主从复制时会自动触发bgsave命令 2父进程执行fork操作创建子进程这个过程中父进程是阻塞的无法接受任何客户端的请求。 3.1父进程fork后bgrewriteaof 命令返回Background append only file rewrite started 信息并不再阻塞父进程并可以响应其他命令。Redis的所有写命令依然写入AOF缓冲区并根据appendfsync策略同步到硬盘保证原有AOF机制的正确。 3.2由于fork操作使用写时复制技术子进程只能共享fork操作时的内存数据。由于父进程依然在响应命令因此Redis使用AOF重写缓冲区(aof_rewrite_ buf)保存这部分数据防止新AOF文件生成期间丢失这部分数据。也就是说bgrewriteaof执行期间Redis的写命令同时追加到aof_ buf和aof_rewirte_ buf两个缓冲区。 保证新写入的数据不丢失 4子进程根据内存快照按照命令合并规则写入到新的AOF文件。 5.1子进程写完新的AOF文件后向父进程发信号父进程更新统计信息具体可以通过info persistence查看。 5.2父进程把AOF重写缓冲区的数据写入到新的AOF文件这样就保证了新AOF文件所保存的数据库状态和服务器当前状态一致。 5.3使用新的AOF文件替换老文件完成AOF重写。替换是原子性的 4.3 启动时加载 当AOF开启时Redis启动时会优先载入AOF文件来恢复数据只有当AOF关闭时才会载入RDB文件恢复数据。当AOF开启但AOF文件不存在时即使RDB文件存在也不会加载。Redis载入AOF文件时会对AOF文件进行校验如果文件损坏则日志中会打印错误Redis启动失败。但如果是AOF文件结尾不完整机器突然宕机等容易导致文件尾部不完整且aof-load-truncated参数开启则日志中会输出警告Redis忽略掉AOF文件的尾部启动成功。aof-load-truncated参数默认是开启的。 五、RDB和AOF的优缺点 5.1 RDB持久化的优缺点 优点 RDB文件紧凑体积小网络传输快适合全量复制恢复速度比AOF快很多。当然与AOF相比 RDB最重要的优点之一是对性能的影响相对较小。 体积小恢复速度更快对性能影响较小。 缺点 RDB文件的致命缺点在于其数据快照的持久化方式决定了必然做不到实时持久化而在数据越来越重要的今天数据的大量丢失很多时候是无法接受的因此AOF持久化成为主流。 此外RDB文 件需要满足特定格式兼容性差如老版本的Redis不兼容新版本的RDB文件。 对于RDB持久化一方面是bgsave在进行fork操作时Redis主进程会阻塞另一方面子进程向硬盘写数据也会带来IO压力。 实时性差、兼容性差、在fork子进程时会阻塞父进程。 5.2 AOF持久化的优缺点 与RDB持久化相对应AOF的优点在于支持秒级持久化、实时性好、兼容性好缺点是文件大、恢复速度慢、对性能影响大。 对于AOF持久化向硬盘写数据的频率大大提高everysec策略下为秒级IO 压力更大甚至可能造成AOF追加阻塞问题。 AOF文件的重写与RDB的bgsave类似会有fork时的阻塞和子进程的 IO 压力问题。相对来说由于AOF向硬盘中写数据的频率更高因此对Redis主进程性能的影响会更大。
http://www.yutouwan.com/news/356702/

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