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Redis数据库(二)——Redis高可用、持久化及性能管理

作者:互联网

一、Redis 高可用

主要的高可用技术

二、Redis 持久化

1、持久化的功能

2、两种持久化方式

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

3、RDB 和 AOF 的区别

①、RDB

对redis中的数据执行周期性的持久化,简而言之,就是在不同的时间点,将redis存储的数据生成快照并存储到磁盘等介质上。
持续的用日志记录写操作,crash (崩溃)后利用日志恢复:
通过在指定的时间间隔内将内存中的数据集快照写入磁盘,实际操作过程是fork一个子进程,先将数据集写入临时文件,写入成功后,再替换之前的文件,用二进制压缩存储

②、AOF

换了一个角度来实现持久化,那就是将redis执行过的所有写、删(查询操作不会)指令记录下来,在下次redis重新启动时,只要把这些写指令从前到后再重复执行一遍,就可以实现数据恢复了。
平时写操作的时候不触发写,只有手动提交save命令,或者是shutdown关闭命令时,才触发备份操作。

③、RDB和AOE同时使用

在这种情况下,如果redis重启的话,则会优先采用AOE方式来进行数据恢复,这是因为AOF方式的数据恢复完整度更高。

三、RDB 持久化

 

1、触发条件

①、手动触发

②、自动触发

vim /etc/redis/6379.conf
#----219行----以下三个save条件满足任意一个时,都会引起bgsave的调用
save 900 1 :当时间到900秒时,如果redis数据发生了至少1次变化,则执行bgsave
save 300 10 :当时间到300秒时,如果redis数据发生了至少10次变化,则执行bgsave
save 60 10000 :当时间到60秒时,如果redis数据发生了至少10000次变化,则执行bgsave
#----242行----是否开启RDB文件压缩
rdbcompression yes
#----254行----指定RDB文件名
dbfilename dump.rdb
#----264行----指定RDB文件和AOF文件所在目录
dir /var/lib/redis/6379

 

 

 

 

 

 

 

③、其他自动触发机制

2、执行流程

 

 

  1. Redis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
  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、启动时加载

四、AOF 持久化

1、开启AOF

Redis服务器默认开启RDB,关闭AOF;要开启AOF,需要在配置文件中配置:

vim /etc/redis/6379.conf

#----700行----修改;开启AOF
appendonly yes
#----704行----指定AOF文件名称
appendfilename "appendonly.aof"
#----796行----是否忽略最后一条可能存在问题的指令
aof-load-truncated yes
#指redis在恢复时,会忽略最后一条可能存在问题的指令,默认为yes,即在aof写入时,可能存在指令错误的问题(突然断电导致未执行结束),这种情况下,yes会log并继续,而no会直接恢复失败

/etc/init.d/redis_6379 restart
#需要先取消密码

 

 

 

 

 

2、执行流程

①、命令追加(append)

②、文件写入(write)和文件同步(sync)

 

 

③、文件重写(rewrite)

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(sadd myset v1, 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。

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。  

vim /etc/redis/6379.conf
#----729行----
auto-aof-rewrite-percentage 100
#当前AOF文件大小(即aof_current_size)是上次日志重写时AOF文件大小(aof_base_size)的两倍时,发生bgrewriteaof操作
auto-aof-rewrite-min-size 64mb 
#当前AOF文件执行bgrewriteaof命令的最小值,避免刚开始启动redis时由于文件尺寸较小导致频繁的bgrewriteaof

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。

④、文件重写的流程如下

  1. Redis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。
  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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 使用新的AOF文件替换老文件,完成AOF重写。

⑤、启动时加载

五、RDB 和 AOF 的优缺点

1、RDB 持久化

2、AOF 持久化

六、Redis 性能管理

1、查看Redis内存使用

redis-cli -h 192.168.159.10 -p 6379
info memory

 

 

 

2、内存碎片率

3、内存使用率

4、内回收key

配置文件中修改 maxmemory-policy 属性值:

vim /etc/redis/6379.conf
#----598取消注释----
maxmemory-policy noenviction

volatile-lru	:使用LRU算法从已设置过期时间的数据集合中淘汰数据
volatile-ttl	:从已设置过期时间的数据集合中挑选即将过期的数据淘汰
volatile-random	:从已设置过期时间的数据集合中随机挑选数据淘汰
allkeys-lru		:使用LRU算法从所有数据集合中淘汰数据
allkeys-random	:从数据集合中任意选择数据淘汰
noenviction		:禁止淘汰数据

 

 

  

  

  

 

  

  

 

标签:AOF,文件,化及,Redis,命令,内存,RDB,数据库
来源: https://www.cnblogs.com/marshs/p/15318367.html