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缓存是为了调节速度不一致的两个或多个不同物质的速度,在中间对速度较慢的一方起到了加速作用,比如cpu的一级、二级缓存是保存了CPU最近经常访问的数据,内存是保存CPU经常访问硬盘的数据,而且硬盘也有大小不一的缓存,甚至是物理服务器的raid卡也有缓存,都是为了起到加速CPU访问硬盘数据的目的,因为CPU的速度太快了,CPU需要的数据由于硬盘往往不能在短时间内满足CPU的需求,因此CPU缓存、内存、Raid卡缓存以及硬盘缓存就在一定程度上满足了CPu的数据需求,即CPU从缓存读取数据可以大幅提高CPU的工作效率。
buffer与cache
互联网应用领域,提到缓存为王
浏览器的DNS缓存默认为60秒,即60秒之内在访问同一个域名就不在进行DNS解析
分布式缓存服务
Redis
Memcached
数据库
MySQL 查询缓存
innodb缓存、MYISAM缓存
CPU缓存(L1的数据缓存和L1的指令缓存)、二级缓存、三级缓存
磁盘缓存:Disk Cache
磁盘阵列缓存: Raid Cache,可使用电池防止断电丢失数据
NoSQL (NoSQL=NotOnlySQL), 意思是“不仅仅是SQL",是非关系型数据库的总称。
除了主流的关系型数据库外的数据库,都认为是非关系型。
主流的NoSQL数据库有Redis、MongBD、Hbase、Memcached等。
High performance——对数据库高并发读写需求
Huge Storage——对海量数据高效存储与访问需求
High Scalability && High Availability——对数据库高可扩展性与高可用性需求
1)数据存储方式不同
关系型和非关系型数据库的主要差异是数据存储的方式。
2)扩展方式不同
SQL和NoSQL数据库最大的差别可能是在扩展方式上,要支持日益增长的需求当然要扩展。
3) 对事务性的支持不同
如果数据操作需要高事务性或者复杂数据查询需要控制执行计划,那么传统的SQL数据库从性能和稳定性方面考虑是最佳选择。SQL数据库支持对事务原子性细粒度控制,并且易于回滚事务。虽然NoSQL数据库也可以使用事务操作,但稳定性方面没法和关系型数据库比较,所以它们真正闪亮的价值是在操作的扩展性和大数据量处理方面。
关系型:特别适合高事务性要求和需要控制执行计划的任务 非关系:此处会稍显弱势,其价值点在于高扩展性和大数据量处理方面
关系型数据库: 实例->数据库->表(table)->记录行(row)、数据字段(column)
非关系型数据库: 实例->数据库->集合(collection)–>键值对(key-value) 非关系型数据库不需要手动建数据库和集合(表)。
Redis 6.0版本前一直是单线程方式处理用户的请求
单线程为何如此快?
纯内存
非阻塞
避免线程切换和竞态消耗
- 1)# 关闭防火墙和SElinux
- systemctl stop firewalld
- systemctl disable firewalld
- setenforce 0
-
- 2)#安装gcc gcc-c++ 编译器
- yum install -y gcc gcc-c++ make
-
- 3)#切换至/opt目录,把下载好的安装包上传进来并解压
- cd /opt/
- tar zxvf redis-5.0.7.tar.gz
-
- 4)#进入目录然后编译安装
- cd /opt/redis-5.0.7/
- 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
-
- 5)#执行install_server.sh脚本
- cd /opt/redis-5.0.7/utils
- ./install_server.sh #一路回车,指导让你输入路径这一步
- #路径需要手动输入
- Please select the redis executable path [] /usr/local/redis/bin/ redis-server
-
- Selected config:
- Port : 6379 #默认侦听端口为6379
- Config file : /etc/redis/6379.conf #配置文件路径
- Log file : /var/log/redis_6379.log #日志文件路径
- Data dir : /var/lib/ redis/6379 #数据文件路径
- Executable : /usr/local/redis/bin/redis-server #可执行文件路径
- Cli Executable : /usr/local/redis/bin/redis-cli #客户端命令工具
-
- 6)#优化路径并查端口是否打开
- #把redis的可执行程序文件放入路径环境变量的目录中便于系统识别
- ln -s /usr/local/redis/bin/* /usr/local/bin/
-
- #当install_server.sh 脚本运行完毕,Redis 服务就已经启动,默认侦听端口为6379
- netstat -natp | grep redis
-
- 7)#修改配置文件
- vim /etc/redis/6379.conf
- bind 127.0.0.1 192.168.200.50 #70行,添加监听的主机地址
- port 6379 #93行,Redis默认的监听端口
- daemonize yes #137行,启用守护进程
- pidfile /var/run/redis_6379.pid #159行,指定PID文件
- loglevel notice #167行,日志级别
- logfile /var/log/redis_6379.log #172行,指定日志文
-
- 8) #重启redis查看监听的地址
- /etc/init.d/redis_6379 restart #重启
- ss -antp|grep redis
-
- 9)##Redis服务控制
- /etc/init.d/redis_6379 stop #停止
- /etc/init.d/redis_6379 start #启动
- /etc/init.d/redis_6379 restart #重启
- /etc/init.d/redis_6379 status #状态
rdb 和 aof 是redis服务中持久化功能的两种形式
redis-cli常用于登陆至redis数据库
- #语法:
- redis-cli -h host -p port -a password
-
- #选项:
- -h :指定远程主机
- -p :指定Redis 服务的端口号
- -a :指定密码,未设置数据库密码可以省略-a选项
- -n :指定进入库的序列号
- 若不添加任何选项表示,则使用127.0.0.1:6379 连接本机上的 Redis 数据库,
-
- #示例
- redis-cli -h 192.168.59.118 -p 6379
redis-benchmark 是官方自带的 Redis 性能测试工具,可以有效的测试 Redis 服务的性能。
- #语法
- redis-benchmark [选项] [选项值]
示例1: 向IP地址为192.168.59.118、端口为6379的Redis服务器发送100个并发连接与100000个请求测试性能
redis-benchmark -h 192.168.130.30 -p 6379 -c 100 -n 100000
示例2:测试存取大小为100字节的数据包的性能。
redis-benchmark -h 192.168.130.30 -p 6379 -q -d 100
测试本机上Redis 服务在进行set与lpush操作时的性能。
- set: 存放数据,命令格式为 set key value
- get: 获取数据,命令格式为 get key
存放、获取数据
获取所有的key
以A开头的数据、以B开头后面包含任意—位的数据
判断数据是否存在
删除数据
对已有key进行重命名—rename
- #命令格式:
- rename 源key 目标key
-
- 使用rename命令进行重命名时,无论目标key是否存在都进行重命名,且源key的值会覆盖目标key的值。在实际使用过程中,建议先用 exists命令查看目标key是否存在,然后再决定是否执行rename命令,以避免覆盖重要数据。
renamenx
- #命令格式:
- renamenx 源key 目标key
-
- # renamenx 命令的作用是对已有key进行重命名,并检测新名是否存在,如果目标key存在则不进行重命名。 (不覆盖)
dbsize命令——查看当前数据库中key的数目
type获取值类型
设置密码
- #使用config set requi repass yourpassword 命令设置密码
- 127.0.0.1:6379> config set requirepass 123456
- #使用config get requi repass命令查看密码(一旦设置密码,必须先验证通过密码,否则所有操作不可用)
- 127.0.0.1:6379> config get requirepass
- (error) NOAUTH Authentication required.
- 127.0.0.1:6379> auth 123456
- OK
- 127.0.0.1:6379> config get requirepass
- 1) "requirepass"
- 2) "123456"
删除密码
Redis支持多数据库,Redis 默认情况下包含16个数据库,数据库名称是用数字0-15 来依次命名的。 多数据库相互独立,互不干扰
- 命令格式: select 序号
- 使用redis-cli连接Redis数据库后,默认使用的是序号为0的数据库。
- select 1 #切换至序号为10的数据库
- select 15 #切换至序号为15的数据库
- select 0 #切换至序号为0的数据库
- 格式:move 键值 序号
- 127.0.0.1:6379> set yxp 100
- OK
- 127.0.0.1:6379> get yxp
- "100"
- 127 .0.0.1:6379> select 1
- OK
- 127 .0.0.1:6379[1]> get yxp
- (nil)
- 127.0.0.1:6379[1]> select 0 #切换至目标数据库0
- OK
- 127 .0.0.1:6379> move yxp 1 #将数据库0中A移动到数据库1中
- (integer) 1
- 127.0.0.1:6379> get yxp #在数据库0中无法查看到A的值
- (nil)
- 127.0.0.1:6379> select 1 #切换至目标数据库1
- OK
- 127.0.0.1:6379[1]> get yxp #查看被移动数据
- "100"
- FLUSHDB:清空当前数据库数据
- FLUSHALL :清空所有数据库的数据,慎用!
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。
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。
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
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。
- #通过配置设置触发
- save m n
- #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。
- 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
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。
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。
与RDB相比,AOF的实时性更好,因此已成为主流的持久化方案。
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。
- vim /etc/redis/6379.conf
- --700行--修改,开启AOF
- appendonly yes
- --704行--指定A0F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
-
- /etc/init.d/redis_6379 restart 重启服务
由于需要记录Redis的每条写命令,因此A0F不需要触发,AOF的执行流程如下:
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A0F文件中,除了用于指定数据库的select命令 (如select0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。
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:
- vim /etc/redis/6379.conf
-
- ---729---
- ● appendfsync always:
- 解释:命令写入aof_ buf后立即调用系统fsync操作同步到AOF文件,fsync完成后线程返回。
- 这种情况下,每次有写命令都要同步到AOF文件,硬盘IO成为性能瓶颈,Redis只能支持大约几百TPS写入,
- 严重降低了Redis的性能;即便是使用固态硬盘(SSD),每秒大约也只能处理几万个命令,而且会大大降低SSD的寿命。
-
- ● appendfsync no:
- 解释:命令写入aof_ buf后调用系统write操作,不对AOF文件做fsync同步;
- 同步由操作系统负责,通常同步周期为30秒。这种情况下,文件同步的时间不可控,
- 且缓冲区中堆积的数据会很多,数据安全性无法保证。
-
- ● appendfsynceverysec:
- 解释:命令写入aof_ buf后调用系统write操作,write完成后线程返回;
- fsync同步文件操作由专门的线程每秒调用一次。
- everysec是前述两种策略的折中,是性能和数据安全性的平衡,
- 因此是Redis的默认配置,也是我们推荐的配置。
3) 文件重写 (rewrite)
文件重写能压缩AOF文件的原因
文件重写的触发,分为手动触发和自动触发
①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。 ②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。
- vim /etc/redis/6379.conf
- ----771----
- 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)两倍时,发生BGREWRITEAOF操作
- auto-aof-rewrite-min-size 64mb
- #当前A0F文件执行BGREWRITEAOF命令的最小值,避免刚开始启动Reids时由于文件尺寸较小导致频繁的BGREWR ITEAOF
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。
1、查看Redis内存使用
127.0.0.1:6379> info memory
2、内存碎片率
操作系统分配的内存值used_ memory_ rss
除以Redis使用的内存值used_ memory
计算得出内存碎片是由操作系统低效的分配/回收物理内存导致的 (不连续的物理内存分配)
跟踪内存碎片率对理解Redis实例的资源性能是非常重要的:
4、 内存使用率
redis实例的内存使用率超过可用最大内存,操作系统将开始进行内存与swap空间交换。
避免内存交换发生的方法: ● 针对缓存数据大小选择安装Redis 实例 ● 尽可能的使用Hash数据结构存储 ● 设置key的过期时间
5、 内回收key
保证合理分配redis有限的内存资源。
当达到设置的最大阀值时,需选择一种key的回收策略,默认情况下回收策略是禁止删除。 配置文件中修改maxmemory- policy
属性值:
- vim /etc/redis/6379.conf
-
- --598--
- maxmemory-policy noenviction #配置文件中修改max-memory-policy属性值
- ●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
1)数据库
关系型数据库:实例–>数据库–>表(table)–>记录行(row)、数据字段(column) 非关系型数据库:实例–>数据库–>集合(collection) -->键值对(key-value) 非关系型数据库不需要手动建数据库和集合(表)
2)redis测试工具
Redis命令工具中的 rdb 和 aof 是redis服务中持久化功能的两种形式! redis-cli命令行工具(远程登录); redis-benchmark 测试工具(有效的测试 Redis 服务的性能)
3)redis数据库命令
set 、get和del :存放、获取和删除数据 keys:获取key,可以结合通配符 * 和 ? exists和type:判断key是否存在和判断类型 rename和renamenx:重命名的两种,后者会进行判断,存在则不改 dbsize:查看当前数据库中key的数目
4)Redis多数据库常用命令
select 序号 :切换库名(16个数据库,数据库名称是用数字0-15) move 键值 序号:多数据库间移动数据 FLUSHDB :清空当前数据库数据 FLUSHALL :清空所有数据库的数据,慎用!
5)Redis 高可用
含义: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。 组成:实现高可用的技术主要包括持久化、主从复制、哨兵和集群。
6 ) 高可用中的持久化:RDB与AOF
(1) 持久化方式: ①RDB:周期性的快照 ②AOF:接近实时的持久化(以everysec方式)
(2)redis启用的优先级 AOF > RDB 同时仅当AOF功能关闭的情况下,redis才会再重新启动时使用RDB的方式进行恢复 (3)RDB和AOF中的持久化模式 ①RDB:由redis主进程(周期性)fork派生出子进程对redis内存中的数据进行持久化,生成到.rdb文件中. ②AOF:根据持久化策略(alawys、no、everysec(默认)),先将redis中的语句保存在缓存区中,再从缓冲区同步到.aof文件中.
7 ) redis的恢复策略/优势 redis与其他常用非关数据库类似,都是将数据保存在内存中 而保存在内存中时,当redis重启,内存数据丢失,但redis通过RDB或AOF的持久化功能可以在redis进行重启之后,优先读取AOF文件,基于AOF文件进行数据恢复这种方式来“持久化保存”数据。