• NoSQL之 Redis配置与优化


    目录

    1 关系数据库与非关系型数据库

    1.1 关系型数据库

    1.2 非关系型数据库

    1.3 关系型数据库和非关系型数据库区别

    1.4 非关系型数据库产生背景

    1.5 总结

    2 Redis简介

    2.1 Redis 具有以下几个优点

    2.2 使用场景

    2.3 Redis为什么这么快

    3 Redis 安装部署

    3.1 环境准备

    3.2 安装redis

    3.3 创建redis工作目录

    3.4 修改配置文件


    1 关系数据库与非关系型数据库

    1.1 关系型数据库

    关系型数据库是一个结构化的数据库,创建在关系模型(二维表格模型)基础上,一般面向于记录。 SQL 语句(标准数据查询语言)就是一种基于关系型数据库的语言,用于执行对关系型数据库中数据的检索和操作。 主流的关系型数据库包括 Oracle、MySQL、SQL Server、Microsoft Access、DB2、PostgreSQL 等。 以上数据库在使用的时候必须先建库建表设计表结构,然后存储数据的时候按表结构去存,如果数据与表结构不匹配就会存储失败。

    1.2 非关系型数据库

    NoSQL(NoSQL = Not Only SQL ),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。 不需要预先建库建表定义数据存储表结构,每条记录可以有不同的数据类型和字段个数(比如微信群聊里的文字、图片、视频、音乐等)。 主流的 NoSQL 数据库有 Redis、MongBD、Hbase、Memcached、ElasticSearch、TSDB 等。

    1.3 关系型数据库和非关系型数据库区别

    (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。关系型数据天然就是表格式的,因此存储在数据表的行和列中。数据表可以彼此关联协作存储,也很容易提取数据。 与其相反,非关系型数据不适合存储在数据表的行和列中,而是大块组合在一起。非关系型数据通常存储在数据集中,就像文档、键值对或者图结构。你的数据及其特性是选择数据存储和提取方式的首要影响因素。

    (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。 要支持更多并发量,SQL数据库是纵向扩展,也就是说提高处理能力,使用速度更快速的计算机,这样处理相同的数据集就更快了。因为数据存储在关系表中,操作的性能瓶颈可能涉及很多个表,这都需要通过提高计算机性能来克服。虽然SQL数据库有很大扩展空间,但最终肯定会达到纵向扩展的上限。 而NoSQL数据库是横向扩展的。因为非关系型数据存储天然就是分布式的,NoSQL数据库的扩展可以通过给资源池添加更多普通的数据库服务器(节点)来分担负载。

    (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你的最佳选择。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。

    1.4 非关系型数据库产生背景

    可用于应对 Web2.0 纯动态网站类型的三高问题(高并发、高性能、高可用)。

    (1)High performance——对数据库高并发读写需求

    (2)Huge Storage——对海量数据高效存储与访问需求

    (3)High Scalability && High Availability——对数据库高可扩展性与高可用性需求

    关系型数据库和非关系型数据库都有各自的特点与应用场景,两者的紧密结合将会给Web2.0的数据库发展带来新的思路。让关系型数据库关注在关系上和对数据的一致性保障,非关系型数据库关注在存储和高效率上。例如,在读写分离的MySQL数据库环境中,可以把经常访问的数据存储在非关系型数据库中,提升访问速度。

    1.5 总结

    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简介

    Redis(远程字典服务器) 是一个开源的、使用 C 语言编写的 NoSQL 数据库。 Redis 基于内存运行并支持持久化,采用key-value(键值对)的存储形式,是目前分布式架构中不可或缺的一环。

    Redis服务器程序是单进程模型,也就是在一台服务器上可以同时启动多个Redis进程,Redis的实际处理速度则是完全依靠于主进程的执行效率。若在服务器上只运行一个Redis进程,当多个客户端同时访问时,服务器的处理能力是会有一定程度的下降;若在同一台服务器上开启多个Redis进程,Redis在提高并发处理能力的同时会给服务器的CPU造成很大压力。即:在实际生产环境中,需要根据实际的需求来决定开启多少个Redis进程。若对高并发要求更高一些,可能会考虑在同一台服务器上开启多个进程。若CPU资源比较紧张,采用单进程即可。

    2.1 Redis 具有以下几个优点

    (1)具有极高的数据读写速度:数据读取的速度最高可达到 110000 次/s,数据写入速度最高可达到 81000 次/s。

    (2)支持丰富的数据类型:支持 key-value、Strings、Lists、Hashes、Sets 及 Sorted Sets 等数据类型操作。

    (3)支持数据的持久化:可以将内存中的数据保存在磁盘中,重启的时候可以再次加载进行使用。

    (4)原子性:Redis 所有操作都是原子性的。

    (5)支持数据备份:即 master-salve 模式的数据备份。

    2.2 使用场景

    Redis作为基于内存运行的数据库,是一个高性能的缓存,一般应用在Session缓存、队列、排行榜、计数器、最近最热文章、最近最热评论、发布订阅等。 Redis 适用于数据实时性要求高、数据存储有过期和淘汰特征的、不需要持久化或者只需要保证弱一致性、逻辑简单的场景。

    我们通常会将部分数据放入缓存中,来提高访问速度,然后数据库承担存储的工作。

    哪些数据适合放入缓存中

    ●即时性。例如查询最新的物流状态信息。

    ●数据一致性要求不高。例如门店信息,修改后,数据库中已经改了,五分钟后缓存中才是最新        的,但不影响功能使用。

    ●访问量大且更新频率不高,例如网站首页的广告信息,访问量大,但是不会经常变化。

    2.3 Redis为什么这么快

    1、Redis是一款纯内存结构,避免了磁盘I/O等耗时操作。 2、Redis命令处理的核心模块为单线程,不存在多线程切换而消耗CPU,不用考虑各种锁的问题,不存在加锁、释放锁的操作,没有因为可能出现死锁而导致性能消耗。 3、采用了 I/O 多路复用机制,大大提升了并发效率。

    注:在 Redis 6.0 中新增加的多线程也只是针对处理网络请求过程采用了多线性,而数据的读写命令,仍然是单线程处理的。

    3 Redis 安装部署

    3.1 环境准备

    1. systemctl stop firewalld
    2. systemctl disable firewalld
    3. setenforce 0
    4. sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

    修改内核参数          

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

    3.2 安装redis

    1. yum install -y gcc gcc-c++ make
    2. tar zxvf /opt/redis-7.0.9.tar.gz -C /opt/
    3. cd /opt/redis-7.0.9
    4. make
    5. 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

    3.3 创建redis工作目录

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

    环境变量

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

    3.4 修改配置文件

    1. vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
    2. bind 127.0.0.1 192.168.30.105 #87行,添加 监听的主机地址
    3. protected-mode no #111行,将本机访问保护模式设置no。如果开启了,那么在没有设定bind ip且没有设密码的情况下,Redis只允许接受本机的响应
    4. port 6379 #138行,Redis默认的监听6379端口
    5. daemonize yes #309行,设置为守护进程,后台启动
    6. pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid #341行,指定 PID 文件
    7. logfile "/usr/local/redis/log/redis_6379.log" #354行,指定日志文件
    8. dir /usr/local/redis/data #504行,指定持久化文件所在目录
    9. requirepass abc123 #1037行,增加一行,设置redis密码

    定义systemd服务管理脚本

    1. vim /usr/lib/systemd/system/redis-server.service
    2. [Unit]
    3. Description=Redis Server
    4. After=network.target
    5. [Service]
    6. User=redis
    7. Group=redis
    8. Type=forking
    9. TimeoutSec=0
    10. PIDFile=/usr/local/redis/log/redis_6379.pid
    11. ExecStart=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/conf/redis.conf
    12. ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
    13. ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
    14. PrivateTmp=true
    15. [Install]
    16. WantedBy=multi-user.target

    启动服务

    1. systemctl start redis-server
    2. systemctl enable redis-server
    3. netstat -lntp | grep 6379

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/2302_78835233/article/details/133675715