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
例:
redis-cli -p 6379 #只指定端口登陆本地数据库
set name jiangjiang #存放数据:name值为jiangjiang
get name #获取name的值
keys 命令可以取符合规则的键值列表,通常情况可以结合*、?等选项来使用
set a1 1 #存放6个键
set a2 2
set a33 3
set b1 4
set b2 5
set b33 6
keys * #查看当前数据库中的所有键
keys b* #查看以b开头的键
keys b? #查看b开头并且后面跟着任意一位的键
keys b?? #查看以b开头并且后面又任意两个的键
exists #可以判断键值是否存在
127.0.0.1:6379> exists name #如果存在返回1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> exists jin #没有返回0
(integer) 0
del #可以删除当前数据库的指定 key
127.0.0.1:6379> keys *
1) "a2"
2) "b33"
3) "name"
4) "a33"
5) "b1"
6) "b2"
7) "a1"
127.0.0.1:6379> del name #删除name键
(integer) 1
127.0.0.1:6379> keys * #查看不存在了
1) "a2"
2) "b33"
3) "a33"
4) "b1"
5) "b2"
6) "a1"
type #可以获取 key 对应的 value 值类型
127.0.0.1:6379> type a2
string
rename 命令是对已有 key 进行重命名(覆盖)
命令格式:rename 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)
命令格式:renamenx 源key 目标key
dbsize 命令的作用是查看当前数据库中 key 的数目。
例:
keys *
dbsize
例:
config set requirepass 123123
config get requirepass
auth 123123
quit
redis-cli
keys *
auth 123123
keys *
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
[root@localhost ~]# redis-cli -p 6379
127.0.0.1:6379> select 10
(error) NOAUTH Authentication required.
127.0.0.1:6379> auth 123321
OK
127.0.0.1:6379> select 1
OK
127.0.0.1:6379[1]> select 10
OK
格式:move 键值 序号
例:
127.0.0.1:6379> set age 25
OK
127.0.0.1:6379> get age
"25"
127.0.0.1:6379> select 3
OK
127.0.0.1:6379[3]> get age
(nil)
127.0.0.1:6379[3]> select 0
OK
127.0.0.1:6379> move age 3
(integer) 1
127.0.0.1:6379> get age
(nil)
127.0.0.1:6379> select 3
OK
127.0.0.1:6379[3]> get age
"25"
FLUSHDB :清空当前数据库数据
FLUSHALL :清空所有数据库的数据,慎用!
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
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:主从复制时高可用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,以及对于读操作的负载均衡和简单的故障恢复
哨兵:在主从复制的基础上,哨兵实现了自动化的故障恢复
缺陷:写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制
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
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
Redis 提供两种方式进行持久化
总结: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持久化: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
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,由子进程来复杂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
③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
除了save m n 以外,还有一些其他情况会触发bgsave:
第一步: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。
第二步: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
第三步: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
第四步: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
第五步:子进程发送信号给父进程表示完成,父进程更新统计信息
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
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
/etc/init.d/redis_6379 restart
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
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
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行----------
#appendfsync always
appendfsync everysec
#appendfsync no
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:
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
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
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AOF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BGREWRITEAOF
vim /etc/redis/6379.conf
#771行---------------------------------------------------
auto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
关于文件重写的流程,有两点需要特别注意:
(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。
(3.1)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。
(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
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
配置中aof-load-truncated参数默认是开启的
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。
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
当多个客户端访问redis同一个关键数据时,客户端的请求修改数据时均会使用setnx,当第一个客户端的请求任务在执行修改过程中,redis会对此数据进行加锁(可以通过固定过期时间/watchdog的形式续期+通知lock.unlock{释放锁}的机制释放)在锁定期间,第二个客户端的请求任务不会修改数据,而是会等待
核心技术——setnx+分布式锁
版权说明 : 本文为转载文章, 版权归原作者所有 版权申明
原文链接 : https://blog.csdn.net/weixin_53560205/article/details/121232585
内容来源于网络,如有侵权,请联系作者删除!