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。
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
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。
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。
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。
save m n?
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:
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。
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
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
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
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。
缺点:
1、数据完整性不如AOF(若在备份时Redis突然停止,备份失败)
2、RDB类似快照(完备)
3、在进行备份时,会阻塞进程
优点:
1、持久化速度快(因为保存的数据结果),在写入到 *.rdb持久化文件会进行压缩,来减小自身体积
2、集群中,Redis主从复制,从服务器—》主服务器进行同步,默认先使用RDB文件进行恢复操作,同步性能较高
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-- 修改,开启AOF
appendonly yes
--704-- 指定AOF文件名称
appendfilename "appendonly.aof"
--796-- 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redis
ls /var/lib/redis/6379/ #查看是否生成了aof文件
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:
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:
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。vim /etc/redis/6379.conf
----729行----
729 # appendfsync always
730 appendfsync everysec
731 # appendfsync no
------------------------以下是注释----------------------------------------------------
● appendfsync always:
#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。
(安全性高,性能低。)
● appendfsync no:
#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。
(当缓冲区被填满或超过了指定时限后,才将缓冲区的数据写入到硬盘里。性能高,但安全性低。)
● appendfsync everysec:
#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。
(同时保证了数据安全和性能的需求)
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。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;因此在生产中,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。
set mykey v1, set mykey v2
)、 有些数据被删除了(set myset vl, del myset
)等。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。
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。auto-aof-rewrite-min-size
选项和auto-aof-rewrite-percentage
选项来自动执行BGREWRITEAOF。
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
--772--
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
aof_rewrite_buf
缓存。(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。(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)
缺陷:
1、执行语句一直的情况下,AOF备份的内容更大(RDB备份的内容较小,RDB备份的是结果,RDB备份的是语句)
2、AOF消耗的性能更大、占用磁盘越来越大(类似MySQL的增量备份)
优势:
1、AOF的数据完整性比RDB高
2、重写功能会对无效语句进行删除(目的是为了节省AOF文件占用磁盘的空间)
方法一:进入redis数据库查看
redis-cli
127.0.0.1:6379> info memory
方法二:命令行查看
redis-cli info memory
内存碎片率=Redis向操作系统申请的内存 / Redis中的数据占用的内存
mem_fragmentation_ratio = used_memory_rss / used_memory
跟踪内存碎片率,对理解Redis实例的资源性能是非常重要的:
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:
内存清理策略,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
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(移除最近最少使用的key,针对设置了TTL的key)
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(移除最近过期的key)
volatile-random:从已设置过期时间的数据集合中随机挑选数据淘汰(在设置了TTL的key里随机移除)
allkeys-lru:使用LRU算法从所有数据集合中淘汰数据(移除最少使用的key,针对所有的key)
allkeys-random:从数据集合中任意选择数据淘汰(随机移除key)
noenviction:禁止淘汰数据(不删除直到写满时报错)