目录
一、缓存的相关知识
1)缓存的概念
2)系统缓存
buffer与cache:
3)缓存保存位置及分层结构
DNS缓存
应用层缓存
数据层缓存
分布式缓存服务:
数据库:
硬件缓存
二、关系型数据与非关系型数据库
1)关系型数据库
2)非关系型数据库
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
(2)扩展方式不同
(3)对事务性的支持不同
4)非关系型数据库产生背景
5)NOSQL 与 SQL的数据记录对比
三、redis的相关知识
1)redis的简介
2)redis的五大数据类型
3)redis的优缺点
Redis缺点
4)Redis的适用场景
5)Redis采用单线程的原因
6)redis运行速度快的原因
7)Redis与memcached比较
四、redis的安装配置
1)redis的源码编译安装
2)redis的服务管理
五、redis的命令工具
1)redis-cli:Redis 命令行工具
2)redis-benchmark 测试工具
(1)并发连接与100000 个请求处理性能测试
(2)数据包的存取的性能测试
(3) 键值对的创建速度测试
编辑
六、redis的简单操作
1)redis键值对的存取
2)redis键值列表的获取
(1)获取全部列表
(2)获取以某字符为开头任意长度的键
(3)获取以某字符为开头,后面为指定长度的键
添加测试数据:
3)判断键是否存在
4)删除键
5)查看键存储的数据类型
6)rename 重命名
7)renamenx 重命名
8)dbsize查看键数目
9)设置和清空密码
设置和查看密码
清空密码
七、Redis多数据库操作
1)多数据库间切换select
2)多数据库间移动数据
3)清除数据库内数据
八、redis的常见错误与解决方案
1)Redis常见运维故障
2)Redis故障排查
缓存是为了调节速度不一致的两个或多个不同的物质的速度,在中间对速度较慢的一方起到加速作用,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 卡有也缓存,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
互联网应用领域,缓存是服务响应速度提升的关键
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。
Nginx、PHP等web服务可以设置应用缓存以加速响应用户请求,另外有些解释性语言,比如:PHP/Python/Java不能直接运行,需要先编译成字节码,但字节码需要解释器解释为机器码之后才能执行,因此字节码也是一种缓存,有时候还会出现程序代码上线后字节码没有更新的现象。所以一般上线新版前,需要先将应用缓存清理,再上线新版。
另外可以利用动态页面静态化技术,加速访问,比如:将访问数据库的数据的动态页面,提前用程序生成静态页面文件html 电商网站的商品介绍,评论信息非实时数据等皆可利用此技术实现
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
关系型和非关系型数据库的主要差异是数据存储的方式
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。
关系型数据库:特别适合高事务性要求和需要控制执行计划的任务,事务细粒度控制更好
非关系型数据库:事务控制会稍显弱势,其价值点在于高扩展性和大数据量处理方面
可用于应对Web2.0纯动态网站类型的三高问题。
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MySQI数据库环境中,可以把经常访问的数据(即高热数据)存储在非关系型数据库中,提升访问速度。
关系型数据库:
非关系型数据库:
Redis是一个开源、基于内存、使用C语言编写的key-value数据库,并提供了多种语言的API。它的数据结构十分丰富,主要可以用于数据库、缓存、分布式锁、消息队列等...
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
基础数据类型包括:string(字符串)、list(列表,双向链表)、hash(散列,键值对集合)、set(集合,不重复)和sorted set也可以称为Zset(有序集合)
结构类型 | 结构存储的值 | 结构的读写能力 |
String | 可以是字符串、整数、浮点数 | 对整个字符串或者字符串的其中一部分进行操作,对整数和浮点数执行自增或者自减操作 |
list | 一个链表,链表上每个节点都包含了一个字符串 | 从链表的两端推入或者弹出元素:根据偏移量对链表进行修剪:读取单个或多个元素,根据值查找或者移除元素 |
set | 包含字符串的无序收集器,并且被包含的每个字符串都是独一无二各不相同的 | 添加、获取、移除单个元素,检查一个元素是否存在与集合中,计算交集、并集、差集,从集合里面随机获取元素 |
hash | 包含键值对的无序散列表 | 添加、获取、移除单个键值对,获取所有键值对 |
zset | 字符串成员与浮点数分值之间的有序映射,元素的排列顺序由分值的大小决定 | 添加、获取、删除单个元素,根据分值范围或者成员来获取元素 |
(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)支持的数据结构: key-value,支持丰富的数据类型:Strings、 Lists、Hashes、 Sets 及Sorted Sets 等数据类型操作。
(redis也可以做消息队列,可以通过Sorted Sets实现)
(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。(支持事务,所有操作都作为事务)
(5)支持数据备份: 即 master-salve 模式的数据备份。(支持主从复制)
首先要明确的是Redis单线程指的是网络IO和键值对读写是由一个线程来完成的,但Redis持久化、集群数据等是由额外的线程执行的。了解Redis使用单线程之前可以先了解一下多线程的开销。
通常情况下,使用多线程可以增加系统吞吐率或者可以增加系统扩展性,但多线程通常会存在同时访问某些共享资源,为了保证访问共享资源的正确性,就需要有额外的机制进行保证,这个机制首先会带来一定的开销。其实对于多线程并发访问的控制一直是一个难点问题,如果没有精细的设计,比如说,只是简单地采用一个粗粒度互斥锁,就会出现不理想的结果。即使增加了线程,大部分线程也在等待获取访问共享资源的互斥锁,并行变串行,系统吞吐率并没有随着线程的增加而增加
此外:
值得注意的是在Redis6.0中引入了多线程。在Redis6.0之前,从网络IO处理到实际的读写命令处理都是由单个线程完成的,但随着网络硬件的性能提升,Redis的性能瓶颈有可能会出现在网络IO的处理上,也就是说单个主线程处理网络请求的速度跟不上底层网络硬件的速度。针对此问题,Redis采用多个IO线程来处理网络请求,提高网络请求处理的并行度,但多IO线程只用于处理网络请求,对于读写命令,Redis仍然使用单线程处理!
主要执行过程是单线程,避免了不必要的上下文切换和资源竞争,不存在多线程导致的CPU切换和锁的问题。
IO多路复用机制是指一个线程处理多个IO流,也就是常说的select/epoll机制。在Redis运行单线程的情况下,该机制允许内核中同时存在多个监听套接字和已连接套接字。内核会一直监听这些套接字上的连接请求或数据请求。一旦有请求到达,就会交给Redis线程处理,这就实现了一个Redis线程处理多个IO流的效果,进而提升并发性。
比较的种类 | Memcached | Redis |
---|---|---|
类型 | Key-value数据库 | Key-value数据库 |
过期策略 | 支持 | 支持 |
数据类型 | 单一数据类型 | 五大数据类型 |
持久化 | 不支持 | 支持 |
主从复制 | 不支持 | 支持 |
虚拟内存 | 不支持 | 支持 |
---------------------- Redis 安装部署 ----------------------------------------
//环境准备
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
#修改内核参数
vim /etc/sysctl.conf
vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 2048
sysctl -p
//安装redis
yum install -y gcc gcc-c++ make
tar zxvf /opt/redis-7.0.9.tar.gz -C /opt/
cd /opt/redis-7.0.9
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。
#创建redis工作目录
mkdir /usr/local/redis/{conf,log,data}
cp /opt/redis-7.0.9/redis.conf /usr/local/redis/conf/
useradd -M -s /sbin/nologin redis
chown -R redis.redis /usr/local/redis/
#环境变量
vim /etc/profile
PATH=$PATH:/usr/local/redis/bin #增加一行
source /etc/profile
//修改配置文件
vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 127.0.0.1 192.168.73.105 #87行,添加 监听的主机地址
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
port 6379 #138行,Redis默认的监听6379端口
daemonize yes #309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid #341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6379.log" #354行,指定日志文件
dir /usr/local/redis/data #504行,指定持久化文件所在目录
requirepass abc123 #1037行,增加一行,设置redis密码
编译安装解压过程省略
//定义systemd服务管理脚本
vim /usr/lib/systemd/system/redis-server.service
[Unit]
Description=Redis Server
After=network.target
[Service]
User=redis
Group=redis
Type=forking
TimeoutSec=0
PIDFile=/usr/local/redis/log/redis_6379.pid
ExecStart=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/conf/redis.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#启动服务
systemctl start redis-server
systemctl enable redis-server
netstat -lntp | grep 6379
工具 | 作用 |
---|---|
redis-server | 用于启动redis的工具 |
redis-benchmark | 用于检测redis在本机的运行效率 |
redis-check-aof | 修复AOF持久化文件 |
redis-check-rdb | 修复RDB持久化文件 |
redis-cli | redis命令行工具 |
redis-cli -h host -p port [-a password]
-h:指定远程主机机
-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
#-a选项若不添加任何选项表示使用127.0.0.1:6379连接本机上的Redis数据库
#登录本机
redis-cli
#远程登录
redis-cli -h 192.168.73.50 -p 6379 [-a 密码]
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
基本的测试语法:redis-benchmark [选项] [选项值]
-h:指定服务器主机名。
-p:指定服务器端口。
-s:指定服务器 socket
-c:指定并发连接数。
-n:指定请求数。
-d:以字节的形式指定SET/GET值的数据大小。
-k:l=keep alive 0=reconnect
-r:SET/GET/INCR 使用随机key,SADD使用随机值
-P:通过管道传输请求
-q:强制退出redis,仅显示query/sec值
--csv:以CSV格式输出
-l:生成循环,永久执行测试
-t:仅运行以逗号分隔的测试命令列表
-I:Idle模式,仅打开N个idle连接并等待
redis-benchmark -h 192.168.73.50 -p 6379 -a 'abc123' -c 100 -n 100000
redis-benchmark -h 192.168.73.50 -p 6379 -a 'abc123' -q -d 100
redis-benchmark -t set,lpush -n 100000 -q
命令 | 作用 |
---|---|
set | 存放数据 |
get | 获取数据 |
keys * | 查看所有的key |
keys k? | 查看k开头后面任意一位的数据 |
exists | 判断键是否存在(存在1,不存在0) |
del | 删除键 |
type | 查看键对应的value值类型 |
rename key1 key2 | 改名,不管key2是否存在都会改名成功。如果存在,key1的值会覆盖key2得值 |
renamenx key1 key2 | 改名,若key2不存在,可以改名成功。若key2存在则不进行改名 |
dbsize | 查看当前数据库中key的数目 |
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
键值的设置:
192.168.73.105:6379> set v1 1
OK
192.168.73.105:6379> set v2 2
OK
192.168.73.105:6379> set v3 3
OK
192.168.73.105:6379> set k1 4
OK
192.168.73.105:6379> set k2 5
OK
192.168.73.105:6379> set k3 6
OK
keys v*
keys k*
192.168.73.105:6379> set v123 123
OK
192.168.73.105:6379> set v11 11
OK
192.168.73.105:6379> set v1124 1124
keys v?
keys v??
keys v???
keys v????
exists 键
#返回结果 为0 则为不存在,返回为1即为存在
del 键
type 键
命令格式: rename 源key 目标key
——会检查目标键名是否已存在
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)
renamenx 源key 目标key
dbsize
#设置redis的登录密码
config set requirepass password
#查看redis的密码
config get requirepass
#清空密码
config set requirepass ''
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。
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。
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。
127.0.0.1:6379>select 10 #切换至序号为10的数据库
127.0.0.1:6379[10]>select 15 #切换至序号为15的数据库
127.0.0.1:6379[15]>select 0 #切换至序号为0的数据库
127.0.0.1:6379[0]>
move 键值 序号(库的序号)
FLUSHDB:清空当前数据库数据
FLUSHALL:清空所有数据库的数据,