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:
- 持久化
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
主从复制是高可用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
缺陷:故障恢复无法自动化;写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制
- 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
- Cluster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
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
原理是将 Reids在内存中的数据库记录定时保存到磁盘上
- AOF 持久化(append only file)
原理是将 Reids 的操作日志以追加的方式写入文件 类似于MySQL的binlog
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
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
触发条件有:手动触发和自动触发。
手动触发Redis进行RDB持久化的命令有两种:
save命令
该命令会阻塞当前Redis服务器,执行save命令期间,Redis不能处理其他命令,直到RDB过程完成为止。
显然该命令对于内存比较大的实例会造成长时间阻塞,这是致命的缺陷,为了解决此问题,Redis提供了第二种方式。
bgsave命令
执行该命令时 , Redis会在后台异步进行快照操作,快照同时还可以响应客户端请求 。具体操作是Redis进程执行fork操作创建子进程,RDB持久化过程由子进程负责,完成后自动结束。 阻塞只发生在fork阶段,一般时间很短。
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:**这里是用来配置触发 Redis的 RDB 持久化条件,也就是什么时候将内存中的数据保存到硬盘。比如“save m n”。表示m秒内数据集存在n次修改时,自动触发bgsave。
- 当然如果你只是用Redis的缓存功能,不需要持久化,那么你可以注释掉所有的 save 行来停用保存功能。可以直接一个空字符串来实现停用:save “”
除了save m n 格式的触发外,还有一些其它情况会触发bgsave备份
- 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
- 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
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
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
vim /etc/redis/6379.conf
appendonly yes
#700行--修改,开启AOF
appendfilename "appendonly.aof"
#704行--指定A0F文件名称
aof-load-truncated yes
#796行--是否忽略最后一条可能存在问题的指令
/etc/init.d/redis_6379 restart
#重启服务
- 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。
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,从而导致硬盘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。
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。
vim /etc/redis/6379.conf
---729---
● appendfsync always:(一直触发)
#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:(不进行持久化)
#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。
● appendfsync everysec:(每一秒触发)
#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。
文件重写的触发,分为手动触发和自动触发
- **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。
- **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。
①Redis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A0F机制的正确。
④由于fork操作使用写是复制技术,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。
⑤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。
⑥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。
⑦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。
⑧使用新的AOF文件替换老文件,完成AOF重写。
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。
持久化的速度快(因为保存的是数据结果),在写入到*.rdb 持久化文件,会进行压缩,来减小自身的体积。
集群中,redis的主从复制,从——主服务器进行同步,默认先使用RDB文件恢复操作,所以,同步性性能高。
数据完整性不如AOF
RDB类似于快照。可能会造成数据丢失。
在进行备份时,会阻塞进程。
AOF的数据完整性比RDB高
有重写功能,会读无效数据进行删除,节省AOF文件占用的磁盘空间。
执行语句一致的情况下,AOF备份的内容更大(RDB备份的是结果,AOF备份的是语句)
AOF消耗的性能更大,占用磁盘空间越来越大。