1、数据冗余:主从复制实现了数据的热备份,是持久化之外的一种数据冗余方式。
2、故障恢复:当主节点出现问题时,可以由从节点提供服务,实现快速的故障恢复;实际上是一种服务的冗余。
3、负载均衡:在主从复制的基础上,配合读写分离,可以由主节点提供写服务,由从节点提供读服务 (即写 Redis 数据时应用连接主节点,读 Redis 数据时应用连接从节点),分担服务器负载;尤其是在写少读多的场景下,通过多个从节点分担读负载,可以大大提高Redis服务器的并发量。
4、高可用基石:除了上述作用以外,主从复制还是哨兵和集群能够实施的基础,因此说主从复制是Redis高可用的基础。
1、若启动一个Slave机器进程,则它会向Master机器发送一个“sync command" 命令,请求同步连接。
2、无论是第一次连接还是重新连接,Master机器 都会启动一个后台进程,将数据快照保存到数据文件中(执行rdb操作) ,同时 Master 还会记录修改数据的所有命令并缓存在数据文件中。
3、后台进程完成缓存操作之后,Master 机器就会向 Slave 机器发送数据文件,Slave 端机器将数据文件保存到硬盘上,然后将其加载到内存中,接着 Master 机器就会将修改数据的所有操作一并发送给 Slave 端机器。若 Slave 出现故障导致宕机,则恢复正常后会自动重新连接。
4、Master机器收到 Slave 端机器的连接后,将其完整的数据文件发送给 Slave 端机器,如果 Mater 同时收到多个 Slave 发来的同步请求,则 Master 会在后台启动一个进程以保存数据文件,然后将其发送给所有的 Slave 端机器,确保所有的 Slave 端机器都正常。
环境准备:
Master节点:192.168.190.130
Slave1节点:192.168.190.140
Slave2节点:192.168.190.170
//三台主机都关闭防火墙和SELINUX
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0
//修改内核参数
vim /etc/sysctl.conf
vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 2048
修改Master节点配置文件(192.168.190.130 )
vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0 //87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no //111行,将本机访问保护模式设置no
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,可选,设置redis密码
appendonly yes //1380行,开启AOF
systemctl restart redis-server.service
修改Slave1节点Redis 配置文件
vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0 //87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no //111行,将本机访问保护模式设置no
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,可选,设置redis密码
appendonly yes //1380行,开启AOF
replicaof 192.168.190.130 6379
#528行,指定要同步的Master节点IP和端口
#masterauth abc123
//535行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
systemctl restart redis-server.service
//重启服务
修改Slave2节点Redis 配置文件(和Slav1配置一样)
vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0 //87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no //111行,将本机访问保护模式设置no
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,可选,设置redis密码
appendonly yes //1380行,开启AOF
replicaof 192.168.190.130 6379
#528行,指定要同步的Master节点IP和端口
#masterauth abc123
//535行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
验证主从效果
在Master节点上验证从节点:
redis-cli -h 192.168.190.130 -p 6379 -a abc123
info replication
哨兵的核心功能:在主从复制的基础上,哨兵引入了主节点的自动故障转移。
哨兵(sentinel):是一个分布式系统,用于对主从结构中的每台服务器进行监控,当出现故障时通过投票机制选择新的Master,并将所有Slave 连接到新的Master。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。
哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点
哨兵的启动依赖于主从模式,所以须把主从模式安装好的情况下再去做哨兵模式,所有节点上都需要部署哨兵模式,哨兵模式会监控所有的Redis工作节点是否正常,当Master 出现问题的时候,因为其他节点与主节点失去联系,因此会投票,投票过半就认为这个 Master
的确出现问题,然后会通知哨兵间,然后从Slaves中选取一个作为新的 Master。
1、由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障
每个哨兵节点每隔1秒会向主节点、从节点及其它哨兵节点发送一次ping命令做一次心跳检测。如果主节点在一定时间范围内不回复或者是回复一个错误消息,那么这个哨兵就会认为这个主节点主观下线了(单方面的)。当超过半数哨兵节点认为该主节点主观下线了,这样就客观下线了。
2、当主节点出现故障
此时哨兵节点会通过Raft算法(选举算法)实现选举机制共同选举出一个哨兵节点为leader,来负责处理主节点的故障转移和通知。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。
3、由leader哨兵节点执行故障转移,过程如下:
需要特别注意的是,客观下线是主节点才有的概念;如果从节点和哨兵节点发生故障,被哨兵主观下线后,不会再有后续的客观下线和故障转移操作。
#主节点的选举:
1、过滤掉不健康的(已下线的),没有回复哨兵 ping 响应的从节点。
2、选择配置文件中从节点优先级配置最高的。(replica-priority,默认值为100)
3、选择复制偏移量最大,也就是复制最完整的从节点。
搭建环境
Master节点:192.168.190.130
Slave1节点:192.168.190.140
Slave2节点:192.168.190.170
//关闭防火墙
systemctl stop firewalld
setenforce 0
接下来的所有操作皆依赖于上述的主从复制,我们接着上面的步骤继续往下
master节点:192.168.190.130
cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no //6行,关闭保护模式
port 26379 //10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes //15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid
//20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"
//25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data
//54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.190.130 6379 2
//73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.190.130:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel auth-pass mymaster abc123
//76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000
//114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000
//214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)
systemctl restart redis-server.service
Slave1节点:192.168.190.140
cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no //6行,关闭保护模式
port 26379 //10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes //15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid
//20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"
//25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data
//54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.190.130 6379 2
//73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.190.130:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel auth-pass mymaster abc123
//76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000
//114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000
//214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)
systemctl restart redis-server.service
Slave2节点:192.168.190.170(配置同上)
cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no //6行,关闭保护模式
port 26379 //10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes //15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid
//20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"
//25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data
//54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.190.130 6379 2
//73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.190.130:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel auth-pass mymaster abc123
//76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000
//114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000
//214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)
systemctl restart redis-server.service
启动哨兵模式
先启master,再启slave
cd /usr/local/redis/conf/
redis-sentinel sentinel.conf &
查看哨兵信息
redis-cli -p 26379 info Sentinel
故障模拟
#查看redis-server进程号:
ps -ef | grep redis
root 57031 1 0 15:20 ? 00:00:07 /usr/local/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
root 57742 1 1 16:05 ? 00:00:07 redis-sentinel *:26379 [sentinel]
root 57883 57462 0 16:17 pts/1 00:00:00 grep --color=auto redis
#杀死 Master 节点上redis-server的进程号
kill -9 57031 #Master节点上redis-server的进程号
#验证结果
tail -f /usr/local/redis/log/sentinel.log
数据分区:数据分区(或称数据分片) 是集群最核心的功能。
高可用:集群支持主从复制和主节点的自动故障转移(与哨兵类似) ;当任一节点发生故障时,集群仍然可以对外提供服务。
<- - -以3个节点组成的集群为例- - ->
节点A 包含0到5460号哈希槽
节点B 包含5461到10922号哈希槽
节点C 包含10923到16383号哈希槽
cd /usr/local/redis/
mkdir -p redis-cluster/redis600{1..6}
for i in {1..6}
do
cp /opt/redis-7.0.13/redis.conf /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$i
cp /opt/redis-7.0.13/src/redis-cli /opt/redis-7.0.13/src/redis-server /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$i
done
#开启群集功能:
#其他5个文件夹的配置文件以此类推修改,注意6个端口都要不一样。
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis6001
vim redis.conf
#bind 127.0.0.1 #87行,注释掉bind项,默认监听所有网卡
protected-mode no #111行,关闭保护模式
port 6001 #138行,修改redis监听端口
daemonize yes #309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6001.pid #341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6001.log" #354行,指定日志文件
dir ./ #504行,指定持久化文件所在目录
appendonly yes #1379行,开启AOF
cluster-enabled yes #1576行,取消注释,开启群集功能
cluster-config-file nodes-6001.conf #1584行,取消注释,群集名称文件设置
cluster-node-timeout 15000 #1590行,取消注释群集超时时间设置
#执行5次,将6001的配置文件,分别复制给2-6
cp redis.conf ../redis6002/
#使用sed,可以直接替换端口号,不需要用vim
sed -i 's/6001/6002/' ../redis6002/redis.conf
#以6002为例,其余操作相同
启动redis节点
分别进入那六个文件夹,执行命令:redis-server redis.conf,
来启动redis节点,
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis6001
redis-server redis.conf
也可以执行以下脚本
#从 1 到 6 的范围循环,将 $d 替换成循环变量的值
#进入对应的目录并启动 Redis 服务器
for d in {1..6}
do
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$d
./redis-server redis.conf
done
查看redis是否启动成功
ps -ef | grep redis
#启动集群
redis-cli --cluster create 127.0.0.1:6001 127.0.0.1:6002 127.0.0.1:6003 127.0.0.1:6004 127.0.0.1:6005 127.0.0.1:6006 --cluster-replicas 1
//六个实例分为三组,每组一主一从,前面的做主节点,后面的做从节点。下面交互的时候 需要输入 yes 才可以创建。
--replicas 1 表示每个主节点有1个从节点。
#测试群集
redis-cli -p 6001 -c #加-c参数,节点之间就可以互相跳转
127.0.0.1:6001> cluster slots #查看节点的哈希槽编号范围
1) 1) (integer) 5461
2) (integer) 10922 #哈希槽编号范围
3) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6003 #主节点IP和端口号
3) "fdca661922216dd69a63a7c9d3c4540cd6baef44"
4) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6004 #从节点IP和端口号
3) "a2c0c32aff0f38980accd2b63d6d952812e44740"
2) 1) (integer) 0
2) (integer) 5460
3) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6001
3) "0e5873747a2e26bdc935bc76c2bafb19d0a54b11"
4) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6006
3) "8842ef5584a85005e135fd0ee59e5a0d67b0cf8e"
3) 1) (integer) 10923
2) (integer) 16383
3) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6002
3) "816ddaa3d1469540b2ffbcaaf9aa867646846b30"
4) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6005
3) "f847077bfe6722466e96178ae8cbb09dc8b4d5eb"
127.0.0.1:6001> set name fsj
-> Redirected to slot [5798] located at 127.0.0.1:6003
OK
127.0.0.1:6001> cluster keyslot name #查看name键的槽编号
redis-cli -p 6004 -c
127.0.0.1:6004> keys * #对应的slave节点也有这条数据,但是别的节点没有
1) "name"
redis-cli -p 6001 -c cluster nodes
连接到6001节点并获取集群中的节点信息