Redis的这些拓展方案
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来源:https://juejin.cn/post/6844904147943161869
| 前言
Redis大家都不陌生,就算是没用过,也都听说过了。
作为最广泛使用的KV内存数据库之一,在当今的大流量时代,单机模式略显单薄,免不了要有一些拓展的方案。
笔者下文会对各种方案进行介绍,并且给出场景,实现 等等概述,还会提到一些新手常见的误区。
| 正文
先从基础的拓展方式开始,这样更便于理解较高级的模式。
ps: 本文背景是以笔者落笔时官网最新稳定版5.0.8为准,虽然还没写完就变成了6.0.1。
分区
> 概述
分区(Partitioning)是一种最为简单的拓展方式。
在我们面临单机的存储空间瓶颈时,第一点就能想到像传统的关系型数据库一样,进行数据分区。
或者假设手中有N台机器可以作为Redis服务器,所有机器内存总和有256G, 而客户端正好也需要一个大内存的存储空间。
我们除了可以把内存条都拆下来焊到一个机器上,也可以选择分区使用,这样又拓展了计算能力。
单指分区来讲,即将全部数据分散在多个Redis实例中,每个实例不需要关联,可以是完全独立的。
> 使用方式
客户端处理
和传统的数据库分库分表一样,可以从key入手,先进行计算,找到对应数据存储的实例在进行操作。范围角度,比如orderId:1~orderId:1000放入实例1,orderId:1001~orderId:2000放入实例2。
哈希计算,就像我们的hashmap一样,用hash函数加上位运算或者取模,高级玩法还有一致性Hash等操作,找到对应的实例进行操作使用代理中间件
我们可以开发独立的代理中间件,屏蔽掉处理数据分片的逻辑,独立运行。
当然也有他人已经造好的轮子,Redis也有优秀的代理中间件,譬如Twemproxy,或者codis,可以结合场景选择是否使用。
> 缺点
无缘多key操作,key都不一定在一个实例上,那么多key操作或者多key事务自然是不支持。
维护成本,由于每个实例在物理和逻辑上,都属于单独的一个节点,缺乏统一管理。
灵活性有限,范围分片还好,比如hash+MOD这种方式,如果想动态调整Redis实例的数量,就要考虑大量数据迁移,这就非常麻烦了。
同为开发者,深知我们虽然总能“曲线救国”的完成一些当前环境不支持的功能,但是总归要麻烦一些。
主从
> 概述数据迁移
常说的主从(Master-Slave),也就是复制(Replication)方式,怎么称呼都可以。
同上面的分区一样,也是Redis高可用架构的基础,新手可能会误以为这类基础模式即是“高可用”,这并不是十分正确的。
分区暂时能解决单点无法容纳的数据量问题,但是一个Key还是只在一个实例上,在大流量时代显得不那么可靠。
主从就是另一个纬度的拓展,节点将数据同步到从节点,就像将实例“分身”了一样,可靠性又提高了不少。
图画的有些夸张了,主要还是想体现结构灵活,是一主一从,还是一主多从,还是一主多从多从... 看你心情
有了“实例分身”,自然就可以做读写分离,将读流量均摊在各个从节点。
> 使用方式
高手云集的时代,聊天软件难免要备上这么一张表情包。
作为主节点的Redis实例,并不要求配置任何参数,只需要正常启动 作为从节点的实例,使用配置文件或命令方式
REPLICAOF 主节点Host 主节点port
即可完成主从配置
是不是和表情包一样,“dalao”没动,我去“抱大腿”。
这样一个主从最小配置就完成了,主从实例即可对外提供服务。
命令里的“主节点”是相对的,slave也可以抱slave大腿,也就是上文提到的结构灵活。
> 缺点
slave节点都是只读的,如果写流量大的场景,就有些力不从心了。
那我把slave节点只读关掉不就行了?当然不行,数据复制是由主到从,从节点独有数据同步不到主节点,数据就不一致了。故障转移不友好,主节点挂掉后,写处理就无处安放,需要手工的设定新的主节点,如使用
REPLICAOF no one
(谁大腿我都不抱了) 晋升为主节点,再梳理其他slave节点的新主配置,相对来说比较麻烦。
哨兵
> 概述
虽然图有些复杂,看起来像要召唤光能使者。
其实实际使用起来是很便捷的。
> 使用方式
Sentinel的最小配置,一行即可:
1sentinel monitor <主节点别名> <主节点host> <主节点端口> <票数>
只需要配置master即可,然后用
redis-sentinel <配置文件>
命令即可启用。
Redis官网提到的“最小配置”是如下所示,除了上面提到的一行,还有其它的一些配置:
1sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2
2sentinel down-after-milliseconds mymaster 60000
3sentinel failover-timeout mymaster 180000
4sentinel parallel-syncs mymaster 1
5
6sentinel monitor resque 192.168.1.3 6380 4
7sentinel down-after-milliseconds resque 10000
8sentinel failover-timeout resque 180000
9sentinel parallel-syncs resque 5这是因为官网加了一个修饰词,是“典型的最小配置”,把重要参数和多主的例子都写出来了,照顾大家CV大法的时候,不要忘记重要参数,其实都是有默认值的。
SENTINEL get-master-addr-by-name
就要用到别名了。> 更多
故障转移期间短暂的不可用,但其实官网的例子也给出了 parallel-syncs
参数来指定并行的同步实例数量,以免全部实例都在同步出现整体不可用的情况,相对来说要比手工的故障转移更加方便。分区逻辑需要自定义处理,虽然解决了主从下的高可用问题,但是Sentinel并没有提供分区解决方案,还需开发者考虑如何建设。 既然是还是主从,如果异常的写流量搞垮了主节点,那么自动的“故障转移”会不会变成自动“灾难传递”,即slave提升为Master之后挂掉,又进行提升又被挂掉。
集群
> 概述
Redis Cluster是官方在3.0版本后推出的分布式方案。
对开发者而言,“官方支持”一词是大概率非常美好的,小到issue,大到feature。自定义去解决问题,成本总是要高一些。
有了官方的正式集群方案,从请求路由、故障转移、弹性伸缩几个纬度的使用上,将更为容易。
Cluster不同于哨兵,是支持分区的。有说法Cluster是哨兵的升级,这是不严谨的。
二者纬度不一样,如果因为Cluster也有故障转移的功能,就说它是哨兵的升级款,略显牵强。
Cluster在分区管理上,使用了“哈希槽”(hash slot)这么一个概念,一共有16384个槽位,每个实例负责一部分槽,通过CRC16(key)&16383
这样的公式,计算出来key所对应的槽位。
当然,“槽”是虚拟的概念,节点自身去维护“槽”的关系,并不是要真正下载启动个“槽服务”在跑。
> 使用方式
Redis的各种玩法,都是从配置文件着手,集群也不例外。
1cluster-enabled yes
2cluster-config-file "redis-node.conf"关键配置简洁明了,有两步
开启集群 指定集群配置文件
集群配置文件(cluster-config-file)为内部使用,可以不去指定,Redis会帮助创建一个。启动还是普通的方式redis-server redis.conf
首先以集群方式启动了N台Redis实例,这当然还没完事。
接下来的步骤笔者称为“牵线搭桥分配槽”,听起来还算顺口。
“牵线搭桥分配槽”的方式也在不断升级,从直接用原始命令来处理,到使用脚本,以及现在的Redis-cli官方支持,使用哪种方式都可以。
1redis-cli --cluster create 127.0.0.1:7000 127.0.0.1:7001 \
2127.0.0.1:7002 127.0.0.1:7003 127.0.0.1:7004 127.0.0.1:7005 \
3--cluster-replicas 1上方的命令即是Redis官网给出的redis-cli的方式用法,一行命令完成“三主三从”以及自动分配槽的操作。
这样集群就搭建完成了,当然,使用官方提供的check命令检查一下,也是有必要的。
1redis-cli --cluster check 127.0.0.1:7001
> 更多
虽然是对分区良好支持,但也有一些分区的老问题,譬如:如果不在同一个“槽”的数据,是没法使用类似mset的多键操作。
在select命令页有提到, 集群模式下只能使用一个库,虽然平时一般也是这么用的,但是要了解一下。
运维上也要谨慎,俗话说得好,“使用越简单底层越复杂”,启动搭建是很方便,使用时面对带宽消耗,数据倾斜等等具体问题时,还需人工介入,或者研究合适的配置参数。
| 结尾
趣谈
在写“主从”方案的时候,发现有一个有趣的事情:
笔者开始是记得主从的关键命令是SLAVEOF
,后来查阅官方的时候,发现命令已经更改为REPLICAOF
,虽然SLAVEOF
还能用。
官网的一些描述词汇,有的地方还是Slave,也有些是用Replication。
好奇的笔者查了一下相关的资料,并看了些Redis作者antirez的有关此时博客,发现已经是两年前的事情了。
其实就是“Slave”这个变量名给了一些人机会,借此“喷”了一波作者,作者也做出了一部分妥协。
笔者的主要目的还是:看官方文档的时候,别让不同的“词汇”迷惑了。
END
本文对Redis这些拓展方案都作出了大致描述。
具体使用上,还需留意详细配置,以及客户端支持等综合情况来考量。
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