redis 的持久化

Redis 之持久化

一:高可用的概述

1.1 redis 的高可用

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的服务(99.9%,99.99%...等.)

但是在redis 语境中,高可用的含义似乎要更宽泛一些,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.

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

(1)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,保证数据不会因为进程退出而丢失。


(2)主从复制

优点

  • 主从复制是高可用redis的基础,哨兵和集群都是在主从复制的基础上实现高可用的。
  • 主从复制实现了数据的多机备份
  • 对于读操作的负载均衡和简单的故障恢复。

缺陷

  • 故障恢复无法自动话;写操作服务
  • 写操作无法负载均衡
  • 存储能力受到单机的限制。

(3)哨兵

优点

  • 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
  • 存储能力受到单机限制

(4) 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,实现了比较完善的高可用方案



1.2 redis 持久化

持久化功能: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进程一场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)从内存中保存到硬盘;当下次redis重启时,利用持久化文件实现数据的恢复。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:

  • RDB持久化:原理时将redis 在内存中的数据库记录定时保存在磁盘上
  • AOF持久化(append only file):原理是将Redis的操作哦日志以追加的方式写入文件,类似于MySQL的binlog。

由于AOF持久化的实时性更好,即当进程意外退出时倒计时的数据更少,因此,AOF时补签主流的持久化方式,不过RDB持久化仍然有其用武之地。



二 RDB持久化

2.1 RDB持久化概述

RDB持久化(也称之为快照持久化)

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中(因此也称作快照持久化),用二进制压缩存储,保存的文件后缀时rdb;当redis重新启动时,可以读取快照文件恢复数据。



2.2 RDB 触发条件

RDB持久化的触发条件分为手动触发和自动触发两种


2.2.1 手动触发

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。

  • bgsave 命令会创建一个子进程,有子进程来负责创建RDB文件,父进程(即rdis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已经基本被废弃,线上环境要杜绝save的使用


2.2.2 RDB自动触发

在RDB持久化时,redis 也会选择bgsave而不是save来进行持久化


(1)满足配置文件中的save m n 条件自动触发

自动触发最常见的情况是在配置文件中通过 save m n,指定当m秒内发生n次变化时,会触发bgsave。

vim /etc/redis/6379.conf

#219行,以下三种save条件,满足任意一个,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,则调用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,则调用bgsave
save  60  100000   #当时间到60秒时,如果redis数据发生了至少10000次变化,则调用bgsave


#是否开启RDB文件压缩(yes表示开启)
242// rdbcompression yes

#254行,指定RDB文件名
254// dbfilename dump.rdb

#264行,指定RDB文件 和AOF文件所在的目录
264// dir /var/lib/redis/6379


(2) 其他自动触发机制

除了save m n 以外,还有一些其他情况会触发bgsave

  • 在主从复制的场景下,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 文件发送个从节点。
  • 执行shutdown 命令时,自动执行rdb持久化.


2.3 RDB的执行流程

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  1. redis 父进程首先判断:当前是否在执行save,或者bgsave/bgrewriteaof 的子进程。如果在执行则bgsave名宁直接返回。

    1. bgsave/bgrewriteaof 的子进程不能同时执行,主要是基于性能方面的考虑:两个并发子进程同时执行大量的磁盘读写操作,可能引起严重的性能问题提

  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,redis 不能执行来自客户端的任何命令

  3. 父进程fork 后,bgsave 命令返回“Backround saving started”信息,并不在阻塞父进程,并可以响应其他命令

  4. 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

  5. 子进程发送新哈哈给父进程表示完成,父进程更新统计信息



2.4 RDB 启动时加载

RDB文件的载入工作时在服务器启动时自用执行的,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DB文件期间处于阻塞状态,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,则日志会打印错误,redis 启动失败.



三: AOF持久化

3.1 AOF持久化概述

RDB持久化是将进程写入文件,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



3.2 开启AOF

[root@host103 ~]# vim /etc/redis/6379.conf

#700 行,默认aof 是no 关闭的。修改为 yes ,打开
700// appendonly yes

#704行,指定aof 文件名称
704// appendfilename "appendonly.aof"

#是否忽略最后一条可能存在问题的指令。
796// aof-load-truncated yes

aof与 rdb 一样,当aof 文件损坏,比如aof 在写入时,突然断电,则日志中会打印错误,redis 启动失败。当配置了"aof-load-truncated yes"项后,即使是aof 文件中可能存在指令写错的问题,也会继续恢复



3.3 AOF的执行流程

由于需要记录redis 的每条写命令,一次aof 不需要触发。

aof的执行流程包括:

  • 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中的内容同步到磁盘;
  • 文件重写(rewrite): 定期重写aof 文件,达到压缩的目的

3.3.1 命令追加

  • redis 向将命令追加到缓冲区,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,导致硬盘IO称为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,具有兼容性哈,可读性强,容易处理,操作简单,避免二次开销等优点。在aof 文件中,除了用于指定数据库select 命令(如select 0,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。

3 .3.2 文件写入和文件同步

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rewrite函数和fsync函数

为了提高文件的写入效率,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时限后,才真正将数据吸入硬盘中。这样操作虽然提高了效率,但是也带来了安全问题,如果计算机体积,内存缓冲区的数据会丢失

因此系统同时也提供了fsync 和 fdatasync 等同步函数,可以强制操作系统立刻将缓冲区终端数据写入到硬盘中,从而确保数据的安全


AOF 缓存区的同步文件三种策略

AOF 缓存区的同步文件策略存在三种同步方式:appendfsync always ; appendfsync no; appendfsync everysec;

vim /etc/redis/6379.conf
--729--
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。


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。


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。

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3.3.3 文件重写

文件重写(rewrite)


随着时间流逝,Redis服务器执行|的写命令赭来越多,AOF文件也会越来越大:过大的AOF文件不仅会影响服务器的正常运行,也会导致数据 恢复需要的时间过长。

文件重写是指定期重写AOF文件,减小AOF文件的体积。需要注意的是,AOF重写是把Redis进程内的数据转化为写命令,同步到新的AOF文件 ;不会对旧的AOF文件进行任何读取、写入操作!


关于文件重写需要注意的另一点是: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-些现实中,会关闭自动的文件重写,然后通过定时任务在每天的某•时刻定时执行。


文件重写能够压缩AOF文件的原因

文件重写之所以能够压缩AOF文件,原因在于:

  • 过期的数据不再写入文件
  • 无效的命令不再写入文件
    • 如有些数据被重复设值(set my key vl, set my key v2)
    • 有些被删除了 (set myset vl, del my set)等。
  • 多条命令可以合并为1个:如sadd myset vl, sadd myset v2, sadd myset v3可以合并为sadd myset vl v2 v3。

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。



文件重写的触发,分为手动触发和自动触发:

  • 手动触发:直接項用bgrewriteaof命令,该命令的执行与bgsave有些类似:都是fork子进程进行箜体旳工作,且都只有在fork时阻塞。
  • 自动触发: 通过设®auto-aof-rewrite-min-sizei^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。

vim /etc/redis/6379.conf

—729—

  • auto-aof-rewrite-percentage 100

    • 当前AOF文件大小(即aof_current_size)是上次日志重写口寸AOF文件大小(aof_base_size)两倍时,发生BGREWRITEAOF操作

  • auto-aof-rewrite-min-size 64mb

    • 当前AOF文件执行BGREWRITEAOF命令的最小值,避免刚幵始启动Reids时由于文件尺寸较小导致频繁的BGREWRITEAOF

文件重写流程

关于文件重写的流程,有两点需要特别注意:(1)重写由父进程fork子进程进行:(2)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緩存。


文件重写的流程如下:

(1) Redis父进程首先判断当前是否存在正在执行bgsave/bgrewriteaof的了进程,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。

(3.1) 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。

(4)子进程根据内存板照,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。

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3.4 启动时加载

启动时加载

  • 当AOF开启时,Redis启动时会优先载入AOF文件来恢复数据;只有当AOF关闭吋,才会载入RDB文件恢复数据。

  • 当AOF开启,但AOF文件不存在吋,即使RDB文件存在也不会加载。

  • Redis载入AOF文件时,会对AOF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。但如果是AOF文件结尾不完整(机器 突然容机等容易导致文件尾部不完整),且aof-load-truncated参数汁启,则曰志中会输出警告,Redis忽略掉AOF文件的尾部,启动成功。 aof-load-truncated参数默认是开启的。



3.5 RDB持久化和AOF持久化的优缺点

RDB持久化

优点:

  • RDB文件紧凑,体积小,网络传输快,适合全量复制:
  • 恢复速度比AOF快很多。当然,与AOF相比,RDB最車要的优点之一,是对性能的 影响相对较小。

缺点:

  • RDB文件的致命缺点在于其数据快照的持久化方式决定了必然做不到实时持久化,而在数据越来越重要的今天,数据的大量丢失很負 吋候是无法接受的,因此AOF持久化成为主流。
  • 此外,RDB文件需要满足特定格式,兼容性差(如老版本的Redis不兼容新版本的RDB文件)
  • 对于RDB持久化,一方面是bgsave在进行fork操作时'Redis主进程会阻塞,另一方面,子进程向硬盘写数据也会带来IO压力。

A0F持久化

  • 与RDB持久化相对应,A0F的优点在于支持秒级持久化、兼容性好,缺点是文件大、恢复速度慢、对性能影响大。
  • 对于A0F持久化,向硬盘写数据的频率大大提高(everysec策略下为秒级),10压力更大,甚至可能造成A0F追加阻塞问题。
  • A0F文件的重写与RDB的bgsave类似,会有fork时的阻塞和子进程的IO压力问题。相对来说,由于A0F向硬盘中写数据的频率更高,因此对 Redis主进程性能的影响会更大。
posted @ 2021-09-17 11:15  知己一语  阅读(72)  评论(0编辑  收藏  举报