【Redis】Redis主从复制哨兵模式集群

news2024/11/18 7:39:19

文章目录

  • 一、Redis 持久化
    • 1. 主从复制
    • 2. 哨兵模式
    • 3. 集群
  • 二、 Redis 主从复制
    • 1. 概述
    • 2. 主从复制的作用
    • 3. 主从复制流程
    • 4. 搭建 Redis 主从复制
      • 4.1 环境准备
      • 4.2 安装 Redis
      • 4.3 修改 Master 节点配置文件
      • 4.4 修改Slave节点配置文件(Slave1和Slave2配置相同)
      • 4.4 验证主从效果
  • 三、Redis 哨兵模式
    • 1. 概述
    • 2. 哨兵模式的原理
    • 3. 哨兵模式的作用
    • 4. 哨兵结构
    • 5. 故障转移机制
    • 6. 搭建 Redis 哨兵模式
      • 6.1 修改 Redis 哨兵模式的配置文件(所有节点操作)
      • 6.2 启动哨兵模式
      • 6.3 查看哨兵信息
      • 6.4 故障模拟
  • 四、Redis 集群模式
    • 1. 概述
    • 2. 集群的作用
      • 2.1 数据分区
      • 2.2 高可用
    • 3. Redis 集群的数据分片
      • 3.1 哈希槽如何分配
      • 3.2 Redis 集群的主从复制模型
    • 4. 部署 Redis 集群
      • 4.1 开启群集功能
      • 4.2 启动redis节点
      • 4.3 启动集群
      • 4.4 测试群集
      • 4.5 节点动态扩容
  • 总结
    • 1. Redis 主从复制不一致问题
    • 2. 主从复制有延迟
    • 3. 工作原理
      • 3.1 主从复制工作原理
      • 3.2 哨兵模式工作原理
      • 3.3 cluster 集群工作原理


一、Redis 持久化

1. 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。

2. 哨兵模式

  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;哨兵无法对从节点进行自动故障转移,在读写分离场景下,从节点故障会导致读服务不可用,需要对从节点做额外的监控、切换操作。

3. 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。

二、 Redis 主从复制

1. 概述

  主从复制,是指将一台 Redis 服务器的数据,复制到其他的 Redis 服务器。前者称为主节点(Master),后者称为从节点(Slave),数据的复制是单向的,只能由主节点到从节点。

  默认情况下,每台 Redis 服务器都是主节点;且一个主节点可以有多个从节点(或没有从节点),但一个从节点只能有一个主节点。

2. 主从复制的作用

  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。

  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。

  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。

  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。

3. 主从复制流程

  (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端机器格数据文件保存到硬盘上,然后将其加载到内存中,接着Master是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瑞机器,如果Master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。

在这里插入图片描述

4. 搭建 Redis 主从复制

Master服务器:192.168.145.15
Slave1服务器:192.168.145.30
Slave2服务器:192.168.145.45

4.1 环境准备

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

在这里插入图片描述

#修改内核参数
vim /etc/sysctl.conf
vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 2048

sysctl -p

在这里插入图片描述

4.2 安装 Redis

yum install -y gcc gcc-c++ make

tar xf /opt/redis-7.0.9.tar.gz -C /opt/
cd /opt/redis-7.0.9
make -j2
make PREFIX=/usr/local/redis install

在这里插入图片描述

#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/

在这里插入图片描述

#环境变量
vim /etc/profile 
PATH=$PATH:/usr/local/redis/bin		#增加一行

source /etc/profile

在这里插入图片描述

#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

在这里插入图片描述

4.3 修改 Master 节点配置文件

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

在这里插入图片描述

systemctl restart redis-server.service

在这里插入图片描述

4.4 修改Slave节点配置文件(Slave1和Slave2配置相同)

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 192.168.145.15 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

在这里插入图片描述

systemctl restart redis-server.service

在这里插入图片描述

4.4 验证主从效果

#在Master节点上看日志:
tail -f /usr/local/redis/log/redis_6379.log 
Replica 192.168.145.30:6379 asks for synchronization
Replica 192.168.145.45:6379 asks for synchronization
Synchronization with replica 192.168.145.30:6379 succeeded
Synchronization with replica 192.168.145.45:6379 succeeded


#在Master节点上验证从节点:
redis-cli info replication
# Replication
role:master
connected_slaves:2
slave0:ip=192.168.145.45,port=6379,state=online,offset=210,lag=0
slave1:ip=192.168.145.30,port=6379,state=online,offset=210,lag=0

在这里插入图片描述

三、Redis 哨兵模式

1. 概述

  主从切换技术的方法是:当服务器宕机后,需要手动一台从机切换为主机,这需要人工干预,不仅费时费力而且还会造成一段时间内服务不可用。为了解决主从复制的缺点,就有了哨兵机制。

   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。

2. 哨兵模式的原理

  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。

3. 哨兵模式的作用

  监控:哨兵会不断地检查主节点和从节点是否运作正常。

  自动故降转移:当主节点不能正常工作时,哨兵会开始自动故障转移操作,它会将失效主节点的其中一个从节点升级为新的主节点,并让其它从节点改为复制新的主节点。

  通知(提醒):哨兵可以将故障转移的结果发送给客户端。

4. 哨兵结构

哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点。

  • 哨兵节点:哨兵系统由一个或多个哨兵节点组成,哨兵节点是特殊的redis节点,不存储数据。
  • 数据节点:主节点和从节点都是数据节点。

在这里插入图片描述

5. 故障转移机制

  (1)由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障。

  (2)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。

  (3)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。

  (4)由leader哨兵节点执行故障转移,将某一个从节点升级为新的主节点,让其它从节点指向新的主节点。若原主节点恢复也变成从节点,并指向新的主节点。leader哨兵节点会通知客户端主节点己经更换。

  需耍特别注意的是,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。

6. 搭建 Redis 哨兵模式

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。

Master节点:192.168.145.15
Slave1节点:192.168.145.30
Slave2节点:192.168.145.45

systemctl stop firewalld
setenforce 0

在这里插入图片描述

6.1 修改 Redis 哨兵模式的配置文件(所有节点操作)

cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf

在这里插入图片描述

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 192.168.145.15 6379 2		#73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.145.15:6379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)

在这里插入图片描述

6.2 启动哨兵模式

先启master,再启slave
cd /usr/local/redis/conf/
redis-sentinel sentinel.conf &

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-dTCEmgjM-1688116964297)(C:\Users\86138\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20230630150047289.png)]

6.3 查看哨兵信息

redis-cli -p 26379 info Sentinel
# Sentinel
sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_tilt_since_seconds:-1
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.145.15:6379,slaves=2,sentinels=3
[1]+  完成                  redis-sentinel sentinel.conf

在这里插入图片描述

6.4 故障模拟

#查看redis-server进程号
ps -ef | grep redis
redis     14582      1  0 14:16 ?        00:00:04 /usr/local/redis/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
root      16597      1  0 14:58 ?        00:00:00 redis-sentinel *:26379 [sentinel]
root      16656   9360  0 15:01 pts/2    00:00:00 grep --color=auto redis

在这里插入图片描述

#杀死 Master 节点上redis-server的进程号
kill -9 14582			#Master节点上redis-server的进程号

在这里插入图片描述

#验证结果
tail -f /usr/local/redis/log/sentinel.log

在这里插入图片描述

redis-cli -p 26379 INFO Sentinel

# Sentinel
sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_tilt_since_seconds:-1
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.145.30:6379,slaves=2,sentinels=3

在这里插入图片描述

四、Redis 集群模式

1. 概述

  集群,即Redis Cluster,是Redis 3.0开始引入的分布式存储方案。

  集群由多组节点(Node)组成,Redis的数据分布在这些节点中。集群中的节点分为主节点和从节点:只有主节点负责读写请求和集群信息的维护;从节点只进行主节点数据和状态信息的复制。

2. 集群的作用

2.1 数据分区

  数据分区(或称数据分片)是集群最核心的功能。

  集群将数据分散到多个节点,一方面突破了Redis单机内存大小的限制,存储容量大大增加;另一方面每个主节点都可以对外提供读服务和写服务,大大提高了集群的响应能力。

  Redis单机内存大小受限问题,在介绍持久化和主从复制时都有提及;例如,如果单机内存太大,bgsave和bgrewriteaof的fork操作可能导致主进程阻塞,主从环境下主机切换时可能导致从节点长时间无法提供服务,全量复制阶段主节点的复制缓冲区可能溢出。

2.2 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。

3. Redis 集群的数据分片

  Redis集群引入了哈希槽的概念,Redis集群有16384个哈希槽(编号0-16383)。

  集群的每组节点负责一部分哈希槽。每个Key通过CRC16校验后对16384取余来决定放置哪个哈希槽,通过这个值,去找到对应的插槽所对应的节点,然后直接自动跳转到这个对应的节点上进行存取操作。

3.1 哈希槽如何分配

  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。

3.2 Redis 集群的主从复制模型

  集群中具有A、B、C三个节点,如果节点B失败了,整个集群就会因缺少5461-10922这个范围的槽而不可以用。

  为每个节点添加一个从节点A1、B1、C1整个集群便有三个Master节点和三个slave节点组成,在节点B失败后,集群选举B1位为的主节点继续服务。当B和B1都失败后,集群将不可用。

  所以Redis集群至少有三个主服务器和三个从服务器,主服务器负责读写功能,从服务器只负责复制主服务器。

在这里插入图片描述

4. 部署 Redis 集群

  redis的集群一般需要6个节点,3主3从。方便起见,这里所有节点在同一台服务器上模拟:

  以端口号进行区分:3个主节点端口号:6001/6002/6003,对应的从节点端口号:6004/6005/6006。

cd /usr/local/redis/
mkdir -p redis-cluster/redis600{1..6}

for i in {1..6}
do
\cp /opt/redis-7.0.9/redis.conf /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$i/
\cp /opt/redis-7.0.9/src/redis-cli /opt/redis-7.0.9/src/redis-server /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$i/
done

在这里插入图片描述

4.1 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

在这里插入图片描述

cd redis6001

#用for循环复制6001节点配置文件
for i in {6002..6006}
> do
> \cp -f redis.conf /usr/local/redis/redis-cluster/redis$i
> done

#查看配置文件中的含有节点6001的行
sed -n '/6001/p' redis.conf 
port 6001
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6001.pid
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6001.log"
cluster-config-file nodes-6001.conf

#用for循环修改其他节点中6001替换成自己节点
for i in {6002..6006}
> do
> sed -i "s/6001/$i/" /usr/local/redis/redis-cluster/redis$i/redis.conf
> done

#查看6005是否修改完成
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis6005/
sed -n '/6005/p' redis.conf 
port 6005
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6005.pid
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6005.log"
cluster-config-file nodes-6005.conf

在这里插入图片描述

4.2 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

for d in {1..6}
do
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$d
./redis-server redis.conf
done

ps -ef | grep redis

在这里插入图片描述

4.3 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。

在这里插入图片描述

4.4 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

在这里插入图片描述

127.0.0.1:6001> set name zhangsan

127.0.0.1:6001> cluster keyslot name					#查看name键的槽编号

在这里插入图片描述

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	

在这里插入图片描述

4.5 节点动态扩容

  redis 5的集群支持在有负载的情况下增加节点动态扩容。

  已有集群为6个节点 127.0.0.1:6001 - 127.0.0.1:6006,3组主从节点。现要增加第4组主从节点127.0.0.1:6007127.0.0.1:6008

#添加6007和6008节点以及配置文件
cd /usr/local/redis/redis-cluster/
cp -r redis6001 redis6007
cp -r redis6001 redis6008
cd redis6007
rm -rf appendonlydir/ nodes-6001.conf 

sed -i 's/6001/6007/' redis.conf
sed -n '/6007/p' redis.conf
port 6007
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6007.pid
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6007.log"
cluster-config-file nodes-6007.conf

cd ..
cd redis6008/
rm -rf appendonlydir/ nodes-6001.conf 

sed -i 's/6001/6008/' redis.conf
sed -n '/6008/p' redis.conf
port 6008
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6008.pid
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6008.log"
cluster-config-file nodes-6008.conf


for i in {6007,6008}
> do
> cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis$i
> ./redis-server ./redis.conf 
> done

ps aux | grep redis

在这里插入图片描述

#创建一个新的主节点127.0.0.1:6007。命令里需要指定一个已有节点以便于获取集群信息,本例是指定的127.0.0.1:6001
redis-cli -p 6001 --cluster add-node 127.0.0.1:6007 127.0.0.1:6008
或
redis-cli -p 6001
cluster meet 127.0.0.1 6007
cluster meet 127.0.0.1 6008

在这里插入图片描述

#将127.0.0.1:6008创建为127.0.0.1:6007的从节点。命令里需要指定一个已有节点以便于获取集群信息和主节点的node ID
redis-cli -p 6001 --cluster add-node 127.0.0.1:6008 127.0.0.1:6001 --cluster-slave --cluster-master-id c4bbdb3ca4199b71e8ad50a0b441d74811dc6d9b
或
redis-cli -p 6008
cluster replicate c4bbdb3ca4199b71e8ad50a0b441d74811dc6d9b

在这里插入图片描述

#新加入的主节点是没有槽数的,只有初始化集群的时候,才会根据主的数据分配好,如新增的主节点,需要手动分配
redis-cli -p 6007 --cluster reshard 127.0.0.1:6001 --cluster-from cdf61b77e36159f9b30c0ae46b2a475897cce68f --cluster-to c4bbdb3ca4199b71e8ad50a0b441d74811dc6d9b --cluster-slots 1000 --cluster-yes
或
redis-cli -p 6007 --cluster reshard 127.0.0.1:6001
How many slots do you want to move (from 1 to 16384)? 1000                    #指定转移槽的数量
What is the receiving node ID? c4bbdb3ca4199b71e8ad50a0b441d74811dc6d9b      #指定接收槽数量的主节点node ID
Please enter all the source node IDs.
Type 'all' to use all the nodes as source nodes for the hash slots.
Type 'done' once you entered all the source nodes IDs.
Source node #1: cdf61b77e36159f9b30c0ae46b2a475897cce68f           #指定分配的主节点node ID
Source node #2: done                                               #输入完毕,开始转移

在这里插入图片描述

#查看集群状态
redis-cli -p 6001 cluster nodes

在这里插入图片描述

总结

1. Redis 主从复制不一致问题

  重启从服务器,从服务器会重新对接主服务器。

2. 主从复制有延迟

看偏移量

master repl offset

3. 工作原理

3.1 主从复制工作原理

  当主从服务器刚建立连接的时候,进行全量同步;全量复制结束后,进行增量复制。当然,如果有需要,slave 在任何时候都可以发起全量同步。

3.2 哨兵模式工作原理

  哨兵节点会定时监控主节点、从节点以及其他哨兵节点,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,然后将选举出的新主的消息告诉其他节点以及客户端。

3.3 cluster 集群工作原理

  先对key使用crc16算法进行计算得到一个数字,对得到的数字进行取余操作,最后将取余得到的0~16383的数挂在所对应的哈希槽中。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/705429.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

关于Docker中 docker build 时no such file or directory报错

ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open /var/lib/docker/tmp/buildkit-mount545066663/Dockerfile: no such file or directory 主要原因是命令行没有在文件夹下执行docker build,cd到指定文件夹下执行即可

windows-x86使用qemu打开x86和arm虚拟机

1、下载qemu软件 下载固件(UEFI固件镜像文件,BIOS的替代方案)) 2、配置qemu环境变量 使用cmd执行qemu命令,配置好环境变量比较方便 3、准备镜像 准备好一个x86的镜像或者arm的镜像,格式可以为qcow2 4、打…

STM32 时钟 寄存器 异常和中断

时钟: 51单片机中有时钟和时钟树的概念,外设只有GPIO、定时器、和一个串口,使用的都是11.0592MHZ的频率,除了定时器外,其他外设只要上电就可以使用。 stm32不同外设对应的时钟频率不同,故有时钟树的概念 PLL&#xf…

提升半导体制造效率,了解半导体CMS系统的关键作用

随着半导体制造业的不断发展,提高生产效率成为企业追求的核心目标。在这一背景下,CMS系统(中央设备状态监控系统)的关键作用愈发凸显。本文将深入探讨CMS系统在提升半导体制造效率方面的关键作用,帮助读者全面了解该系…

Android Studio Could not reserve enough space for 2097152KB object heap

Android Studio Could not reserve enough space for 2097152KB object heap android studio 编译的项目的时候,出现的内存不足问题,实际上android studio会有引导设置内存大小,可能都不太在意在哪个地方,设置完就完事了&#xff…

linux上搭建samba服务

Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器及客户端程序构成。SMB(Server Messages Block,信息服务块)是一种在局域网上共享文件和打印机的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打…

【NOSQL数据库】Rdeis持久化

目录 一、Redis高可用1.2Redis高可用技术 二、Redis持久化2.1Redis提供的两种持久话方式 三、RDB持久化3.1触发条件3.1.1手动触发3.1.2自动触发3.1.3其他自动触发机制 3.2执行流程3.3启动时加载 四、AOF持久化4.1 开启AOF4.2执行流程4.2.1命令追加(append)4.2.2文件写入(write)…

【LeetCode热题100】打卡第30天:从前序遍历与中序遍历序列构造二叉树二叉树展开为链表

文章目录 【LeetCode热题100】打卡第30天:从前序遍历与中序遍历序列构造二叉树&二叉树展开为链表⛅前言 从前序与中序遍历构造二叉树🔒题目🔑题解 从中序与后序遍历构造二叉树🔒题目🔑题解 二叉树展开为链表&#…

使用 Maya Mari 设计 3D 波斯风格道具(p1)

今天瑞云渲染小编给大家带来了Simin Farrokh Ahmadi 分享的Persian Afternoon 项目过程,解释了 Maya 和 Mari 中的建模、纹理和照明过程。 介绍 我的名字是西敏-法罗赫-艾哈迈迪,人们都叫我辛巴 在我十几岁的时候,我就意识到我喜欢艺术和创造…

python最佳开发环境组合(pycharm+anaconda)

一、pycharmanaconda是python 最佳开发环境组合 1.pycharm与vscode对比 pycharm社区版与pycharm pro pycharm pro 与vscode 二、anaconda Anaconda Python 集成包 工具箱。 所以没有必要下载传统Python (cPython)个人十分不推荐使用传统python做科学计算, 一来…

【王道·操作系统】第五章 输入输出管理【未完】

一、I/O设备 1.1 I/O设备的基本概念 I/O,Input/Output:输入/输出I/O 设备:将数据输入到计算机,或者可以接收计算机输出数据的外部设备,属于计算机中的硬件部件UNIX系统将外部设备抽象为一种特殊的文件,用户…

C语言无类型指针 void* 学习

int * 类型的指针变量,只能保存int型的数据的地址; double * 类型的指针变量,只能保存double型的数据的地址; void 指针可以指向任意类型的数据,可以用任意类型的指针对 void 指针赋值; void 在英文中作为…

基于PyQt5的桌面图像调试仿真平台开发(3)黑电平处理

系列文章目录 基于PyQt5的桌面图像调试仿真平台开发(1)环境搭建 基于PyQt5的桌面图像调试仿真平台开发(2)UI设计和控件绑定 基于PyQt5的桌面图像调试仿真平台开发(3)黑电平处理 基于PyQt5的桌面图像调试仿真平台开发(4)白平衡处理 基于PyQt5的桌面图像调试仿真平台开发(5)…

【LeetCode】动态规划 刷题训练(七)

文章目录 918. 环形子数组的最大和题目解析状态转移方程f[i]状态转移方程g[i]状态转移方程 初始化返回值完整代码 152. 乘积最大子数组题目解析状态转移方程f[i]状态转移方程g[i]状态转移方程 初始化完整代码 1567. 乘积为正数的最长子数组长度题目解析状态转移方程f[i]状态转移…

前端-盒子模型

元素显示模式 块级 行内 行内块 外边距折叠现象 合并现象 塌陷现象 (1)合并现象 场景:垂直布局的块级元素,上下的 margin 会合并 结果:最终两者距离为 margin 的最大值 解决方法:只给其中一个盒子设置 …

u盘ntfs和fat32哪个好 把u盘改成ntfs有什么影响

u盘在日常生活中的使用频率很高,许多用户在选购u盘时很少会注意到u盘格式,但u盘的格式对u盘的使用有很大影响。u盘格式有很多,常见的有ntfs和fa32,u盘ntfs和fat32哪个好?这要看u盘的使用场景。把u盘改成ntfs有什么影响…

简要记录java 锁

Java中的锁机制主要分为Lock和Synchronized. Synchronized在JVM里的实现是基于进入和退出Monitor对象来实现方法同步和代码块同步的。monitorenter指令是在编译后插入到同步代码块的开始位置,而monitorexit是插入到方法结束处和异常处,JVM要保证每个mon…

datatable刷新数据,js不整体刷新页面,使用DataTables表格插件定时更新后台数据变化

文章目录 前言一、meta的http-equiv属性二、使用DataTables表格插件2.1.整体思路2.2.将$(#myTableId).DataTable({……})封装成函数2.3刷新表格数据函数2.4统一调用刷新表格的自动加载函数2.4定时间隔执行刷新自动加载函数 前言 最近遇到一个需求,需要刷…

【新版系统架构】第七章-系统架构设计基础知识(架构风格、复用)

软考-系统架构设计师知识点提炼-系统架构设计师教程(第2版) 第一章-绪论第二章-计算机系统基础知识(一)第二章-计算机系统基础知识(二)第三章-信息系统基础知识第四章-信息安全技术基础知识第五章-软件工程…

安装两个mysql

标题:安装两个mysql 参考blog:MySQL–修改mysql服务可执行文件的路径(Windows) 参考视频:mysql安装-安装多个mysql方法 安装第一个,网上有很多教程,这里就附上一个链接了:mysql5.5安装 安装第…