简单认识redis高可用实现方法

news2024/11/19 10:43:37

文章目录

  • 一、redis群集三种模式
  • 二、 Redis 主从复制
    • 1、简介
    • 2、作用:
    • 3、流程:
    • 4.配置主从复制
  • 三、Redis 哨兵模式
    • 1、简介
    • 2、原理:
    • 3、作用:
    • 4、哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点:
    • 5、故障转移机制:
    • 6、主节点的选举:
    • 7、配置哨兵模式
    • 8、故障模拟
    • 9、恢复故障节点
  • 四、 Redis 群集模式
    • 1、简介
    • 2、集群的作用,可以归纳为两点:
    • 3、Redis集群的数据分片:
    • 4、Redis集群的主从复制模型
    • 5、搭建 redis cluster 集群


一、redis群集三种模式

redis群集有三种模式,分别是主从同步/复制、哨兵模式、Cluster

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;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。

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、简介

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、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、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。
在这里插入图片描述

4.配置主从复制

主节点:192.168.116.40
从节点:192.168.116.50
从节点:192.168.116.60

主、从节点配置文件修改

vim /etc/redis/6379.conf
 
#70行,每台添加本机的地址
bind 127.0.0.1 192.168.116.40
 
#700行,开启AOF
appendonly yes

从节点添加

vim /etc/redis/6379.conf
 
#288行,指定master
replicaof 192.168.116.40 6379

在这里插入图片描述
查看日志发现,主从已经进行RDB数据完全同步
在这里插入图片描述

执行 info replication 可以查看同步信息
在这里插入图片描述
主添加数据,测试aof同步
在这里插入图片描述
查看从节点是否有这个数据(都有则同步成功)

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

三、Redis 哨兵模式

1、简介

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。

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。

2、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、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。
●自动故障转移: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。

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
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:
●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;
●通知客户端主节点已经更换。

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。

6、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。

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

7、配置哨兵模式

首先需要做好主从复制,上一部分已经完成。

复制并修改哨兵配置文件

cp /opt/redis-5.0.7/sentinel.conf /etc/redis/
cd /etc/redis/
vim sentinel.conf
#关闭保护模式
protected-mode no
#默认端口
port 26379
#打开后台运行
daemonize yes
#指定哨兵的pid和日志文件
pidfile "/var/run/redis-sentinel.pid"
logfile "/var/log/sentinel.log"
#指定redis数据文件
dir "/var/lib/redis/6379"
#指定哨兵模式主节点(2代表最少两个哨兵主观认为主宕机,才是客观宕机)
sentinel monitor mymaster 192.168.116.40 6379 2
#判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel down-after-milliseconds mymaster 10000
#同一个sentinel对同一个master两次故障恢复之间的间隔时间(180秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000

修改好的文件复制给从节点,并重启服务

#在主节点的/etc/redis/下执行远程传输
scp sentinel.conf 192.168.116.50:`pwd`
scp sentinel.conf 192.168.116.60:`pwd`
 
#从节点重启服务加载配置
service redis restart

启动哨兵模式

#主从都执行
/usr/local/redis/bin/redis-sentinel sentinel.conf

在这里插入图片描述
查看哨兵模式信息
在这里插入图片描述

8、故障模拟

首先跟踪哨兵日志,此时显示主从是正常的

在这里插入图片描述
关闭主节点redis服务,查看是否完成故障切换
在这里插入图片描述
查看新主节点中的信息
在这里插入图片描述
查看从节点配置文件
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

9、恢复故障节点

恢复原来宕机的主节点,看他是否能加入到从节点中
在这里插入图片描述
查看配置文件
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
成功

四、 Redis 群集模式

1、简介

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

集群由多个节点(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,可以归纳为两点:

(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)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)
集群的每个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

#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

4、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。

5、搭建 redis cluster 集群

    一般一个群集需要3对一主一从,为了演示方便,这里使用一台主机redis的6001-6004端口,模拟6台不同的redis实例。

创建每个redis节点的目录,复制需要的文件

mkdir -p redis-cluster/redis600{1..6}
 
#批量复制所需文件到6个目录下
cd /opt/redis-5.0.7/
for i in {1..6};do cp /opt/redis-5.0.7/redis.conf /etredis600$i;cp /opt/redis-5.0.7/src/redis-server /opt/redis-5.0.7/src/redis-cli /etredis600$i;done

在这里插入图片描述
修改6个实例的配置文件,之后全部开启

#先修改一个,再复制给其他的,修改端口和文件名序号即可
cd /etc/redis/redis-cluster/redis6001
vim redis.conf
#修改以下字段,其他可自行修改
bind 0.0.0.0    #为实验方便监听所有
protected-mode no    #关闭保护模式
port 6001    #监听端口(每台需要不一样6001-6002)
daemonize yes    #打开后台运行
appendonly yes    #打开aof
cluster-enabled yes    #开启集群模式
cluster-config-file nodes-6001.conf    #集群节点配置文件名(每台需要不一样6001-6002)
cluster-node-timeout 15000    #集群故障监听超时时间
 
#开启所有
for i in {1..6};do cd /etc/redis/redis-cluster/redis600$i;./redis-server redis.conf;done    
 
#开启cluster模式         
./redis-cli --cluster create 127.0.0.1:6001 127.0.0.1:6002 127.0.0.1:6003 127.0.0.1:6004 127.0.0.6005 127.0.0.1:6006 --cluster-replicas 1
#结尾的选项1,代表每个主有1个从节点                                                  

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
可以在数据库中使用 cluster slots 查看集群信息
在这里插入图片描述
测试插入数据(登入时加上-c选项,否则无法自动切换节点)
在这里插入图片描述

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/813306.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

C/C++ 线程池工作原理 C代码实现

1. 线程池作用 如果多次使用线程,那么就需要多次的创建并撤销线程。但是创建/撤销的过程会消耗资源。线程池是一种数据结构,其中维护着多个线程,这避免了在处理短时间任务时,创建与销毁线程的代价。即在程序开始运行前预先创建一…

day15 | 110.平衡二叉树 257.二叉树的所有路径 404.左叶子之和

文章目录 一、平衡二叉树二、[回溯小难]二叉树的所有路径三、左叶子之和 一、平衡二叉树 110.平衡二叉树 依旧是使用后序遍历来统计高度。 递归过程中,发现某节点的左右子树的高度差超过了1,我们就直接返回-1,不返回节点的高度了。 递归函…

C/C++开发,opencv与qt结合播放视频

目录 一、qt_ui创建 1.1 ui设置 1.2 ui及代码输出保存 二、创建工程 2.1 工程目录及编译设置 2.2 源码设计 三、编译及测试 3.1 程序编译 3.2 程序运行 首先声明,这是一个OpenCV 3学习文档的案例,但是说明有些过于省略,只有一些简短的代码…

ubuntu20.04终端中文显示乱码

我在配置好ubuntu20.04虚拟机以后,用xshell连接到终端,发现中文来不能显示,尝试过设置xshell的显示格式,不能解决问题。 经过研究,发现要修改ubuntu20.04本身的字体格式,解决方式如下: 1.修改~…

JavaBean

一、JavaBean的概念 1、JavaBean就是MVC设计模式中的model层 2、种类:数据bean(pojo),逻辑bean 数据bean分为: 表单bean 封装表单里的参数,属性名字、个数和类型要和表单的参数的名字、个数和类型一致…

我对排序算法理解

排序算法一直是一个很困惑我的问题,早在刚开始接触 数据结构的时候,这个地方就很让我不解。就是那种,总是感觉少了些什么的感觉。一开始,重新来过,认真来学习这一部分,也总是学着学着就把概念记住了。过了一…

【Rust学习 | 基础系列3 | Hello, Rust】编写并运行第一个Rust程序

文章目录 前言一,创建项目二,两种编译方式1. 使用rustc编译器编译2. 使用Cargo编译 总结 前言 在开始学习任何一门新的编程语言时,都会从编写一个简单的 “Hello, World!” 程序开始。在这一章节中,将会介绍如何在Rust中编写并运…

Elasticsearch搜索引擎系统入门

目录 【认识Elasticsearch】 Elasticsearch主要应用场景 Elasticsearch的版本与升级 【Elastic Stack全家桶】 Logstash Kibana Beats Elasticsearch在日志场景的应用 Elasticsearch与数据库的集成 【安装Elasticsearch】 安装插件 安装Kibana 安装Logstash 【认…

Day01-作业(HTMLCSS)

作业1:通过HTML的标签及CSS样式,完成如下企业简介html页面的制作。 【必做】 A. 最终效果如下: B. 文字素材如下: 企业简介传智教育(股票代码 003032),隶属江苏传智播客教育科技股份有限公司,注册资本4亿元…

【NVIDIA CUDA】2023 CUDA夏令营编程模型(一)

博主未授权任何人或组织机构转载博主任何原创文章,感谢各位对原创的支持! 博主链接 本人就职于国际知名终端厂商,负责modem芯片研发。 在5G早期负责终端数据业务层、核心网相关的开发工作,目前牵头6G算力网络技术标准研究。 博客…

【Git】Git GitHub

1. Git1.1 Git基本操作1.2 Git版本回退1.3 Git分支操作 2. Git 配合GitHub2.1 生成密钥2.2 GitHub添加公钥2.3 Git连接GitHub2.4 本地仓库关联远程仓库2.5 本地代码push远程仓库2.6 本地clone远程仓库2.7 本地fetch和pull 1. Git 1.1 Git基本操作 touch test.py 工作区创建文…

全网最细,Postman接口测试实战详细总结,一篇进阶...

目录:导读 前言一、Python编程入门到精通二、接口自动化项目实战三、Web自动化项目实战四、App自动化项目实战五、一线大厂简历六、测试开发DevOps体系七、常用自动化测试工具八、JMeter性能测试九、总结(尾部小惊喜) 前言 Postman是一款功能…

【力扣每日一题】2023.7.30 环形链表2

题目: 示例: 分析: 这道题属于是那种知道解法就很简单,不知道解法就很难独立想出来的那种,我们只需要稍微记住这类题的固定解法就可以。 所以接下来我先说解法,再解释为什么解法可以解出来。 那么我们都…

nginx使用-(想学nginx,这篇就够了)

nginx使用-(想学nginx,这篇就够了) upstream wgz{server 127.0.0.1:8081 ;server 127.0.0.1:8082 ;fair;}反向代理 动静分离 负载均衡 高可用集群配置 反向代理 upstream要转发的地址的配置proxy_pass请求转发的地址 location /user{proxy_…

程序设计 算法基础

✅作者简介:人工智能专业本科在读,喜欢计算机与编程,写博客记录自己的学习历程。 🍎个人主页:小嗷犬的个人主页 🍊个人网站:小嗷犬的技术小站 🥭个人信条:为天地立心&…

【并发专题】操作系统模型及三级缓存架构

目录 课程内容一、冯诺依曼计算机模型详解1.计算机五大核心组成部分2.CPU内部结构3.CPU缓存结构4.CPU读取存储器数据过程5.CPU为何要有高速缓存 学习总结 课程内容 一、冯诺依曼计算机模型详解 现代计算机模型是基于-冯诺依曼计算机模型 计算机在运行时,先从内存中…

python学习之【浅拷贝】

前言 上一篇文章,python学习之【继承、封装、多态】主要学习了面向对象的三大特征。这篇文章记录下对python的浅拷贝的学习,下一篇文章接着学习深拷贝。 简单了解 浅拷贝:python拷贝一般都是浅拷贝,拷贝时,对象包含的…

【C语言】函数重难点之函数递归

大家好,我是深鱼~ 目录 一、函数递归知识讲解 1.什么是递归? 2.递归的两个必要条件 2.1练习1: 2.2练习2: 二、递归与迭代 2.1练习3 2.2练习4 一、函数递归知识讲解 1.什么是递归? 程序调用自身的编程技巧称为…

UNITY随记(八) SHADER实现立方体CUBE显示边框,描边

Shader "Vitens/CubeOutline"{Properties{_Color("Color", color) = (1,1,1,1)_Width("Width", range(0,0.5)) = 0.1}SubShader{Tags {"Queue"=

windows下载安装FFmpeg

FFmpeg是一款强大的音视频处理软件,下面介绍如何在windows下下载安装FFmpeg 下载 进入官网: https://ffmpeg.org/download.html, 选择Windows, 然后选择"Windows builds from gyan.dev" 在弹出的界面中找到release builds, 然后选择一个版本&#xff0…