Redis系列-四种部署方式-单机部署+主从模式+哨兵模式【7】

目录

  • Redis系列-四种部署方式-单机部署+主从模式【7】
    • redis-四种部署模式
    • 单机模式
    • 主从模式
      • 数据同步的方式
        • 全量数据同步
        • 增量数据同步
    • Redis哨兵模式
        • 总结缺点:
        • 哨兵模式应用
        • sentinel.conf配置项
    • REF

个人主页: 【⭐️个人主页】
需要您的【💖 点赞+关注】支持 💯


Redis系列-四种部署方式-单机部署+主从模式【7】

redis-四种部署模式

  • 单机模式
  • 主从模式
  • 哨兵模式
  • 集群模式

为什么要搞这么多部署模式,这就要涉及到高可用性了。

高可用是分布式的概念

Redis的高可用性是指在Redis集群中,当主节点宕机了,通过切换备用节点顶替它继续运行,保持系统正常运行且数据可靠性不受影响。

通过实现Redis的高可用性,可以提供以下几个主要优势

  1. 避免单点故障:通过配置和设置多个Redis节点,如果其中一个节点发生故障,其他节点可以接替工作,避免了单点故障对整个系统的影响。

  2. 数据冗余和复制:通过数据的复制和持久化备份,Redis能够在主节点出现故障时,自动切换到备用节点,并恢复数据,确保数据的持久性和可用性。

  3. 故障自动检测和故障转移:Redis的高可用方案通常具备故障检测和自动故障转移的功能,能够监控节点的健康状态,并在节点故障时自动将从节点升级为主节点。

redis的高可用主要完成以下工作

  1. 数据同步。主节点和从节点(备用节点)之间的数据需要进行同步。

  2. 主从切换。若主节点宕机,需要有一种机制可以切换从节点变成主节点。

单机模式

不是高可用的,一般用在测试或开发节点。
本质上就是 单点redis服务提供服务给业务服务使用。一旦宕机或停机,业务服务等依赖服务立刻不能使用。

在这里插入图片描述
直接再服务器上部署一个redis服务,并提供给外部使用。

服务个数: 1

主从模式

主从模式是在单机模式的基础上添加了数据备份的功能
主从复制数据同步方式,解决了单点故障的问题,但不能保证高可用(是高可用的基础)。
主要用来实现 redis 数据的可靠性,防止主 redis 所在磁盘损坏,造成数据永久丢失。

在主从模式中,Redis节点被分为主节点从节点
主节点负责处理所有的写操作,
而从节点则复制主节点的数据,并负责处理读操作。
主从模式的主要优点是提高了可靠性可扩展性
如果主节点发生故障,可以使用从节点来恢复数据。

主从之间采用异步复制的方式,以及采用读写分离的方式
主节点(master)可以进行读写操作,从节点(replica)一般是只读。也就是说,所有的数据修改只在主节点上进行,然后将最新的数据同步给节点,这样就使得主从服务器的数据是一致的。

在这里插入图片描述
需要注意的是:

1)主从复制无法提供高可用和数据保护能力,因为主节点发生故障时,需要手动进行故障转移。

2)从节点主动向主节点建立连接,从节点主动同步主节点的数据

在这里插入图片描述

数据同步的方式

全量数据同步
  1. 全量数据同步是在从节点刚加入复制集群或者需要进行完整数据更新时执行的同步过程。

  2. 它的目标是将主节点上的所有数据完整地同步到从节点

    全量数据同步的过程是将主节点上的所有内存数据通过快照(RDB文件)方式发送给从节点从节点接收到快照后将其加载到自己的数据库中。

  3. 全量数据同步消耗较大的网络带宽和时间,特别是在数据集较大的情况下。并且在全量数据同步过程中,从节点无法处理外部的读取请求,因为它正在重新加载大量的数据。

在这里插入图片描述

增量数据同步
  1. 增量数据同步是在全量数据同步完成后,用于保持主从节点之间数据的一致性

  2. 它通过记录主节点上的增量写命令(例如AOF日志文件)并将其发送给从节点来实现。

    增量数据同步的过程是在主节点上记录所有的写操作,并将这些操作记录传输给从节点,从节点接收到后执行这些操作以保持与主节点的数据一致。

  3. 增量数据同步具有实时性,可以减少数据同步的延迟

从数据库会记录一个偏移量offset(即记录同步到哪里了)。当从数据库断开重连,主数据库补发丢失数据到从数据库。此时如果offset在环形缓冲区当中,从数据库就会将offset后面的那部分数据同步过来,增量同步;如果offset不在环形缓存区中,说明数据过期太久,就会全量同步,把主数据库内部所有数据都同步过来。

在这里插入图片描述

Redis哨兵模式

可以完成高可用性的要求.

哨兵模式是一种特殊的模式,Redis 为其提供了专属的哨兵命令,它是一个独立的进程,能够独立运行。下面使用 Sentinel 搭建 Redis 集群,基本结构图如下所示
在这里插入图片描述

在上图过程中,哨兵主要有两个重要作用:

  • 第一:哨兵节点会以每秒一次的频率对每个 Redis 节点发送PING命令,并通过 Redis 节点的回复来判断其运行状态。
  • 第二:当哨兵监测到主服务器发生故障时,会自动在从节点中选择一台将机器,并其提升为主服务器,然后使用 PubSub 发布订阅模式,通知其他的从节点,修改配置文件,跟随新的主服务器。

在实际生产情况中,Redis Sentinel 是集群的高可用的保障,为避免 Sentinel 发生意外,它一般是由 3~5 个节点组成,这样就算挂了个别节点,该集群仍然可以正常运转。
在这里插入图片描述
上图所示,多个哨兵之间也存在互相监控,这就形成了多哨兵模式,现在对该模式的工作过程进行讲解,介绍如下:

  1. 主观下线
    主观下线,适用于主服务器从服务器

    如果在规定的时间内(配置参数:down-after-milliseconds),Sentinel 节点没有收到目标服务器的有效回复,则判定该服务器为“主观下线”。

    比如 Sentinel1 向主服务发送了PING命令,在规定时间内没收到主服务器PONG回复,则 Sentinel1 判定主服务器为“主观下线”。.

  1. 客观下线
    客观下线,只适用于主服务器。 Sentinel1 发现主服务器出现了故障,它会通过相应的命令,询问其它 Sentinel 节点对主服务器的状态判断。如果超过半数Sentinel 节点认为主服务器 down 掉,则 Sentinel1 节点判定主服务为“客观下线”。

  2. 投票选举
    投票选举所有 Sentinel 节点会通过投票机制,按照谁发现谁去处理的原则,选举 Sentinel1 为领头节点去做 Failover(故障转移)操作。Sentinel1 节点则按照一定的规则在所有从节点中选择一个最优的作为主服务器,然后通过发布订功能通知其余的从节点(slave)更改配置文件,跟随新上任的主服务器(master)。至此就完成了主从切换的操作。

对上对述过程做简单总结:

Sentinel 负责监控主从节点的“健康”状态。当主节点挂掉时,自动选择一个最优的从节点切换为主节点。客户端来连接 Redis 集群时,会首先连接 Sentinel,通过 Sentinel 来查询主节点的地址,然后再去连接主节点进行数据交互。当主节点发生故障时,客户端会重新向 Sentinel 要地址,Sentinel 会将最新的主节点地址告诉客户端。因此应用程序无需重启即可自动完成主从节点切换。

总结缺点:

1)部署麻烦:哨兵模式的配置相对复杂,需要管理和维护多个哨兵节点以及与它们关联的 Redis 服务器。调试和故障排除也可能变得更加困难。

2)数据一致性:哨兵模式下的故障转移是异步进行的,这意味着在发生主服务器故障时,可能会有一段时间内的数据丢失。因此,在一些对数据一致性要求非常高的场景下,哨兵模式可能无法满足需求。

3)难以在线扩容的缺点,Redis的容量受限于单机配置

4)延迟增加:当主服务器故障时,哨兵节点需要通过选举机制选择新的主服务器,并通知其他从服务器切换到新的主服务器。这个过程需要时间(至少十几秒),会导致系统的延迟增加。

5)单点故障:哨兵节点是集群的核心,,它们负责监控主服务器和从服务器的状态,并执行故障转移操作。然而,如果哨兵节点本身发生故障,整个系统的可用性将会受到影响。

哨兵模式应用

Redis Sentinel 哨兵模式适合于在 Linux 系统中使用,所以下面的应用都基于 Ubuntu 实现。

  1. 安装SENTINEL
    Sentinel 需要作为插件单独安装,安装方式如下:

    sudo apt install redis-sentinel
    
  2. 搭建主从模式

    接下来,在本地环境使用主从模式搭建一个拥有三台服务器的 Redis 集群,命令如下所示:

    启动6379的redis服务器作为master主机:
    sudo /etc/init.d/redis-server start
    
    启动6380的redis服务器,设置为6379的slave:
    redis-server --port 6380
    $ redis-cli -p 6380
    127.0.0.1:6380> slaveof 127.0.0.1 6379
    OK
    
    启动6381的redis服务器,设置为6379的salve
    redis-server --port 6381
    $ redis-cli -p 6381
    127.0.0.1:6381> slaveof 127.0.0.1 6379
    
  1. 配置SENTINEL哨兵
    首先新建 sentinel.conf 文件,并对其进行配置,如下所示:
    port 26379
    Sentinel monitor biancheng 127.0.0.1 6379 1
    
    配置文件说明如下:
    	port 26379 # sentinel监听端口,默认是26379,可以更改
    sentinel monitor <master-name> <ip> <redis-port> <quorum>
    
    第二个配置项表示:让 sentinel 去监控一个地址为 ip:port 的主服务器,这里的 master-name 可以自定义;<quorum> 是一个数字,表示当有多少个 sentinel 认为主服务器宕机时,它才算真正的宕机掉,通常数量为半数或半数以上才会认为主机已经宕机,<quorum> 需要根据 sentinel 的数量设置。
    
    
    
  1. 启动sentienl哨兵

    方式一: 
    redis-sentinel sentinel.conf
    方式二: 
    redis-server sentinel.conf --sentinel
    

    如果您想开启多个哨兵,只需配置要多个 sentinel.conf 文件即可,一个配置文件开启一个。

  2. 停止主服务器服务

    下面模拟主服务意外宕机的情况,首先直接将主服务器的 Redis 服务终止,然后查看从服务器是否被提升为了主服务器。执行以下命令:

    #终止master的redis服务
    `sudo /etc/init.d/redis-server stop`
    
    执行完上述命令,您会发现 6381 称为了新的 master,而其余节点变成了它的从机,执行命令验证:
    
    127.0.0.1:6381> set webname www.biancheng.net
    OK
    

    哨兵的配置文件 sentinel.conf 也发生了变化:

    # port 26379
    # sentinel myid 4c626b6ff25dca5e757afdae2bd26a881a61a2b2
    # Generated by CONFIG REWRITE
    dir "/home/biancheng"
    maxclients 4064
    sentinel myid 4c626b6ff25dca5e757afdae2bd26a881a61a2b2
    sentinel monitor biancheng 127.0.0.1 6379 1
    sentinel config-epoch biancheng 2
    sentinel leader-epoch biancheng 2
    sentinel known-slave biancheng 127.0.0.1 6379
    sentinel known-slave biancheng 127.0.0.1 6380
    sentinel known-slave biancheng 127.0.0.1 6381
    port 26379
    sentinel current-epoch 2
    
sentinel.conf配置项

下面对 Sentinel 配置文件的其他配置项做简单说明:

sentinel配置文件说明
配置项参数类型说明
dir文件目录哨兵进程服务的文件存放目录,默认为 /tmp。
port端口号启动哨兵的进程端口号,默认为 26379。
sentinel down-after-milliseconds<服务名称><毫秒数(整数)>在指定的毫秒数内,若主节点没有应答哨兵的 PING 命令,此时哨兵认为服务器主观下线,默认时间为 30 秒。
sentinel parallel-syncs<服务名称><服务器数(整数)>指定可以有多少个 Redis 服务同步新的主机,一般而言,这个数字越小同步时间越长,而越大,则对网络资源要求就越高。
sentinel failover-timeout<服务名称><毫秒数(整数)>指定故障转移允许的毫秒数,若超过这个时间,就认为故障转移执行失败,默认为 3 分钟。
sentinel notification-script<服务名称><脚本路径>脚本通知,配置当某一事件发生时所需要执行的脚本,可以通过脚本来通知管理员,例如当系统运行不正常时发邮件通知相关人员。
sentinel auth-pass <服务器名称><密码>若主服务器设置了密码,则哨兵必须也配置密码,否则哨兵无法对主从服务器进行监控。该密码与主服务器密码相同。

REF

https://zhuanlan.zhihu.com/p/615864640

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:/a/126127.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

web3 React dapp项目通过事件从区块链中拿到 已取消 已完成 和所有的订单数据 并存入redux中

好 上文web3通过antd 在React dapp中构建订单组件基本结构我们算是把一个基本的订单组件展示做出来了 然后 我们继续 起一下环境先 ganache 终端运行 ganache -dMetaMask 登录一下 然后 打开项目 发布一下合约 truffle migrate --reset然后 运行一下 测试脚本 转入交易所 E…

「我在淘天做技术」音视频技术及其在淘宝内容业务中的应用

作者&#xff1a;李凯 一、前言 近年来&#xff0c;内容电商似乎已经充分融入到人们的生活中&#xff1a;在闲暇时间&#xff0c;我们已经习惯于拿出手机&#xff0c;从电商平台的直播间、或者短视频链接下单自己心仪的商品。 尽管优质的货品、实惠的价格、精致的布景、有趣的…

【MySQL数据库】| 索引以及背后的数据结构

&#x1f397;️ 主页&#xff1a;小夜时雨 &#x1f397;️ 专栏&#xff1a;MySQL数据库 &#x1f397;️ 如何优雅的活着&#xff0c;是我找寻的方向 目录 1. 基本知识2. 索引背后的数据结构总结 1. 基本知识 概念 索引是一种特殊的文件&#xff0c;包含着对数据表里所有…

Leetcode刷题详解—— 找出所有子集的异或总和再求和

1. 题目链接&#xff1a;1863. 找出所有子集的异或总和再求和 2. 题目描述&#xff1a; 一个数组的 异或总和 定义为数组中所有元素按位 XOR 的结果&#xff1b;如果数组为 空 &#xff0c;则异或总和为 0 。 例如&#xff0c;数组 [2,5,6] 的 异或总和 为 2 XOR 5 XOR 6 1 。…

95 课程表

课程表 题解1 BFS&#xff08;拓扑图模板&#xff09;题解2 DFS 你这个学期必须选修 numCourses 门课程&#xff0c;记为 0 到 numCourses - 1 。 在选修某些课程之前需要一些先修课程。 先修课程按数组 prerequisites 给出&#xff0c;其中 prerequisites[i] [ai, bi] &am…

【halcon】halcon 函数文件 以及 脚本引擎如何调用外部函数文件 上篇

前言 halcon有几种文件&#xff1a; 本地程序函数&#xff08;.hdev&#xff09;外部函数文件&#xff08;.hdvp)库函数(.hdp) 说多了容易混淆&#xff0c;今天就说&#xff0c;我觉得最有用的&#xff1a;外部函数文件&#xff08;.hdvp) 步骤 先写一段halcon脚本&#x…

php冒泡算法实现倒序和正序排列

冒泡排序是一种简单的排序算法&#xff0c;其主要思想是比较相邻的两个元素&#xff0c;根据需要交换位置&#xff0c;将较大&#xff08;或较小&#xff09;的元素逐渐冒泡到数组的一端&#xff0c;从而实现排序。 1、从小到大排序 function bubbleSort($arr) {$len count(…

剪贴板管理软件 Paste Wizard mac中文版功能特色

Paste Wizard mac是一款剪贴板管理工具&#xff0c;它可以帮助用户更高效地管理剪贴板中的文本、图片、链接等内容。 Paste Wizard mac特色功能 提供了多种方式来保存和管理剪贴板中的内容。用户可以创建自定义的标签&#xff0c;将内容按照标签进行分类&#xff0c;方便快速查…

springboot,spring框架返回204 status code的时候,会吞掉返回值

背景 发现有个有意思的现象&#xff0c;就是当你的接口返回204的 HTTP status code 的时候&#xff0c;会自动把 response body 吃掉&#xff0c;即使代码里是有返回的。例如 &#xff08;其实204本身就是NO_CONTENT的意思&#xff0c;不过我是真没想到真干掉了返回&#xff0…

5G-A 商用加速,赋能工业互联网

2019 年 6 月&#xff0c;中国工业和信息化部发放 5G 商用牌照。同年 10 月&#xff0c;三大运营商公布 5G 商用套餐&#xff0c;11 月 1 日正式上线 5G 商用套餐&#xff0c;标志中国正式进入 5G 商用新纪元。今年是 5G 商用的第五年&#xff0c;在当前数字经济蓬勃发展的催化…

Mathematica清除全局变量以及避免与内置命令冲突

自己在使用MMA的时候之前遇到过一个问题&#xff0c;就是发现使用 ClearAll["Global*"]这个命令并不能清除某些变量&#xff0c;例如 如果想要清除K这个变量则需要单独清除 Clear[K]。 实际上这是由于和MMA内部的一些预定义的命令或函数冲突的结果。其实其他变量都…

求极限问题:x趋于0时的等价替换及其适用条件、洛必达法

x趋于0时的等价替换及其适用条件 等价无穷小的定义&#xff1a; 若 lim ⁡ β α 1 \lim\dfrac{\beta}{\alpha}1 limαβ​1&#xff0c;则 β \beta β 与 α \alpha α 是等价无穷小的&#xff0c;记作 α ∼ β \alpha \sim \beta α∼β. 即当两个函数相比取极限&…

php 二分查询算法实现

原理&#xff1a;二分查找算法&#xff08;Binary Search&#xff09;是一种针对有序数组的查找算法。它的原理是通过将查找区间逐渐缩小一半来快速定位要查找的目标值。 应用场景&#xff1a; 数据库或文件系统索引查找&#xff1a;在数据库或文件系统中&#xff0c;索引是有…

谷歌插件报错 Manifest version 2 is deprecated, and support will be removed in 2023.

点开错误发现 高亮部分有问题。 下面是这个插件的解压后的原始包&#xff1a;我们主要就去找json结尾的东西 就这两个 一个个排除 找到了 把2 改成3就可以了 一定要记得保存&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff0…

计算机考研408有多难?25考研经验贴,开个好头很有必要

前言 大家好&#xff0c;我是陈橘又青&#xff0c;相信关注我的各位小伙伴们中&#xff0c;大多都是在计算机专业的大学生吧&#xff01; 每天都有许多人在后台私信我&#xff0c;问我要不要考研&#xff0c;我想说这个东西是因人而异的&#xff0c;像我本人就选择了就业&…

网络通信——与Socket交换数据(三十一)

1. 与Socket交换数据 1.1 知识点 &#xff08;1&#xff09;通过Android与Socket完成基本的Echo程序实现&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;通过对象序列化进行大数据的传输&#xff1b; 1.2 具体内容 对于网络的开发而言&#xff0c;最常使用的交互模式&#xff1a;W…

力扣197. 上升的温度

【版本1】&#xff1a; select w2.id from Weather w1 inner join Weather w2 on w1.recordDate subdate(w2.recordDate,1) where w2.Temperature > w1.Temperature【小记】 1、遇到这种某个字段与自身相比&#xff08;今天温度和昨天温度比&#xff0c;是温度这个字段…

11.8 33oj 模拟赛总结(时间安排 + 题解(数学 + 二分 + 括号匹配DP + 性质DP))

文章目录 考试时间及策略考试结果赛后总结题解Balance AddictsBoboniu and StringBracket InsertionConveyor 考试时间及策略 7:40 - 8:00 开题。T1 应该是个dp, 但是好像有点恶心。T2是个神秘构造。T3是个求随机括号匹配的概率&#xff0c;一眼应该是个 n 3 n^3 n3 的…

一篇博客读懂单链表——Single-List

目录 一、初识单链表 单链表是如何构造的&#xff1a; 单链表如何解决顺序表中的问题&#xff1a; 二、单链表的初始定义 三、尾插和头插 3.1 新建结点CreateNode 3.2 打印SLTPrint 3.3 尾插SLTPushBack 3.4 头插SLTPushFront 四、尾删和头删 4.1 尾删SLTPopBack…

蓝牙安全管理(SM:Security Manager)规范详解

总述 配对(Pairing)分为三个阶段&#xff0c;前两个阶段是必须的&#xff0c;而第三阶段是可选的&#xff0c;三个阶段如下&#xff1a; 阶段1&#xff1a;配对功能交换(Pairing Feature Exchange) 阶段2(LE传统配对 LE legacy pairing)&#xff1a;短期密钥(STK:Short Term…