黑马点评笔记 redis缓存三大问题解决

文章目录

  • 缓存问题
    • 缓存穿透问题的解决思路
      • 编码解决商品查询的缓存穿透问题
    • 缓存雪崩问题及解决思路
    • 缓存击穿问题及解决思路
      • 问题分析
      • 使用锁来解决
        • 代码实现
      • 逻辑过期方案
        • 代码实现

缓存问题

我们熟知的是用到缓存就会遇到缓存三大问题:

  • 缓存穿透
  • 缓存击穿
  • 缓存雪崩

接下来让我介绍在黑马点评中这三个问题是如何解决了。

缓存穿透问题的解决思路

缓存穿透 :缓存穿透是指客户端请求的数据在缓存中和数据库中都不存在,这样缓存永远不会生效,这些请求都会打到数据库。

常见的解决方案有两种:

  • 缓存空对象
    • 优点:实现简单,维护方便
    • 缺点:
      • 额外的内存消耗
      • 可能造成短期的不一致
  • 布隆过滤
    • 优点:内存占用较少,没有多余key
    • 缺点:
      • 实现复杂
      • 存在误判可能

缓存空对象思路分析:当我们客户端访问不存在的数据时,先请求redis,但是此时redis中没有数据,此时会访问到数据库,但是数据库中也没有数据,这个数据穿透了缓存,直击数据库,我们都知道数据库能够承载的并发不如redis这么高,如果大量的请求同时过来访问这种不存在的数据,这些请求就都会访问到数据库,简单的解决方案就是哪怕这个数据在数据库中也不存在,我们也把这个数据存入到redis中去,这样,下次用户过来访问这个不存在的数据,那么在redis中也能找到这个数据就不会进入到缓存了

布隆过滤:布隆过滤器其实采用的是哈希思想来解决这个问题,通过一个庞大的二进制数组,走哈希思想去判断当前这个要查询的这个数据是否存在,如果布隆过滤器判断存在,则放行,这个请求会去访问redis,哪怕此时redis中的数据过期了,但是数据库中一定存在这个数据,在数据库中查询出来这个数据后,再将其放入到redis中,假设布隆过滤器判断这个数据不存在,则直接返回。

这种方式优点在于节约内存空间,存在误判,误判原因在于:布隆过滤器走的是哈希思想,只要哈希思想,就可能存在哈希冲突
在这里插入图片描述

编码解决商品查询的缓存穿透问题

查询数据时,如果这个数据不存在,还是会把这个数据写入到Redis中,并且将value设置为空,欧当再次发起查询时,我们如果发现命中之后,判断这个value是否是null,如果是null,则是之前写入的数据,证明是缓存穿透数据,如果不是,则直接返回数据。
在这里插入图片描述

public <R,ID> R queryWithPassThrough(
            String keyPrefix, ID id, Class<R> type, Function<ID, R> dbFallback, Long time, TimeUnit unit){
        String key = keyPrefix + id;
        // 1.从redis查询商铺缓存
        String json = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
        // 2.判断是否存在
        if (StrUtil.isNotBlank(json)) {
            // 3.存在,直接返回
            return JSONUtil.toBean(json, type);
        }
        // 判断命中的是否是空值
        if (json != null) {
            // 返回一个错误信息
            return null;
        }

        // 4.不存在,根据id查询数据库
        R r = dbFallback.apply(id);
        // 5.不存在,返回错误
        if (r == null) {
            // 将空值写入redis
            stringRedisTemplate.opsForValue().set(key, "", CACHE_NULL_TTL, TimeUnit.MINUTES);
            // 返回错误信息
            return null;
        }
        // 6.存在,写入redis
        this.set(key, r, time, unit);
        return r;
    }

缓存雪崩问题及解决思路

缓存雪崩是指在同一时段大量的缓存key同时失效或者Redis服务宕机,导致大量请求到达数据库,带来巨大压力。

解决方案

  • 给不同的Key的TTL添加随机值
  • 利用Redis集群提高服务的可用性
  • 给缓存业务添加降级限流策略
  • 给业务添加多级缓存
    在这里插入图片描述
    一般情况下,我们都采用随机值过期的来解决雪崩问题。

缓存击穿问题及解决思路

缓存击穿问题也叫热点Key问题,就是一个被高并发访问并且缓存重建业务较复杂的key突然失效了,无数的请求访问会在瞬间给数据库带来巨大的冲击。

常见的解决方案有两种:

互斥锁方案:由于保证了互斥性,所以数据一致,且实现简单,因为仅仅只需要加一把锁而已,也没其他的事情需要操心,所以没有额外的内存消耗,缺点在于有锁就有死锁问题的发生,且只能串行执行性能肯定受到影响

逻辑过期方案 :线程读取过程中不需要等待,性能好,有一个额外的线程持有锁去进行重构数据,但是在重构数据完成前,其他的线程只能返回之前的数据,且实现起来麻烦

问题分析

假设线程1在查询缓存之后,本来应该去查询数据库,然后把这个数据重新加载到缓存的,此时只要线程1走完这个逻辑,其他线程就都能从缓存中加载这些数据了,但是假设在线程1没有走完的时候,后续的线程2,线程3,线程4同时过来访问当前这个方法, 那么这些线程都不能从缓存中查询到数据,那么他们就会同一时刻来访问查询缓存,都没查到,接着同一时间去访问数据库,同时的去执行数据库代码,对数据库访问压力过大,如果有人利用此漏洞进行攻击就会导致数据库崩溃。
在这里插入图片描述

使用锁来解决

因为锁能实现互斥性。假设线程过来,只能一个人一个人的来访问数据库,从而避免对于数据库访问压力过大,但这也会影响查询的性能,因为此时会让查询的性能从并行变成了串行,我们可以采用tryLock方法 + double check来解决这样的问题。

假设现在线程1过来访问,他查询缓存没有命中,但是此时他获得到了锁的资源,那么线程1就会一个人去执行逻辑,假设现在线程2过来,线程2在执行过程中,并没有获得到锁,那么线程2就可以进行到休眠,直到线程1把锁释放后,线程2获得到锁,然后再来执行逻辑,此时就能够从缓存中拿到数据了。

在这里插入图片描述

代码实现

加锁的核心方案就是在redis未查询到数据时,如果向数据库就要获取锁,未获取到锁的线程就暂停执行,这样就可以把原来并行的程序变成单线程的程序,从而减少并发带来的问题。

public Shop queryWithMutex(Long id)  {
        String key = CACHE_SHOP_KEY + id;
        // 1、从redis中查询商铺缓存
        String shopJson = stringRedisTemplate.opsForValue().get("key");
        // 2、判断是否存在
        if (StrUtil.isNotBlank(shopJson)) {
            // 存在,直接返回
            return JSONUtil.toBean(shopJson, Shop.class);
        }
        //判断命中的值是否是空值
        if (shopJson != null) {
            //返回一个错误信息
            return null;
        }
        // 4.实现缓存重构
        //4.1 获取互斥锁
        String lockKey = "lock:shop:" + id;
        Shop shop = null;
        try {
            boolean isLock = tryLock(lockKey);
            // 4.2 判断否获取成功
            if(!isLock){
                //4.3 失败,则休眠重试
                Thread.sleep(50);
                return queryWithMutex(id);
            }
            //4.4 成功,根据id查询数据库
             shop = getById(id);
            // 5.不存在,返回错误
            if(shop == null){
                 //将空值写入redis
                stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,"",CACHE_NULL_TTL,TimeUnit.MINUTES);
                //返回错误信息
                return null;
            }
            //6.写入redis
            stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,JSONUtil.toJsonStr(shop),CACHE_NULL_TTL,TimeUnit.MINUTES);

        }catch (Exception e){
            throw new RuntimeException(e);
        }
        finally {
            //7.释放互斥锁
            unlock(lockKey);
        }
        return shop;
    }

逻辑过期方案

方案分析:我们之所以会出现这个缓存击穿问题,主要原因是在于我们对key设置了过期时间,假设我们不设置过期时间,其实就不会有缓存击穿的问题,但是不设置过期时间,这样数据不就一直占用我们内存了吗,我们可以采用逻辑过期方案。

我们把过期时间设置在 redis的value中,注意:这个过期时间并不会直接作用于redis,而是我们后续通过逻辑去处理。假设线程1去查询缓存,然后从value中判断出来当前的数据已经过期了,此时线程1去获得互斥锁,那么其他线程会进行阻塞,获得了锁的线程他会开启一个 线程去进行 以前的重构数据的逻辑,直到新开的线程完成这个逻辑后,才释放锁, 而线程1直接进行返回,假设现在线程3过来访问,由于线程线程2持有着锁,所以线程3无法获得锁,线程3也直接返回数据,只有等到新开的线程2把重建数据构建完后,其他线程才能走返回正确的数据。

这种方案巧妙在于,异步的构建缓存,缺点在于在构建完缓存之前,返回的都是脏数据。

代码实现

核心思路:相较于原来从缓存中查询不到数据后直接查询数据库而言,现在的方案是 进行查询之后,如果从缓存没有查询到数据,则进行互斥锁的获取,获取互斥锁后,判断是否获得到了锁,如果没有获得到,则休眠,过一会再进行尝试,直到获取到锁为止,才能进行查询

如果获取到了锁的线程,再去进行查询,查询后将数据写入redis,再释放锁,返回数据,利用互斥锁就能保证只有一个线程去执行操作数据库的逻辑,防止缓存击穿

在这里插入图片描述

操作锁的代码:

核心思路就是利用redis的setnx方法来表示获取锁,该方法含义是redis中如果没有这个key,则插入成功,返回1,在stringRedisTemplate中返回true, 如果有这个key则插入失败,则返回0,在stringRedisTemplate返回false,我们可以通过true,或者是false,来表示是否有线程成功插入key,成功插入的key的线程我们认为他就是获得到锁的线程。


private boolean tryLock(String key) {
    Boolean flag = stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key, "1", 10, TimeUnit.SECONDS);
    return BooleanUtil.isTrue(flag);
}

private void unlock(String key) {
    stringRedisTemplate.delete(key);
}

操作代码:

 public Shop queryWithMutex(Long id)  {
        String key = CACHE_SHOP_KEY + id;
        // 1、从redis中查询商铺缓存
        String shopJson = stringRedisTemplate.opsForValue().get("key");
        // 2、判断是否存在
        if (StrUtil.isNotBlank(shopJson)) {
            // 存在,直接返回
            return JSONUtil.toBean(shopJson, Shop.class);
        }
        //判断命中的值是否是空值
        if (shopJson != null) {
            //返回一个错误信息
            return null;
        }
        // 4.实现缓存重构
        //4.1 获取互斥锁
        String lockKey = "lock:shop:" + id;
        Shop shop = null;
        try {
            boolean isLock = tryLock(lockKey);
            // 4.2 判断否获取成功
            if(!isLock){
                //4.3 失败,则休眠重试
                Thread.sleep(50);
                return queryWithMutex(id);
            }
            //4.4 成功,根据id查询数据库
             shop = getById(id);
            // 5.不存在,返回错误
            if(shop == null){
                 //将空值写入redis
                stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,"",CACHE_NULL_TTL,TimeUnit.MINUTES);
                //返回错误信息
                return null;
            }
            //6.写入redis
            stringRedisTemplate.opsForValue().set(key,JSONUtil.toJsonStr(shop),CACHE_NULL_TTL,TimeUnit.MINUTES);

        }catch (Exception e){
            throw new RuntimeException(e);
        }
        finally {
            //7.释放互斥锁
            unlock(lockKey);
        }
        return shop;
    }

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/180170.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

Kafka 常用功能总结(不断更新中....)

kafka 用途 业务中我们经常用来两个方面 1.发送消息 2.发送日志记录 kafka 结构组成 broker&#xff1a;可以理解成一个单独的服务器&#xff0c;所有的东西都归属到broker中 partation&#xff1a;为了增加并发度而做的拆分&#xff0c;相当于把broker拆分成不同的小块&…

基于Python实现汽车销售数据可视化+预测【500010086.1】

导入模块 import numpy as np import pandas as pd from pylab import mpl import plotly.express as px import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns设置全局字体 plt.rcParams[font.sans-serif][kaiti]获取数据 total_sales_df pd.read_excel(r"./data/中…

从根到叶:随机森林模型的深入探索

一、说明 在本综合指南中&#xff0c;我们将超越基础知识。当您盯着随机森林模型的文档时&#xff0c;您将不再对“节点杂质”、“加权分数”或“成本复杂性修剪”等术语感到不知所措。相反&#xff0c;我们将剖析每个参数&#xff0c;阐明其作用和影响。通过理论和 Python 实践…

【STM32外设系列】GPS定位模块(ATGM336H)

&#x1f380; 文章作者&#xff1a;二土电子 &#x1f338; 关注公众号获取更多资料&#xff01; &#x1f438; 期待大家一起学习交流&#xff01; 文章目录 一、GPS模块简介二、使用方法2.1 引脚介绍2.2 数据帧介绍2.3 关于不同的启动方式 三、前置知识3.1 strstr函数3.2…

【洛谷算法题】P5714-肥胖问题【入门2分支结构】

&#x1f468;‍&#x1f4bb;博客主页&#xff1a;花无缺 欢迎 点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4dd; 加关注✅! 本文由 花无缺 原创 收录于专栏 【洛谷算法题】 文章目录 【洛谷算法题】P5714-肥胖问题【入门2分支结构】&#x1f30f;题目描述&#x1f30f;输入格式&a…

实在智能携“TARS大模型”入选“2023中国数据智能产业AI大模型先锋企业”

近日&#xff0c;由数据猿与上海大数据联盟联合主办的“2023企业数智化转型升级发展论坛”在上海圆满收官。 论坛颁奖典礼上&#xff0c;《2023中国数据智能产业AI大模型先锋企业》等六大榜单正式揭晓&#xff0c;旨在表彰在AI领域为数智化升级取得卓越成就和突出贡献的企业&am…

【Flask使用】全知识md文档,4大部分60页第3篇:Flask模板使用和案例

本文的主要内容&#xff1a;flask视图&路由、虚拟环境安装、路由各种定义、状态保持、cookie、session、模板基本使用、过滤器&自定义过滤器、模板代码复用&#xff1a;宏、继承/包含、模板中特有变量和函数、Flask-WTF 表单、CSRF、数据库操作、ORM、Flask-SQLAlchemy…

深入浅出理解libevent——2万字总结

概述 libevent,libev,libuv都是c实现的异步事件库&#xff0c;注册异步事件&#xff0c;检测异步事件&#xff0c;根据事件的触发先后顺序&#xff0c;调用相对应回调函数处理事件。处理的事件包括&#xff1a;网络 io 事件、定时事件以及信号事件。这三个事件驱动着服务器的运…

中国智能汽车这一年,主打一个“卷”

文丨刘俊宏 “这才刚过去半年多&#xff0c;汽车行业又更新了一轮。”一位车评人在广州车展感叹道。 作为每年最后一个A级车展&#xff0c;广州车展向来被视为中国车市的“风向标”。相比上海车展“拥抱汽车行业新时代”、成都车展“驭见未来”的主题&#xff0c;广州车展“新…

为什么鼠标按键释放后才执行对应的动作?

如果你留心观察的话&#xff0c;你会发现这样一个事实&#xff1a;大部分的软件的用户体验中&#xff0c;一般都是在鼠标按键释放后&#xff0c;才会执行相应的动作&#xff0c;而不是按下的时候。例如&#xff0c;当我们按下开始菜单的时候&#xff0c;不会有任何动作发生&…

数据库基础入门 — SQL运算符

我是南城余&#xff01;阿里云开发者平台专家博士证书获得者&#xff01; 欢迎关注我的博客&#xff01;一同成长&#xff01; 一名从事运维开发的worker&#xff0c;记录分享学习。 专注于AI&#xff0c;运维开发&#xff0c;windows Linux 系统领域的分享&#xff01; 本…

2023 年亚马逊黑色星期五和网络星期一的企业电子商务指南

亚马逊黑色星期五和网络星期一 周末即将到来&#xff01;感恩节于 11 月 23 日举行&#xff0c;紧接着是 24 日黑色星期五和 27 日网络星期一。您的亚马逊业务准备好应对大量涌入了吗&#xff1f; 我们相信您已经准备好黑色星期五优惠并准备好库存&#xff0c;以确保您有足够的…

一键重装系统Win10专业版教程

在电脑操作过程中&#xff0c;用户如果遇到无法解决的系统问题&#xff0c;就可以考虑直接重新系统。现在&#xff0c;用户想要重新安装一下Win10专业版系统&#xff0c;但是不清楚具体的重装操作步骤。接下来小编给大家介绍轻松重装Win10专业版系统的详细步骤。 推荐下载 系统…

怎么快速卸载office365

怎么快速卸载office365 根据官网提供的两种解决方案即点即用或MSIMicrosoft Store 根据官网提供的两种解决方案 官网地址&#xff1a;https://support.microsoft.com/zh-cn/office/%E4%BB%8E-pc-%E5%8D%B8%E8%BD%BD-office-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8#OfficeVersio…

如何在AppLink配置金蝶云星空预算使用单流程

上一篇有提到金蝶云星空如何通过AppLink平台配置销售订单操作&#xff0c;这次来演示下如何“保存预算使用单”、“调拨单定时自动审核”以及“预算使用单反审核后删除”操作。 根据请求数据保存预算使用单 当webhook接收到数据时触发流程 步骤1&#xff1a;根据webhook的请…

监控员工上网有什么软件丨三款好用的员工上网管理软件推荐

监控员工上网行为是企业管理中不可或缺的一部分&#xff0c;因此&#xff0c;选择一款好的监控员工上网的软件至关重要。目前市场上存在多种监控员工上网的软件&#xff0c;它们具有各种特点和功能&#xff0c;但企业需要仔细评估和选择。 一、域之盾软件 这是一款优秀的监控员…

第十七章 Java链接数据库

目录 1.登录MySQL 2.创建库和表 3.使用Java命令查询数据库操作 4.右击——点击“Build Path”——选择第四个——找到包的位置——导入成功 一、创建java项目 1.注册驱动 2.获取链接 3.获取statment对象 4.执行sql语句返回结果集 5.遍历结果集 6.关闭连接释放资源 封装…

给项目快速接入链路追踪

为什么需要链路追踪&#xff1f; 我们程序员在日常工作中&#xff0c;最常做事情之一就是修bug了。如果程序只是运行在单机上&#xff0c;我们最常用的方式就是在程序上打日志&#xff0c;然后程序运行的过程中将日志输出到文件上&#xff0c;然后我们根据日志去推断程序是哪一…

事件溯源模式

概念解释 事件溯源&#xff08;Event Sourcing&#xff09;是一种设计模式&#xff0c;其核心思想是将系统的状态变化表示为一系列不可变的事件&#xff0c;并将这些事件存储在事件日志中。系统的当前状态可以通过重新应用&#xff08;回放&#xff09;这些事件来还原&#xf…

webshell之扩展免杀

由于很多企业为了防止源码泄露&#xff0c;都会使用加密扩展将代码进行加密&#xff0c;那么我们就可以就将计就计&#xff0c;将webshell也利用扩展加密&#xff0c;将特征消除&#xff0c;从而达到免杀的效果 1.php-beast 扩展地址 下载dll&#xff0c;并添加至ext中 在php…