1、如何保证redis高可用和高并发?
redis主从架构,一主多从,可以满足高可用和高并发。出现实例宕机自动进行主备切换,配置读写分离缓解master读写压力。
2、redis高可用方案具体怎么实施?
使用官方推荐的哨兵(sentinel)机制就能实现,当主节点出现故障时,由sentinel自动完成故障发现和转移,并通知应用方,实现高可用性。
它有四个主要功能:
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集群监控,负责监控redis master和slave进程是否正常工作。
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消息通知,如果某个redis实例有故障,那么哨兵负责发送消息作为报警通知给管理员。
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故障转移,如果master node挂掉了,会自动转移到slave node上。
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配置中心,如果故障转移发生了,通知client客户端新的master地址。
3、你能说说redis哨兵机制的原理吗?
通过sentinel模式启动redis后,自动监控master/slave的运行状态,基本原理是:心跳机制 投票裁决。
每个sentinel会向其它sentinal、master、slave定时发送消息,以确认对方是否活着,如果发现对方在指定时间内未回应,则暂时认为对方宕机。
若哨兵群中的多数sentinel都报告某一master没响应,系统才认为该master真正宕机,通过raft投票算法,从剩下的slave节点中,选一台提升为master,然后自动修改相关配置。
4、部署redis哨兵要注意哪些问题?
哨兵至少需要3个实例,来保证自己的健壮性。哨兵的详细教程及与spring boot如何集成请关注公众号java技术栈进行阅读。
5、redis主从架构数据会丢失吗,为什么?
有两种数据丢失的情况:
1)异步复制导致的数据丢失:因为master -> slave的复制是异步的,所以可能有部分数据还没复制到slave,master就宕机了,此时这些部分数据就丢失了。
2)脑裂导致的数据丢失:某个master所在机器突然脱离了正常的网络,跟其他slave机器不能连接,但是实际上master还运行着,此时哨兵可能就会认为master宕机了,然后开启选举,将其他slave切换成了master。这个时候,集群里就会有两个master,也就是所谓的脑裂。此时虽然某个slave被切换成了master,但是可能client还没来得及切换到新的master,还继续写向旧master的数据可能也丢失了。因此旧master再次恢复的时候,会被作为一个slave挂到新的master上去,自己的数据会清空,重新从新的master复制数据。
6、redis主从复制的工作原理?
1)一个slave实例,无论是第一次连接还是重连到master,它都会发出一个sync命令;
2)当master收到sync命令之后,会做两件事:(a) master执行bgsave,即在后台保存数据到磁盘(rdb快照文件);(b) master同时将新收到的写入和修改数据集的命令存入缓冲区(非查询类);
3)当master在后台把数据保存到快照文件完成之后,master会把这个快照文件传送给slave,而slave则把内存清空后,加载该文件到内存中;
4)而master也会把此前收集到缓冲区中的命令,通过reids命令协议形式转发给slave,slave执行这些命令,实现和master的同步;
5)master/slave此后会不断通过异步方式进行命令的同步,达到最终数据的同步一致;
7、由于主从延迟导致读取到过期数据怎么处理?
1)通过scan命令扫库:当redis中的key被scan的时候,相当于访问了该key,同样也会做过期检测,充分发挥redis惰性删除的策略。这个方法能大大降低了脏数据读取的概率,但缺点也比较明显,会造成一定的数据库压力,否则影响线上业务的效率。
2)redis加入了一个新特性来解决主从不一致导致读取到过期数据问题,增加了key是否过期以及对主从库的判断,如果key已过期,当前访问的master则返回null;当前访问的是从库,且执行的是只读命令也返回null。
8、redis key的过期策略有哪些?
1)惰性删除:当读/写一个已经过期的key时,会触发惰性删除策略,直接删除掉这个过期key,很明显,这是被动的。
2)定期删除:由于惰性删除策略无法保证冷数据被及时删掉,所以 redis 会定期主动淘汰一批已过期的key。
3)主动删除:当前已用内存超过maxmemory限定时,触发主动清理策略。主动设置的前提是设置了maxmemory的值。