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10.Config set requirepass yourpassword——设置密码
11.Config get requirepass——查看密码
一、Redis数据库常用命令
- set:存放数据,命令格式为 set key value
- get:获取数据,命令格式为 get key
- keys:可以取符合规则的键值列表,通常情况可以结合*、?等选项来使用
- exists:可以判断键值是否存在
- del:可以删除当前数据库的指定 key
- type:可以获取 key 对应的 value 值类型
- rename:是对已有 key 进行重命名。(覆盖)
- renamenx:对已有 key 进行重命名,并检测新名是否存在,如果目标 key 存在则不进行重命名。(不覆盖)
- dbsize:查看当前数据库中 key 的数目
- config set requirepass yourpassword:设置密码
- config get requirepass:查看密码(一旦设置密码,必须先验证通过密码,否则所有操作不可用)
1.Set——存放数据
127.0.0.1:6379> set v1 cxk
OK
127.0.0.1:6379> set v1 wyb
OK
127.0.0.1:6379> set k1 zj
OK
127.0.0.1:6379> set k22 zjl
OK
127.0.0.1:6379> set k35 xzq
OK
127.0.0.1:6379> set k35 zs
OK
2.Get——获取数据
127.0.0.1:6379> get v1
"wyb"
127.0.0.1:6379> get v22
(nil)
127.0.0.1:6379> get k1
"zj"
3.Keys——获取符合条件的键值
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k35"
2) "k22"
3) "k1"
4) "v1"
127.0.0.1:6379> keys k*
1) "k35"
2) "k22"
3) "k1"
127.0.0.1:6379> keys k?
1) "k1"
127.0.0.1:6379> keys v*
1) "v1"
127.0.0.1:6379> keys v?
1) "v1"
127.0.0.1:6379> keys k??
1) "k35"
2) "k22"
4.Exists——判断键值是否存在
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k35"
2) "k22"
3) "k1"
4) "v1"
127.0.0.1:6379> exists k1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> exists k2
(integer) 0
5.Del——删除指定键值
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k35"
2) "k22"
3) "k1"
4) "v1"
127.0.0.1:6379> del k1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k35"
2) "k22"
3) "v1"
6.Type——获取键值对应的类型
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k35"
2) "k22"
3) "v1"
127.0.0.1:6379> type v1
string
7.Rename——对已有键值重命名(覆盖)
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "v1"
3) "k35"
4) "v22"
127.0.0.1:6379> get v22
"123"
127.0.0.1:6379> get k35
"zs"
127.0.0.1:6379> RENAME k35 v22
OK
127.0.0.1:6379> get k35
(nil)
127.0.0.1:6379> get v22
"zs"
8.Renamenx——对已有键值重命名(不覆盖)
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "v1"
3) "v22"
127.0.0.1:6379> get v22
"zs"
127.0.0.1:6379> get k22
"zjl"
127.0.0.1:6379> RENAMENX v22 k22
(integer) 0
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "v1"
3) "v22"
127.0.0.1:6379> get k22
"zjl"
127.0.0.1:6379> get v22
"zs"
127.0.0.1:6379> RENAMENX v22 k35
(integer) 1
127.0.0.1:6379> get k35
"zs"
127.0.0.1:6379> get v22
(nil)
9.Dbsize——查看键值数目
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "v1"
3) "k35"
127.0.0.1:6379> DBSIZE
(integer) 3
10.Config set requirepass yourpassword——设置密码
127.0.0.1:6379> CONFIG SET requirepass 123123
#设置数据库密码(操作数据库需要的密码 无论是查询、修改数据、查看数据都需要输入密码)
OK
127.0.0.1:6379> get v1
(error) NOAUTH Authentication required.
127.0.0.1:6379> auth 123123
#输入密码后方可执行操作
OK
127.0.0.1:6379> get v1
"wyb"
127.0.0.1:6379> get v22
(nil)
127.0.0.1:6379> get k35
"zs"
11.Config get requirepass——查看密码
127.0.0.1:6379> CONFIG GET requirepass
#查看密码
1) "requirepass"
2) "123123"
二、Redis多数据库常用命令
Redis 支持多数据库,Redis 默认情况下包含 16 个数据库,数据库名称是用数字 0-15 来依次命名的。多数据库相互独立,互不干扰。
- select:切换数据库
- move:移动数据
- flushdb:清空当前数据库数据
- flushall:清空所有数据库数据(慎用)
1.Select——切换数据库
127.0.0.1:6379> select 0
OK
127.0.0.1:6379> select 1
OK
127.0.0.1:6379[1]> get v1
(nil)
127.0.0.1:6379[1]> keys *
(empty list or set)
127.0.0.1:6379[1]> select 0
OK
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "v1"
3) "k35"
2.move——移动数据
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "v1"
3) "k35"
127.0.0.1:6379> get v1
"wyb"
127.0.0.1:6379> move v1 1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "k35"
127.0.0.1:6379> get v1
(nil)
127.0.0.1:6379> select 1
OK
127.0.0.1:6379[1]> keys *
1) "v1"
127.0.0.1:6379[1]> get v1
"wyb"
3.Flushdb——清空当前数据库数据
127.0.0.1:6379[1]> keys *
1) "v1"
127.0.0.1:6379[1]> get v1
"wyb"
127.0.0.1:6379[1]> FLUSHdb
OK
127.0.0.1:6379[1]> keys *
(empty list or set)
127.0.0.1:6379[1]> get v1
(nil)
4.Flushall——清空所有数据库数据(慎用)
127.0.0.1:6379[1]> select 0
OK
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k22"
2) "k35"
127.0.0.1:6379> select 1
OK
127.0.0.1:6379[1]> keys *
(empty list or set)
127.0.0.1:6379[1]> FLUSHALL
OK
127.0.0.1:6379[1]> select 0
OK
127.0.0.1:6379> keys *
(empty list or set)
三、Redis高可用
在web服务器中,高可用是指服务器可以正常访问的时间,衡量的标准是在多长时间内可以提供正常服务(99.9%、99.99%、99.999%等等)。
但是在Redis语境中,高可用的含义似乎要宽泛一些,除了保证提供正常服务(如主从分离、快速容灾技术),还需要考虑数据容量的扩展、数据安全不会丢失等。
在Redis中,实现高可用的技术主要包括持久化、主从复制、哨兵和 Cluster集群,下面分别说明它们的作用,以及解决了什么样的问题。
- 持久化:持久化是最简单的高可用方法(有时甚至不被归为高可用的手段),主要作用是数据备份,即将数据存储在硬盘,保证数据不会因进程退出而丢失。
- 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。
- Cluster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。
四、Redis持久化
持久化的功能:Redis是内存数据库,数据都是存储在内存中,为了避免服务器断电等原因导致Redis进程异常退出后数据的永久丢失,需要定期将Redis中的数据以某种形式(数据或命令)从内存保存到硬盘;当下次Redis重启时,利用持久化文件实现数据恢复。除此之外,为了进行灾难备份,可以将持久化文件拷贝到一个远程位置。
1.Redis 提供两种方式进行持久化
- RDB 持久化:原理是将 Reids在内存中的数据库记录定时保存到磁盘上。
- AOF 持久化(append only file):原理是将 Reids 的操作日志以追加的方式写入文件,类似于MySQL的binlog。
由于AOF持久化的实时性更好,即当进程意外退出时丢失的数据更少,因此AOF是目前主流的持久化方式,不过RDB持久化仍然有其用武之地。
2.RDB持久化
RDB持久化是指在指定的时间间隔内将内存中当前进程中的数据生成快照保存到硬盘(因此也称作快照持久化),用二进制压缩存储,保存的文件后缀是rdb;当Redis重新启动时,可以读取快照文件恢复数据。
2.1触发条件
- 手动触发
- 自动触发
2.1.1手动触发
save命令和bgsave命令都可以生成RDB文件。
save命令会阻塞Redis服务器进程,直到RDB文件创建完毕为止,在Redis服务器阻塞期间,服务器不能处理任何命令请求。
而bgsave命令会创建一个子进程,由子进程来负责创建RDB文件,父进程(即Redis主进程)则继续处理请求。
bgsave命令执行过程中,只有fork子进程时会阻塞服务器,而对于save命令,整个过程都会阻塞服务器,因此save已基本被废弃,线上环境要杜绝save的使用。
2.1.2自动触发
在自动触发RDB持久化时,Redis也会选择bgsave而不是save来进行持久化。
save m n
自动触发最常见的情况是在配置文件中通过save m n,指定当m秒内发生n次变化时,会触发bgsave。
[root@localhost ~]#vim /etc/redis/6379.conf
[root@localhost ~]#sed -n '219,221p' /etc/redis/6379.conf
save 900 1
#当时间到900秒时,如果redis数据发生了至少1次变化,则执行bgsave
save 300 10
#当时间到300秒时,如果redis数据发生了至少10次变化,则执行bgsave
save 60 10000
#当时间到60秒时,如果redis数据发生了至少10000次变化,则执行bgsave
[root@localhost ~]#sed -n '242p' /etc/redis/6379.conf
rdbcompression yes
#是否开启RDB文件压缩
[root@localhost ~]#sed -n '254p' /etc/redis/6379.conf
dbfilename dump.rdb
#-指定RDB文件名
[root@localhost ~]#sed -n '264p' /etc/redis/6379.conf
dir /var/lib/redis/6379
#指定RDB文件和AOF文件所在目录
2.1.3其他自动触发机制
除了save m n 以外,还有一些其他情况会触发bgsave:
- 在主从复制场景下,如果从节点执行全量复制操作,则主节点会执行bgsave命令,并将rdb文件发送给从节点。
- 执行shutdown命令时,自动执行rdb持久化。
2.2执行流程
- Redis父进程首先判断:当前是否在执行save,或bgsave/bgrewriteaof的子进程,如果在执行则bgsave命令直接返回。 bgsave/bgrewriteaof的子进程不能同时执行,主要是基于性能方面的考虑:两个并发的子进程同时执行大量的磁盘写操作,可能引起严重的性能问题。
- 父进程执行fork操作创建子进程,这个过程中父进程是阻塞的,Redis不能执行来自客户端的任何命令
- 父进程fork后,bgsave命令返回”Background saving started”信息并不再阻塞父进程,并可以响应其他命令
- 子进程创建RDB文件,根据父进程内存快照生成临时快照文件,完成后对原有文件进行原子替换
- 子进程发送信号给父进程表示完成,父进程更新统计信息
2.3启动时加载
RDB文件的载入工作是在服务器启动时自动执行的,并没有专门的命令。但是由于AOF的优先级更高,因此当AOF开启时,Redis会优先载入 AOF文件来恢复数据;只有当AOF关闭时,才会在Redis服务器启动时检测RDB文件,并自动载入。服务器载入RDB文件期间处于阻塞状态,直到载入完成为止。
Redis载入RDB文件时,会对RDB文件进行校验,如果文件损坏,则日志中会打印错误,Redis启动失败。
3.AOF持久化
RDB持久化是将进程数据写入文件,而AOF持久化,则是将Redis执行的每次写、删除命令记录到单独的日志文件中,查询操作不会记录; 当Redis重启时再次执行AOF文件中的命令来恢复数据。
与RDB相比,AOF的实时性更好,因此已成为主流的持久化方案。
3.1开启AOF
[root@localhost ~]#vim /etc/redis/6379.conf
[root@localhost ~]#sed -n 700p /etc/redis/6379.conf
appendonly yes
#开启AOF
[root@localhost ~]#sed -n 704p /etc/redis/6379.conf
appendfilename "appendonly.aof"
#指定AOF文件名称
[root@localhost ~]#sed -n 796p /etc/redis/6379.conf
aof-load-truncated yes
#是否忽略最后一条可能存在问题的指令
#如果最后一条语句存在问题 那么不会恢复的时候不会恢复该指令;如果最后一条语句传输一半 没传输完成 恢复的时候也看不到该指令;只可以恢复到最后一条指令是不存在问题的状态
/etc/init.d/redis_6379 restart
#重新启动Redis服务
3.2执行流程
由于需要记录Redis的每条写命令,因此AOF不需要触发
AOF的执行流程包括:
- 命令追加(append):将Redis的写命令追加到缓冲区aof_buf;
- 文件写入(write)和文件同步(sync):根据不同的同步策略将aof_buf中的内容同步到硬盘;
- 文件重写(rewrite):定期重写AOF文件,达到压缩的目的。
3.2.1append——命令追加
Redis先将写命令追加到缓冲区,而不是直接写入文件,主要是为了避免每次有写命令都直接写入硬盘,导致硬盘IO成为Redis负载的瓶颈。
命令追加的格式是Redis命令请求的协议格式,它是一种纯文本格式,具有兼容性好、可读性强、容易处理、操作简单避免二次开销等优点。在AOF文件中,除了用于指定数据库的select命令(如select 0为选中0号数据库)是由Redis添加的,其他都是客户端发送来的写命令。
3.2.2write和sync——文件写入和文件同步
Redis提供了多种AOF缓存区的同步文件策略,策略涉及到操作系统的write函数和fsync函数,说明如下:
为了提高文件写入效率,在现代操作系统中,当用户调用write函数将数据写入文件时,操作系统通常会将数据暂存到一个内存缓冲区里,当缓冲区被填满或超过了指定时限后,才真正将缓冲区的数据写入到硬盘里。这样的操作虽然提高了效率,但也带来了安全问题:如果计算机停机,内存缓冲区中的数据会丢失;因此系统同时提供了fsync、fdatasync等同步函数,可以强制操作系统立刻将缓冲区中的数据写入到硬盘里,从而确保数据的安全性。
#AOF缓存区的同步文件策略
[root@localhost ~]#vim /etc/redis/6379.conf
[root@localhost ~]#sed -n '729,731p' /etc/redis/6379.conf
# appendfsync always
#命令写入aof_buf后立即调用系统fsync操作同步到AOF文件,fsync完成后线程返回。这种情况下,每次有写命令都要同步到AOF文件,硬盘IO成为性能瓶颈,Redis只能支持大约几百TPS写入,严重降低了Redis的性能;即便是使用固态硬盘(SSD),每秒大约也只能处理几万个命令,而且会大大降低SSD的寿命。
#always 每执行一条数据就会触发一次AOF持久化
appendfsync everysec
#命令写入aof_buf后调用系统write操作,write完成后线程返回;fsync同步文件操作由专门的线程每秒调用一次。everysec是前述两种策略的折中,是性能和数据安全性的平衡,因此是Redis的默认配置,也是我们推荐的配置。
#everysec每秒执行一次AOF持久化
# appendfsync no
#命令写入aof_buf后调用系统write操作,不对AOF文件做fsync同步;同步由操作系统负责,通常同步周期为30秒。这种情况下,文件同步的时间不可控,且缓冲区中堆积的数据会很多,数据安全性无法保证。
#no 不进行持久化
3.2.3文件重写
随着时间流逝,Redis服务器执行的写命令越来越多,AOF文件也会越来越大;过大的AOF文件不仅会影响服务器的正常运行,也会导致数据恢复需要的时间过长。
文件重写是指定期重写AOF文件,减小AOF文件的体积。需要注意的是,AOF重写是把Redis进程内的数据转化为写命令,同步到新的AOF文件;不会对旧的AOF文件进行任何读取、写入操作。
关于文件重写需要注意的另一点是:对于AOF持久化来说,文件重写虽然是强烈推荐的,但并不是必须的;即使没有文件重写,数据也可以被持久化并在Redis启动的时候导入;因此在一些现实中,会关闭自动的文件重写,然后通过定时任务在每天的某一时刻定时执行。
文件重写的触发,分为手动触发和自动触发
- 手动触发:直接调用bgrewriteaof命令,该命令的执行与bgsave有些类似:都是fork子进程进行具体的工作,且都只有在fork时阻塞。
- 自动触发:通过设置auto-aof-rewrite-min-size选项和auto-aof-rewrite-percentage选项来自动执行BGREWRITEAOF。 只有当auto-aof-rewrite-min-size和auto-aof-rewrite-percentage两个选项同时满足时,才会自动触发AOF重写,即bgrewriteaof操作。
文件重写能够压缩AOF文件
- 过期的数据不再写入文件
- 无效的命令不再写入文件:如有些数据被重复设值(set mykey v1, set mykey v2)、有些数据被删除了(set myset v1, del myset)等。
- 多条命令可以合并为一个:如sadd myset v1, sadd myset v2, sadd myset v3可以合并为sadd myset v1 v2 v3。
[root@localhost ~]#vim /etc/redis/6379.conf
[root@localhost ~]#sed -n '771,772p' /etc/redis/6379.conf
auto-aof-rewrite-percentage 100
#当前AOF文件大小(即aof_current_size)是上次日志重写时AOF文件大小(aof_base_size)两倍时,发生BGREWRITEAOF操作
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
#当前AOF文件执行BGREWRITEAOF命令的最小值,避免刚开始启动Reids时由于文件尺寸较小导致频繁的BGREWRITEAOF
通过上述内容可以看出,由于重写后AOF执行的命令减少了,文件重写既可以减少文件占用的空间,也可以加快恢复速度。
3.2.4文件重写的流程
- Redis父进程首先判断当前是否存在正在执行bgsave/bgrewriteaof的子进程,如果存在则bgrewriteaof命令直接返回,如果存在 bgsave命令则等bgsave执行完成后再执行。
- 父进程执行fork操作创建子进程,这个过程中父进程是阻塞的。
- 父进程fork后,bgrewriteaof命令返回”Background append only file rewrite started”信息并不再阻塞父进程, 并可以响应其他命令。Redis的所有写命令依然写入AOF缓冲区,并根据appendfsync策略同步到硬盘,保证原有AOF机制的正确。
- 由于fork操作使用写时复制技术,子进程只能共享fork操作时的内存数据。由于父进程依然在响应命令,因此Redis使用AOF重写缓冲区(aof_rewrite_buf)保存这部分数据,防止新AOF文件生成期间丢失这部分数据。也就是说,bgrewriteaof执行期间,Redis的写命令同时追加到aof_buf和aof_rewirte_buf两个缓冲区。
- 子进程根据内存快照,按照命令合并规则写入到新的AOF文件。
- 子进程写完新的AOF文件后,向父进程发信号,父进程更新统计信息,具体可以通过info persistence查看。
- 父进程把AOF重写缓冲区的数据写入到新的AOF文件,这样就保证了新AOF文件所保存的数据库状态和服务器当前状态一致。
- 使用新的AOF文件替换老文件,完成AOF重写。
- 重写由父进程fork子进程进行
- 重写期间Redis执行的写命令,需要追加到新的AOF文件中,为此Redis引入了aof_rewrite_buf缓存。
3.3启动时加载
当AOF开启时,Redis启动时会优先载入AOF文件来恢复数据;只有当AOF关闭时,才会载入RDB文件恢复数据。
当AOF开启,但AOF文件不存在时,即使RDB文件存在也不会加载。
Redis载入AOF文件时,会对AOF文件进行校验,如果文件损坏,则日志中会打印错误,Redis启动失败。但如果是AOF文件结尾不完整(机器突然宕机等容易导致文件尾部不完整),且aof-load-truncated参数开启,则日志中会输出警告,Redis忽略掉AOF文件的尾部,启动成功。aof-load-truncated参数默认是开启的。
4.RDB和AOF优缺点
4.1RDB
优点
RDB文件紧凑,体积小,网络传输快,适合全量复制;恢复速度比AOF快很多。当然,与AOF相比,RDB最重要的优点之一是对性能的影响相对较小。
缺点
RDB文件的致命缺点在于其数据快照的持久化方式决定了必然做不到实时持久化,而在数据越来越重要的今天,数据的大量丢失很多时候是无法接受的,因此AOF持久化成为主流。此外,RDB文件需要满足特定格式,兼容性差(如老版本的Redis不兼容新版本的RDB文件)。
对于RDB持久化,一方面是bgsave在进行fork操作时Redis主进程会阻塞,另一方面,子进程向硬盘写数据也会带来IO压力。
4.2AOF
优点
与RDB持久化相对应,AOF的优点在于支持秒级持久化、兼容性好
缺点
文件大、恢复速度慢、对性能影响大。
对于AOF持久化,向硬盘写数据的频率大大提高(everysec策略下为秒级),IO压力更大,甚至可能造成AOF追加阻塞问题。
AOF文件的重写与RDB的bgsave类似,会有fork时的阻塞和子进程的IO压力问题。相对来说,由于AOF向硬盘中写数据的频率更高,因此对 Redis主进程性能的影响会更大。
五、总结
1.Redis命令操作
- set:存放数据,命令格式为 set key value
- get:获取数据,命令格式为 get key
- keys:可以取符合规则的键值列表,通常情况可以结合*、?等选项来使用
- exists:可以判断键值是否存在
- del:可以删除当前数据库的指定 key
- type:可以获取 key 对应的 value 值类型
- rename:是对已有 key 进行重命名。(覆盖)
- renamenx:对已有 key 进行重命名,并检测新名是否存在,如果目标 key 存在则不进行重命名。(不覆盖)
- dbsize:查看当前数据库中 key 的数目
- config set requirepass yourpassword:设置密码
- config get requirepass:查看密码(一旦设置密码,必须先验证通过密码,否则所有操作不可用)
2.五大数据类型
- String
- List
- Hash
- Set
- Sorted set
3.持久化
3.1RDB
周期性的将内存中的数据保存在磁盘中
RDB执行过程
- 内存中------>写入到磁盘中保存的方式
- 结果数据------>写入磁盘中保存数据对象
- 内存------>写入磁盘后,会进行压缩,来减小"*.rdb"的磁盘占用空间量
触发方式
- 手动触发
- 自动触发 save m n(假设save 900 60 则表示900s内60条语句执行,则触发RDB持久化)
- 特殊触发:当手动关闭Redis时,会进行RDB持久化方式(/etc/init.d/redis_6379 stop | restart、shutdown关闭时)
- 不会触发 kill
3.2AOF
Redis操作日志记录中执行的过程同步到磁盘中
AOF执行过程
- 内存------>append追加的缓存区------>调用cpu资源来写入到磁盘中
- 操作日志记录中执行的语句------>追加到缓存区------>调用cpu资源来写入到磁盘中
- 内存------>缓存------>磁盘写入后会周期性的重写,跳过一些无效的操作来保存
AOF触发方式
- 手动触发
- 自动触发(always 每条语句,同步执行持久化(有强制一致性要求的场景)、no 不进行持久化、every second 每秒进行一次AOF持久化)
3.3RDB和AOF优先级
前提
- 因为Redis默认讲数据保存在内存中,所以Redis重启、关闭时内存中的数据会丢失
- 在Redis每次启动时,都会读取持久化文件,来恢复数据到内存中,以保证Redis数据的完整性
标签:AOF,127.0,文件,0.1,数据库,Redis,6379,基本操作 From: https://blog.csdn.net/G_D0120/article/details/137261661AOF优先级高于RDB优先级