這篇文章主要介紹了redis分片是什么,具有一定借鑒價值,需要的朋友可以參考下。希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲。下面讓小編帶著大家一起了解一下。
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1 分片何用
Redis 的分片承擔(dān)著兩個主要目標(biāo):
? 允許使用很多電腦的內(nèi)存總和來支持更大的數(shù)據(jù)庫。沒有分片,你就被局限于單機(jī)能支持的內(nèi)存容量。
? 允許伸縮計算能力到多核或多服務(wù)器,伸縮網(wǎng)絡(luò)帶寬到多服務(wù)器或多網(wǎng)絡(luò)適配器。
2 分片基礎(chǔ)
有很多不同的分片標(biāo)準(zhǔn)(criteria).
假想我們有 4 個 Redis 實例 R0,R1,R2,R3,還有很多表示用戶的鍵,像 user:1,user:2,… 等等,我們能找到不同的方式來選擇一個指定的鍵存儲在哪個實例中。換句話說,有許多不同的辦法來映射一個鍵到一個指定的 Redis 服務(wù)器。
最簡單的執(zhí)行分片的方式之一是范圍分片(range partitioning),通過映射對象的范圍到指定的 Redis 實例來完成分片。例如,我可以假設(shè)用戶從 ID 0 到 ID 10000 進(jìn)入實例 R0,用戶從 ID 10001 到 ID 20000 進(jìn)入實例 R1.
這套辦法行得通,并且事實上在實踐中被采用,然而,這有一個缺點,就是需要一個映射范圍到實例的表格.
這張表需要管理,不同類型的對象都需要一個表,所以范圍分片在 Redis 中常常并不可取,因為這要比其他分片可選方案低效得多。
一種范圍分片的替代方案是哈希分片(hash partitioning).
這種模式適用于任何鍵,不需要鍵像 object_name: 這樣的餓形式,就像這樣簡單
? 使用一個哈希函數(shù)(例如,crc32 哈希函數(shù)) 將鍵名轉(zhuǎn)換為一個數(shù)字。例如,如果鍵是 foobar,crc32(foobar)將會輸出類似于 93024922 的東西。
? 對這個數(shù)據(jù)進(jìn)行取模運算,以將其轉(zhuǎn)換為一個 0 到 3 之間的數(shù)字,這樣這個數(shù)字就可以映射到我的 4 臺 Redis 實例之一。93024922 模 4 等于 2,所以我知道我的鍵 foobar 應(yīng)當(dāng)存儲到 R2 實例。注意:取模操作返回除法操作的余數(shù),在許多編程語言總實現(xiàn)為%操作符。
有許多其他的方式可以分片,從這兩個例子中你就可以知道了。一種哈希分片的高級形式稱為一致性哈希(consistent hashing),被一些 Redis 客戶端和代理實現(xiàn)。
3 分片實現(xiàn)(理論)
分片可由軟件棧中的不同部分來承擔(dān)。
? 客戶端分片(Client side partitioning)
客戶端直接選擇正確的節(jié)點來寫入和讀取指定鍵,許多 Redis 客戶端實現(xiàn)了客戶端分片.
? 代理協(xié)助分片(Proxy assisted partitioning)
我們的客戶端發(fā)送請求到一個可以理解 Redis 協(xié)議的代理上.而不是直接發(fā)送請求到 Redis 實例上.
代理會根據(jù)配置好的分片模式,來保證轉(zhuǎn)發(fā)我們的請求到正確的 Redis 實例,并返回響應(yīng)給客戶端.
Redis 和 Memcached 的代理 Twemproxy 實現(xiàn)了代理協(xié)助的分片.
? 查詢路由(Query routing)
你可以發(fā)送你的查詢到一個隨機(jī)實例,這個實例會保證轉(zhuǎn)發(fā)你的查詢到正確的節(jié)點.
Redis 集群在客戶端的幫助下,實現(xiàn)了查詢路由的一種混合形式 (請求不是直接從 Redis 實例轉(zhuǎn)發(fā)到另一個,而是客戶端收到重定向到正確的節(jié)點).
4 分片缺點
Redis 的一些特性與分片在一起時玩的不是很好
? 涉及多個鍵的操作通常不支持。例如,你不能對映射在兩個不同 Redis 實例上的鍵執(zhí)行交集(事實上有辦法做到,但不是直接這么干).
? 涉及多個鍵的事務(wù)不能使用
? 分片的粒度(granularity)是鍵,所以不能使用一個很大的鍵來分片數(shù)據(jù)集,例如一個很大的有序集合
? 當(dāng)使用了分片,數(shù)據(jù)處理變得更復(fù)雜,例如,你需要處理多個 RDB/AOF 文件,備份數(shù)據(jù)時你需要聚合多個實例和主機(jī)的持久化文件
? 添加和刪除容量也很復(fù)雜。例如,Redis 集群具有運行時動態(tài)添加和刪除節(jié)點的能力來支持透明地再均衡數(shù)據(jù),但是其他方式,像客戶端分片和代理都不支持這個特性。但是,有一種稱為預(yù)分片(Presharding)的技術(shù)在這一點上能幫上忙。
5 存儲 OR 緩存
盡管無論是將 Redis 作為數(shù)據(jù)存儲還是緩存,Redis 的分片概念上都是一樣的,但是作為數(shù)據(jù)存儲時有一個重要的局限。當(dāng) Redis 作為數(shù)據(jù)存儲時,一個給定的鍵總是映射到相同的 Redis 實例。當(dāng) Redis 作為緩存時,如果一個節(jié)點不可用而使用另一個節(jié)點,這并不是一個什么大問題,按照我們的愿望來改變鍵和實例的映射來改進(jìn)系統(tǒng)的可用性(就是系統(tǒng)回復(fù)我們查詢的能力)。
一致性哈希實現(xiàn)常常能夠在指定鍵的首選節(jié)點不可用時切換到其他節(jié)點。類似的,如果你添加一個新節(jié)點,部分?jǐn)?shù)據(jù)就會開始被存儲到這個新節(jié)點上。
這里的主要概念如下:
? 如果 Redis 用作緩存,使用一致性哈希來來實現(xiàn)伸縮擴(kuò)展(scaling up and down)是很容易的。
? 如果 Redis 用作存儲,使用固定的鍵到節(jié)點的映射,所以節(jié)點的數(shù)量必須固定不能改變。否則,當(dāng)增刪節(jié)點時,就需要一個支持再平衡節(jié)點間鍵的系統(tǒng),當(dāng)前只有 Redis 集群可以做到這一點.
6 預(yù)分片
我們已經(jīng)知道分片存在的一個問題,除非我們使用 Redis 作為緩存,增加和刪除節(jié)點是一件很棘手的事情,使用固定的鍵和實例映射要簡單得多。
然而,數(shù)據(jù)存儲的需求可能一直在變化。今天我可以接受 10 個 Redis 節(jié)點(實例),但是明天我可能就需要 50 個節(jié)點。
因為 Redis 只有相當(dāng)少的內(nèi)存占用且輕量級(一個空閑的實例只是用 1MB 內(nèi)存),一個簡單的解決辦法是一開始就開啟很多的實例。即使你一開始只有一臺服務(wù)器,你也可以在第一天就決定生活在分布式的世界里,使用分片來運行多個 Redis 實例在一臺服務(wù)器上。
你一開始就可以選擇很多數(shù)量的實例。例如,32 或者 64 個實例能滿足大多數(shù)的用戶,并且為未來的增長提供足夠的空間。
這樣,當(dāng)你的數(shù)據(jù)存儲需要增長,你需要更多的 Redis 服務(wù)器,你要做的就是簡單地將實例從一臺服務(wù)器移動到另外一臺。當(dāng)你新添加了第一臺服務(wù)器,你就需要把一半的 Redis 實例從第一臺服務(wù)器搬到第二臺,如此等等。
使用 Redis 復(fù)制,你就可以在很小或者根本不需要停機(jī)時間內(nèi)完成移動數(shù)據(jù):
? 在你的新服務(wù)器上啟動一個空實例。
? 移動數(shù)據(jù),配置新實例為源實例的從服務(wù)。
? 停止你的客戶端。
? 更新被移動實例的服務(wù)器 IP 地址配置。
? 向新服務(wù)器上的從節(jié)點發(fā)送 SLAVEOF NO ONE 命令。
? 以新的更新配置啟動你的客戶端。
? 最后關(guān)閉掉舊服務(wù)器上不再使用的實例。
7 分片實現(xiàn)(實踐)
到目前為止,我們從理論上討論了 Redis 分片,但是實踐情況如何呢?你應(yīng)該使用什么系統(tǒng)呢?
7.1 Redis 集群
Redis 集群是自動分片和高可用的首選方式.
一旦 Redis 集群可用,以及支持 Redis 集群的客戶端可用,Redis 集群將會成為 Redis 分片的事實標(biāo)準(zhǔn)。
Redis 集群是查詢路由和客戶端分片的混合模式。
7.2 Twemproxy
Twemproxy 是 Twitter 開發(fā)的一個支持 Memcached ASCII 和 Redis 協(xié)議的代理。它是單線程的,由 C 語言編寫,運行非常的快?;?Apache 2.0 許可的開源項目。
Twemproxy 支持自動在多個 Redis 實例間分片,如果節(jié)點不可用時,還有可選的節(jié)點排除支持(這會改變鍵和實例的映射,所以你應(yīng)該只在將 Redis 作為緩存是才使用這個特性)。
這并不是單點故障(single point of failure),因為你可以啟動多個代理,并且讓你的客戶端連接到第一個接受連接的代理。
從根本上說,Twemproxy 是介于客戶端和 Redis 實例之間的中間層,這就可以在最下的額外復(fù)雜性下可靠地處理我們的分片。這是當(dāng)前建議的處理 Redis 分片的方式.
7.3 支持一致性哈希的客戶端
Twemproxy 之外的可選方案,是使用實現(xiàn)了客戶端分片的客戶端,通過一致性哈?;蛘邉e的類似算法。有多個支持一致性哈希的 Redis 客戶端,例如 Redis-rb 和 Predis。
請查看完整的 Redis 客戶端列表,看看是不是有支持你的編程語言的,并實現(xiàn)了一致性哈希的成熟客戶端。
感謝你能夠認(rèn)真閱讀完這篇文章,希望小編分享Redis分片是什么內(nèi)容對大家有幫助,同時也希望大家多多支持創(chuàng)新互聯(lián),關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道,遇到問題就找創(chuàng)新互聯(lián),詳細(xì)的解決方法等著你來學(xué)習(xí)!
名稱欄目:Redis分片是什么
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