RDB机制的优势和略施
RDB持久化是指在指定的时间间隔内将内存中的数据集快照写入磁盘。 也是默认的持久化方式,这种方式是就是将内存中数据以快照的方式写入到二进制文件中,默认的文件名为dump.rdb。
可以通过配置设置自动做快照持久化的方式。我们可以配置redis在n秒内如果超过m个key被修改就自动做快照,下面是默认的快照保存配置
save 900 1 #900秒内如果超过1个key被修改,则发起快照保存
save 300 10 #300秒内容如超过10个key被修改,则发起快照保存
save 60 10000
RDB文件保存过程
redis调用fork,现在有了子进程和父进程。
父进程继续处理client请求,子进程负责将内存内容写入到临时文件。由于os的写时复制机制(copy on write)父子进程会共享相同的物理页面,当父进程处理写请求时os会为父进程要修改的页面创建副本,而不是写共享的页面。所以子进程的地址空间内的数 据是fork时刻整个数据库的一个快照。
当子进程将快照写入临时文件完毕后,用临时文件替换原来的快照文件,然后子进程退出。
client 也可以使用save或者bgsave命令通知redis做一次快照持久化。save操作是在主线程中保存快照的,由于redis是用一个主线程来处理所有 client的请求,这种方式会阻塞所有client请求。所以不推荐使用。
另一点需要注意的是,每次快照持久化都是将内存数据完整写入到磁盘一次,并不 是增量的只同步脏数据。如果数据量大的话,而且写操作比较多,必然会引起大量的磁盘io操作,可能会严重影响性能。
优势
一旦采用该方式,那么你的整个Redis数据库将只包含一个文件,这样非常方便进行备份。比如你可能打算没1天归档一些数据。
方便备份,我们可以很容易的将一个一个RDB文件移动到其他的存储介质上
RDB 在恢复大数据集时的速度比 AOF 的恢复速度要快。
RDB 可以最大化 Redis 的性能:父进程在保存 RDB 文件时唯一要做的就是 fork 出一个子进程,然后这个子进程就会处理接下来的所有保存工作,父进程无须执行任何磁盘 I/O 操作。
劣势
如果你需要尽量避免在服务器故障时丢失数据,那么 RDB 不适合你。 虽然 Redis 允许你设置不同的保存点(save point)来控制保存 RDB 文件的频率, 但是, 因为RDB 文件需要保存整个数据集的状态, 所以它并不是一个轻松的操作。 因此你可能会至少 5 分钟才保存一次 RDB 文件。 在这种情况下, 一旦发生故障停机, 你就可能会丢失好几分钟的数据。
每次保存 RDB 的时候,Redis 都要 fork() 出一个子进程,并由子进程来进行实际的持久化工作。 在数据集比较庞大时, fork() 可能会非常耗时,造成服务器在某某毫秒内停止处理客户端; 如果数据集非常巨大,并且 CPU 时间非常紧张的话,那么这种停止时间甚至可能会长达整整一秒。 虽然 AOF 重写也需要进行 fork() ,但无论 AOF 重写的执行间隔有多长,数据的耐久性都不会有任何损失。
AOF文件保存过程
redis会将每一个收到的写命令都通过write函数追加到文件中(默认是 appendonly.aof)。
当redis重启时会通过重新执行文件中保存的写命令来在内存中重建整个数据库的内容。当然由于os会在内核中缓存 write做的修改,所以可能不是立即写到磁盘上。这样aof方式的持久化也还是有可能会丢失部分修改。不过我们可以通过配置文件告诉redis我们想要 通过fsync函数强制os写入到磁盘的时机。有三种方式如下(默认是:每秒fsync一次)
appendonly yes //启用aof持久化方式
# appendfsync always //每次收到写命令就立即强制写入磁盘,最慢的,但是保证完全的持久化,不推荐使用
appendfsync everysec //每秒钟强制写入磁盘一次,在性能和持久化方面做了很好的折中,推荐
# appendfsync no //完全依赖os,性能最好,持久化没保证
aof 的方式也同时带来了另一个问题。持久化文件会变的越来越大。例如我们调用incr test命令100次,文件中必须保存全部的100条命令,其实有99条都是多余的。因为要恢复数据库的状态其实文件中保存一条set test 100就够了。
为了压缩aof的持久化文件。redis提供了bgrewriteaof命令。收到此命令redis将使用与快照类似的方式将内存中的数据 以命令的方式保存到临时文件中,最后替换原来的文件。具体过程如下
redis调用fork ,现在有父子两个进程
子进程根据内存中的数据库快照,往临时文件中写入重建数据库状态的命令
父进程继续处理client请求,除了把写命令写入到原来的aof文件中。同时把收到的写命令缓存起来。这样就能保证如果子进程重写失败的话并不会出问题。
当子进程把快照内容写入已命令方式写到临时文件中后,子进程发信号通知父进程。然后父进程把缓存的写命令也写入到临时文件。
现在父进程可以使用临时文件替换老的aof文件,并重命名,后面收到的写命令也开始往新的aof文件中追加。
需要注意到是重写aof文件的操作,并没有读取旧的aof文件,而是将整个内存中的数据库内容用命令的方式重写了一个新的aof文件,这点和快照有点类似。
优势
使用 AOF 持久化会让 Redis 变得非常耐久(much more durable):你可以设置不同的 fsync 策略,比如无 fsync ,每秒钟一次 fsync ,或者每次执行写入命令时 fsync 。 AOF 的默认策略为每秒钟 fsync 一次,在这种配置下,Redis 仍然可以保持良好的性能,并且就算发生故障停机,也最多只会丢失一秒钟的数据( fsync 会在后台线程执行,所以主线程可以继续努力地处理命令请求)。
AOF 文件是一个只进行追加操作的日志文件(append only log), 因此对 AOF 文件的写入不需要进行 seek , 即使日志因为某些原因而包含了未写入完整的命令(比如写入时磁盘已满,写入中途停机,等等), redis-check-aof 工具也可以轻易地修复这种问题。
Redis 可以在 AOF 文件体积变得过大时,自动地在后台对 AOF 进行重写: 重写后的新 AOF 文件包含了恢复当前数据集所需的最小命令集合。 整个重写操作是绝对安全的,因为 Redis 在创建新 AOF 文件的过程中,会继续将命令追加到现有的 AOF 文件里面,即使重写过程中发生停机,现有的 AOF 文件也不会丢失。 而一旦新 AOF 文件创建完毕,Redis 就会从旧 AOF 文件切换到新 AOF 文件,并开始对新 AOF 文件进行追加操作。
AOF 文件有序地保存了对数据库执行的所有写入操作, 这些写入操作以 Redis 协议的格式保存, 因此 AOF 文件的内容非常容易被人读懂, 对文件进行分析(parse)也很轻松。 导出(export) AOF 文件也非常简单: 举个例子, 如果你不小心执行了 FLUSHALL 命令, 但只要 AOF 文件未被重写, 那么只要停止服务器, 移除 AOF 文件末尾的 FLUSHALL 命令, 并重启 Redis , 就可以将数据集恢复到 FLUSHALL 执行之前的状态。
劣势
对于相同的数据集来说,AOF 文件的体积通常要大于 RDB 文件的体积。
根据所使用的 fsync 策略,AOF 的速度可能会慢于 RDB 。 在一般情况下, 每秒 fsync 的性能依然非常高, 而关闭 fsync 可以让 AOF 的速度和 RDB 一样快, 即使在高负荷之下也是如此。 不过在处理巨大的写入载入时,RDB 可以提供更有保证的最大延迟时间(latency)。
AOF 在过去曾经发生过这样的 bug : 因为个别命令的原因,导致 AOF 文件在重新载入时,无法将数据集恢复成保存时的原样。 (举个例子,阻塞命令 BRPOPLPUSH 就曾经引起过这样的 bug 。) 测试套件里为这种情况添加了测试: 它们会自动生成随机的、复杂的数据集, 并通过重新载入这些数据来确保一切正常。 虽然这种 bug 在 AOF 文件中并不常见, 但是对比来说, RDB 几乎是不可能出现这种 bug 的。
抉择
一般来说, 如果想达到足以媲美 PostgreSQL 的数据安全性, 你应该同时使用两种持久化功能。
如果你非常关心你的数据, 但仍然可以承受数分钟以内的数据丢失, 那么你可以只使用 RDB 持久化。
其余情况我个人喜好选择AOF
原文:
http://www.cnblogs.com/rollenholt/p/3874443.html
分享到:
相关推荐
“Redis持久化 - RDB和AOF” Redis持久化是指将数据库中的数据保存到永久存储设备中,以避免数据丢失。Redis提供了两种持久化方式:RDB(快照方式)和AOF(写日志方式)。 RDB(Redis Database)是一种快照方式的...
Redis还可以结合RDB和AOF两种方式,实现更灵活的持久化策略,以平衡数据安全和性能需求。 【NoSQL数据库的优势与应用场景】 NoSQL 数据库相比关系型数据库,具有以下优势: 1. 非结构化数据处理:NoSQL 支持处理...
Redis 持久化是确保数据安全的重要机制,它提供了两种主要的方法:RDB(Redis Database)和 AOF(Append Only File)。RDB 是一种快照式的持久化方式,而 AOF 则记录每次写操作的日志。 RDB 持久化在特定条件下将...
### Redis的两种持久化方案:RDB 和 AOF Redis是一种高性能的键值数据库,它提供了两种主要的数据持久化机制:RDB(Redis Database Backup)和AOF(Append Only File)。这两种方法各有特点,适用于不同的场景。 #...
- RDB持久化机制: ...- AOF持久化机制: - AOF默认关闭,需要将appendonly yes手动开启 - RDB默认持久化日志文件,将每次写操作的命令持久化到本地文件中,在持久化和读取持久化文件时,相对RDB较慢
**AOF持久化**则是另一种持久化策略,它记录了所有的写操作日志到一个`.aof`文件。Redis重启时会读取这些日志重新执行,从而恢复数据。AOF默认是关闭的,可以通过修改配置文件开启。AOF的优点在于可以提供更好的数据...
6. **持久化机制**:Redis支持两种持久化方式,RDB(快照)和AOF(append-only file)。RDB定期保存整个数据库状态,而AOF记录每次写操作,确保在服务器重启后能恢复到最近的状态。 7. **复制与主从模式**:Redis...
- 使用持久化机制(RDB和AOF)来保存数据,确保数据安全。 - 提供主从复制,实现数据冗余,同时支持 Sentinel 系统进行高可用性管理。 - 通过发布/订阅模式实现消息传递,支持集群搭建。 2. **Redis 2.21 版本**...
4. **持久化检查**:验证 RDB 或 AOF 持久化文件的完整性,确保数据在系统崩溃后可以正确恢复。 5. **性能监控**:收集 Redis 实例的性能指标,如命令执行速度、网络 I/O 等,以便识别性能瓶颈。 6. **配置对比**...
2. **持久化**:Redis 可以通过 RDB (Snapshot) 和 AOF (Append Only File) 两种方式进行数据持久化,确保即使在系统崩溃后也能恢复数据。 3. **事务**:Redis 支持事务,可以一次性执行多个操作,并保证其原子性。...
3. **持久化**:通过RDB(快照)和AOF(Append Only File)两种方式实现数据持久化,确保数据安全。 4. **复制**:支持主从复制,可以创建多个副本节点以提高可用性和容错性。 5. **事务**:提供原子性的事务操作,...
Redis的RDB和AOF持久化机制分别提供了不同的数据安全保障。RDB通过定期快照,适合对数据一致性要求不那么高的场景,而AOF则更适合需要保证数据完整性的应用。选择合适的持久化策略,需要权衡数据丢失的风险、恢复...
### Redis持久化方式详解 Redis 是一款高性能的键值存储系统,因其卓越的读写速度、丰富的数据结构以及灵活的应用场景而备受青睐。为了保证数据的安全性和持久性,Redis 提供了两种主要的持久化机制:RDB 快照...
- **持久化**:通过RDB(快照)和AOF(追加日志)两种方式来确保数据在服务器重启后不会丢失。 - **数据结构**:支持字符串、哈希、列表、集合、有序集合等多种数据结构。 - **事务**:提供原子性操作,确保一组...
Redis,全名Remote Dictionary Server,是一款开源的高性能键值对存储系统,它支持数据的持久化,可以将内存中的数据保存在磁盘上,同时提供了丰富的数据类型,如字符串、哈希表、列表、集合和有序集合。Redis以网络...
Redis的持久化机制主要有两种方式:RDB(Redis Database Backup)和AOF(Append Only File)。RDB是在特定时间点对数据库进行快照保存,生成一个纯二进制文件,这种方式持久化效率高,恢复速度快,但可能会丢失最近...
RDB是Redis的一种持久化方式,定期将内存中的数据快照保存到磁盘,确保在重启后能恢复数据。 6. **redis-server.exe**: Redis服务器的可执行文件,启动Redis服务时需要运行。用户可以通过命令行参数或者配置文件来...
Redis持久化、主从与哨兵架构详解 Redis持久化是指将Redis中的数据保存到磁盘中,以便在Redis服务器...Redis持久化是 Redis 数据库的重要组件,用户需要根据实际情况选择合适的持久化方式以确保数据安全性和恢复速度。