基于Redis的BloomFilter实战
离线数据处理与实时数据处理有很大的不同,其中一个例子就是去重。在聚数据中,访问UV和购买UV都需要实时的去重。离线处理的时候,我们可以通过count(groupby)或者count(distinct)等方式比较容易的计算出UV,而且不用太担心性能,大不了就是多一点map或者执
离线数据处理与实时数据处理有很大的不同,其中一个例子就是去重。在聚数据中,访问UV和购买UV都需要实时的去重。离线处理的时候,我们可以通过count(groupby)或者count(distinct)等方式比较容易的计算出UV,而且不用太担心性能,大不了就是多一点map或者执行时间久一点。那么在实时计算的时候,我们有什么好的办法来做这个事情呢?
在聚数据中有两种场景:
1,数据的准确性要求高,最好就是完全准确的,例如购买UV。同时交易数据量比较小,聚划算每天的交易笔数仅在百万级别。对于这样的情况,我们采用了基于HBase的过滤。具体做法如下:
建立HBase去重表,对ColumnFamily设置过期时间,如:HColumnDescriptor.setTimeToLive(3*24*60*60);这样3天后的数据将自动删除,以免表过大。然后利用hbase的increment计数,判断计数值是否等于1即可。非常简单粗暴。
2,数据的准确性要求不是很严格,允许有少许的误差,例如访问UV。往往数据量也比较大,聚划算每天的访问UV在千万级别。这种情况我们想到了BloomFilter,也就是本文的重点。
BloomFilter原理:
简单的说就是:通过将一个key的hash值分布到一个大的bit数组上面,判断一个key是否存在时只需判断该的hash对应的bit位是否都是1,如果全是1则表示存在,否则不存在。
优点:性能很高主要在hash算法上面,空间占用小,能够极大的缩小存储空间。
缺点:存在误判。既对应的bit位刚好被其他的key置为1了。
好在误判率是可控的,我们假设kn
对于公式对应的具体原理,个人觉得不必去深究,只需要记住下面两句话,即可将BloomFilter应用自如:
1,如果他告诉你不存在,则一定不存在;
2,如果他告诉你存在,则可能不存在。
因此BloomFilter最理想的应用场景是在一些复杂的查询时,在DB上做一层BloomFilter判断,如果BloomFilter判断不存在,则没必要到DB去查了。顶多就是出现误判时,多到DB查询一下,而这个概率是很低的。
上面说到的BloomFilter还紧紧是单机内存的,在淘宝这个环境下,显然是不适用的。那么我们如何把他变成分布式的呢?看了标题我想你已经知道了,对了,那就是redis。
BloomFilter需要的bit数组与redis的bit操作真是完美契合啊。利用redis的高性能以及通过pipeline将多条bit操作命令批量提交,实现了多机BloomFilter的bit数据共享。唯一需要注意的是redis的bitmap只支持2^32大小,对应到内存也就是512MB,数组的下标最大只能是2^32-1。不过这个限制我们可以通过构建多个redis的bitmap通过hash取模的方式分散一下即可。同时利用上面的公式计算一下:万分之一的误判率,512MB可以放下2亿左右的数据,而目前全网的uv也就8千万,所以,你懂的。

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Redis Cluster Mode는 Sharding을 통해 Redis 인스턴스를 여러 서버에 배포하여 확장 성 및 가용성을 향상시킵니다. 시공 단계는 다음과 같습니다. 포트가 다른 홀수 redis 인스턴스를 만듭니다. 3 개의 센티넬 인스턴스를 만들고, Redis 인스턴스 및 장애 조치를 모니터링합니다. Sentinel 구성 파일 구성, Redis 인스턴스 정보 및 장애 조치 설정 모니터링 추가; Redis 인스턴스 구성 파일 구성, 클러스터 모드 활성화 및 클러스터 정보 파일 경로를 지정합니다. 각 redis 인스턴스의 정보를 포함하는 Nodes.conf 파일을 작성합니다. 클러스터를 시작하고 Create 명령을 실행하여 클러스터를 작성하고 복제본 수를 지정하십시오. 클러스터에 로그인하여 클러스터 정보 명령을 실행하여 클러스터 상태를 확인하십시오. 만들다

Redis 데이터를 지우는 방법 : Flushall 명령을 사용하여 모든 키 값을 지우십시오. FlushDB 명령을 사용하여 현재 선택한 데이터베이스의 키 값을 지우십시오. 선택을 사용하여 데이터베이스를 전환 한 다음 FlushDB를 사용하여 여러 데이터베이스를 지우십시오. del 명령을 사용하여 특정 키를 삭제하십시오. Redis-Cli 도구를 사용하여 데이터를 지우십시오.

Redis의 대기열을 읽으려면 대기열 이름을 얻고 LPOP 명령을 사용하여 요소를 읽고 빈 큐를 처리해야합니다. 특정 단계는 다음과 같습니다. 대기열 이름 가져 오기 : "큐 :"와 같은 "대기열 : my-queue"의 접두사로 이름을 지정하십시오. LPOP 명령을 사용하십시오. 빈 대기열 처리 : 대기열이 비어 있으면 LPOP이 NIL을 반환하고 요소를 읽기 전에 대기열이 존재하는지 확인할 수 있습니다.

Redis 지시 사항을 사용하려면 다음 단계가 필요합니다. Redis 클라이언트를 엽니 다. 명령 (동사 키 값)을 입력하십시오. 필요한 매개 변수를 제공합니다 (명령어마다 다름). 명령을 실행하려면 Enter를 누르십시오. Redis는 작업 결과를 나타내는 응답을 반환합니다 (일반적으로 OK 또는 -err).

Redis를 사용하여 잠금 작업을 사용하려면 SetNX 명령을 통해 잠금을 얻은 다음 만료 명령을 사용하여 만료 시간을 설정해야합니다. 특정 단계는 다음과 같습니다. (1) SETNX 명령을 사용하여 키 값 쌍을 설정하십시오. (2) 만료 명령을 사용하여 잠금의 만료 시간을 설정하십시오. (3) DEL 명령을 사용하여 잠금이 더 이상 필요하지 않은 경우 잠금을 삭제하십시오.

Redis 소스 코드를 이해하는 가장 좋은 방법은 단계별로 이동하는 것입니다. Redis의 기본 사항에 익숙해집니다. 특정 모듈을 선택하거나 시작점으로 기능합니다. 모듈 또는 함수의 진입 점으로 시작하여 코드를 한 줄씩 봅니다. 함수 호출 체인을 통해 코드를 봅니다. Redis가 사용하는 기본 데이터 구조에 익숙해 지십시오. Redis가 사용하는 알고리즘을 식별하십시오.

REDIS 데이터 손실 원인에는 메모리 실패, 정전, 인간 오류 및 하드웨어 고장이 포함됩니다. 솔루션은 다음과 같습니다. 1. RDB 또는 AOF 지속성을 사용하여 디스크에 데이터를 저장합니다. 2. 고 가용성을 위해 여러 서버에 복사하십시오. 3. Redis Sentinel 또는 Redis 클러스터를 사용한 Ha; 4. 데이터를 백업 할 스냅 샷을 만듭니다. 5. 지속성, 복제, 스냅 샷, 모니터링 및 보안 조치와 같은 모범 사례를 구현합니다.

Redis Command Line 도구 (Redis-Cli)를 사용하여 다음 단계를 통해 Redis를 관리하고 작동하십시오. 서버에 연결하고 주소와 포트를 지정하십시오. 명령 이름과 매개 변수를 사용하여 서버에 명령을 보냅니다. 도움말 명령을 사용하여 특정 명령에 대한 도움말 정보를 봅니다. 종금 명령을 사용하여 명령 줄 도구를 종료하십시오.
