Redis Cache 미들웨어 기본 지식 소개
기본 데이터 구조
문자열: 일반 설정 및 가져오기, 간단한 KV 캐시, 카운터 및 공유 사용자 세션.
Hash: Map과 유사하며 일반적으로 구조화된 데이터(단순 객체)를 저장합니다. Hash의 적용 시나리오는 비교적 간단합니다(현재 객체에는 내부에 여러 객체가 중첩되어 있어 Hash에 적합하지 않습니다).
목록: 순서가 지정된 목록(삽입 시 순서)
메시지 대기열: 생산자는 Lpush를 전달하고 여러 소비자는 BRpop 차단을 사용하여 목록 끝에 있는 데이터를 "가져옵니다".
기사 목록 데이터의 페이지 매기기 표시: lrange 명령을 사용하여 Weibo와 같은 특정 폐쇄 범위 내의 요소를 읽고 아래로 밀어 페이지를 새로 고칩니다.
세트: 순서가 지정되지 않은 세트, 자동 중복 제거, 세트를 사용하여 교집합, 합집합 및 차이 연산을 수행합니다. 예를 들어, 두 사람이 서로 친구입니다.
StoredSet: Set with sorting
Bit-Map은 BloomFilter: Bloom 필터를 구현했으며, 이는 이 정보가 데이터베이스에 존재하는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다.
Persistence
RDB: 전체 이미지 지속성, 지속성에 오랜 시간이 걸림, 데이터 복구가 빠르지만 실시간이 충분하지 않음
AOF: 증분 지속성, 매초 또는 모든 작업이 AOF에 있음 작업 코드는 다음과 같습니다. 파일 끝에 추가되어 데이터 복구 시간이 느려집니다.
중간에 전원이 꺼지면 어떻게 되나요?
AOF 로그의 동기화 속성 구성에 따라 다릅니다. 성능을 추구하지 않으면 쓰기 명령마다 디스크가 동기화되며 데이터는 없습니다. 길을 잃다. 일반적으로 1초 정도의 Timed sync를 사용하는데 이때 최대 1초의 데이터가 손실됩니다
RDB 원리
fork 및 cow, 포크는 redis가 하위 프로세스를 생성하여 RDB 작업을 수행한다는 의미이며, cow는 쓰기 시 복사, 하위 프로세스를 의미합니다. 프로세스가 생성된 후 상위 프로세스와 하위 프로세스는 데이터 세그먼트를 공유하고 상위 프로세스는 계속해서 읽기 및 쓰기 서비스를 제공합니다. 작성된 더티 페이지 데이터는 점차 하위 프로세스에서 분리됩니다. 프로세스.
파이프라인의 이점은 무엇입니까?
를 사용하여 여러 IO 왕복 시간을 하나로 줄일 수 있는 이유는 Redis를 사용할 때 파이프라인에서 실행되는 명령 간에 인과 관계가 없다는 것입니다. -스트레스 테스트를 위한 벤치마크, redis에 대한 영향을 찾을 수 있습니다. QPS 피크의 중요한 요소는 파이프라인의 배치 명령 수입니다.
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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 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).

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.

Redis는 단일 스레드 아키텍처를 사용하여 고성능, 단순성 및 일관성을 제공합니다. 동시성을 향상시키기 위해 I/O 멀티플렉싱, 이벤트 루프, 비 블로킹 I/O 및 공유 메모리를 사용하지만 동시성 제한 제한, 단일 고장 지점 및 쓰기 집약적 인 워크로드에 부적합한 제한이 있습니다.

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.

Redis에서 모든 키를 보려면 세 가지 방법이 있습니다. 키 명령을 사용하여 지정된 패턴과 일치하는 모든 키를 반환하십시오. 스캔 명령을 사용하여 키를 반복하고 키 세트를 반환하십시오. 정보 명령을 사용하여 총 키 수를 얻으십시오.

Redis 서버를 시작하는 단계에는 다음이 포함됩니다. 운영 체제에 따라 Redis 설치. Redis-Server (Linux/MacOS) 또는 Redis-Server.exe (Windows)를 통해 Redis 서비스를 시작하십시오. Redis-Cli Ping (Linux/MacOS) 또는 Redis-Cli.exe Ping (Windows) 명령을 사용하여 서비스 상태를 확인하십시오. Redis-Cli, Python 또는 Node.js와 같은 Redis 클라이언트를 사용하여 서버에 액세스하십시오.

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.
