Redis 메모리가 가득 참에 대한 솔루션
Redis 메모리는 완전한 솔루션입니다.
1, 메모리 늘리기
2, 메모리 제거 전략 사용.
3, Redis 클러스터.
두 번째와 세 번째 해결 방법에 집중해 보겠습니다.
두 번째:
redis 구성 파일의 maxmemory 매개 변수가 사용 가능한 최대 메모리 크기(바이트)를 제어할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
그러면 필요한 메모리가 maxmemory를 초과하면 어떻게 해야 할까요?
이때 구성 파일의 maxmemory-policy가 작동합니다.
기본값은 noeviction입니다.
아래에는 사용 가능한 메모리가 부족할 때 redis 키 삭제에 적용되는 제거 규칙이 나열되어 있습니다.
LRU 알고리즘, 가장 최근에 사용된 알고리즘, 가장 최근에 사용된 알고리즘입니다. 즉, 가장 최근에 사용한 키가 기본적으로 삭제됩니다.
하지만 한가지 주의하셔야 할 점! Redis는 모든 키 중 가장 최근에 사용된 키를 정확하게 삭제하지는 않지만, 무작위로 3개의 키를 선택하여 이 3개의 키 중에서 가장 최근에 사용된 키를 삭제합니다.
그러면 3번도 설정할 수 있으며 해당 위치는 구성 파일의 maxmeory-samples입니다.
세 번째 방법:
Redis는 단일 인스턴스만 지원하며 메모리는 일반적으로 최대 10~20GB입니다. 100~200GB의 메모리를 갖춘 시스템의 경우 클러스터링을 통해 지원되어야 합니다.
Redis 클러스터에는 세 가지 방법이 있습니다: 클라이언트 샤딩, 프록시 샤딩, RedisCluster
클라이언트 샤딩
비즈니스 코드를 통한 라우팅 구현
장점: 샤딩 알고리즘을 직접 제어할 수 있으며 프록시보다 성능이 좋습니다.
단점: 높은 유지 비용, 확장/축소 및 기타 운영 및 유지 관리 작업에는 자체 연구 개발이 필요합니다.
에이전트 샤딩
에이전트 프로그램은 비즈니스 프로그램으로부터 데이터 요청을 수신하고 이러한 요청을 라우팅에 따라 올바른 대상으로 배포합니다. Redis 인스턴스를 규칙으로 지정하고 비즈니스 프로그램으로 반환합니다. Twemproxy, Codis 등의 미들웨어를 사용하여 구현되었습니다.
장점: 운영 및 유지 관리가 쉽고, Redis 인스턴스를 어떻게 연결할지 걱정할 필요가 없습니다.
단점: 성능 소모(약 20%)가 발생하고, 원활한 확장/축소가 불가능하며, 마이그레이션을 위해 스크립트를 실행해야 합니다. 불편한 데이터입니다(Codis는 Twemproxy Optimized를 기반으로 하며 자동 재조정을 달성하기 위해 사전 샤딩을 구현했습니다).
Redis Cluster
장점: 공식 클러스터 솔루션, 중앙 노드 없음, 클라이언트에 직접 연결, 좋은 성능
단점: 솔루션이 너무 무겁고 원활하게 확장/축소할 수 없으며 해당 스크립트를 실행이 편리하고, 너무 새롭다. 이에 상응하는 성숙한 솔루션 케이스가 없다
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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.

메시지 미들웨어로서 Redis는 생산 소비 모델을 지원하고 메시지를 지속하고 안정적인 전달을 보장 할 수 있습니다. Middleware 메시지로 Redis를 사용하면 낮은 대기 시간, 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 메시징이 가능합니다.

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.
