Redis의 분산 전류 제한 메커니즘 구현 방법
인터넷 애플리케이션의 발전과 함께 높은 동시 접속률은 인터넷 기업에게 매우 중요한 문제가 되었습니다. 시스템의 안정성을 보장하기 위해서는 악의적인 공격이나 과도한 접근으로 인해 시스템 충돌이 발생하지 않도록 접근을 제한해야 합니다. 전류 제한 메커니즘은 인터넷 애플리케이션에서 널리 사용됩니다. 널리 사용되는 캐시 데이터베이스인 Redis도 분산형 전류 제한 솔루션을 제공합니다.
Redis의 전류 제한 메커니즘에는 주로 다음과 같은 두 가지 구현 방법이 있습니다.
1. 토큰 버킷 알고리즘을 기반으로 한 전류 제한
토큰 버킷 알고리즘은 인터넷에서 일반적으로 사용되는 전류 제한 알고리즘 중 하나입니다. 토큰 버킷 알고리즘을 기반으로 하는 알고리즘입니다. 이 솔루션의 구현은 주로 Redis의 순서 집합(zset)과 Lua 스크립트를 기반으로 합니다.
토큰 버킷 알고리즘의 원리는 토큰이 특정 비율로 들어가는 고정 용량 버킷입니다. 각 요청은 처리되기 전에 버킷에서 토큰을 얻어야 합니다. 버킷에 토큰이 없으면 요청이 거부됩니다.
Redis에서는 주문 세트(zset)를 사용하여 토큰 버킷을 구축할 수 있습니다. 순서 집합의 각 요소는 토큰을 나타내고, 점수는 토큰 도착 시간을 나타내며, 값은 임의의 값이 될 수 있습니다. Lua 스크립트는 토큰 획득 작업을 구현하는 데 사용됩니다. 구체적인 구현 코드는 다음과 같습니다.
-- 获取令牌 local function acquire_token(key, rate, capacity, now) local current_capacity = redis.call("zcount", key, "-inf", "+inf") local delta_time = 1000 / rate local expected_token = math.floor((now - delta_time * capacity) / delta_time) local available_token = math.min(expected_token - current_capacity, capacity) if available_token > 0 then local members = {} for i = 1, available_token do members[i] = now end redis.call("zadd", key, unpack(members)) end local current_time = now local stop_time = current_time + 1000 local expire_time = stop_time - delta_time * (available_token - 1) local result = redis.call("zrangebyscore", key, "-inf", expire_time) if #result > 0 then redis.call("zrem", key, unpack(result)) return 1 end return 0 end -- 调用获取令牌操作 local result = acquire_token(KEYS[1], ARGV[1], ARGV[2], ARGV[3]) return result
그 중 KEYS[1]은 현재 제한 Key를 나타내고, ARGV[1]은 토큰이 들어가는 비율을 나타내고, ARGV[2]는 버킷의 용량을 나타내며, ARGV[3]은 현재 시간을 나타냅니다.
2. 깔때기 알고리즘에 따른 전류 제한
깔때기 알고리즘도 일반적으로 사용되는 전류 제한 알고리즘으로, 깔때기가 가득 차면 요청이 깔때기로 흘러 들어갑니다. Redis에서는 순서 집합(zset)과 Lua 스크립트를 사용하여 퍼널 알고리즘을 구현할 수도 있습니다.
퍼널 알고리즘은 마지막 요청 시간과 버킷의 현재 용량을 기록하기 위해 퍼널 객체를 유지해야 합니다. 새로운 요청이 오면 알고리즘은 현재 시간과 마지막 요청 시간의 차이를 기반으로 퍼널의 용량 증가를 계산합니다. 용량이 버킷의 최대 용량보다 작으면 요청이 통과되고 용량이 줄어들며 그렇지 않으면 요청이 거부됩니다.
구체적인 구현 코드는 다음과 같습니다.
-- 获取令牌 local function acquire_token(key, rate, capacity, now) local current_capacity = redis.call("hget", key, "capacity") local last_time = redis.call("hget", key, "last_time") if current_capacity == redis.error_reply or current_capacity == ngx.null then current_capacity = capacity redis.call("hset", key, "capacity", current_capacity) else current_capacity = tonumber(current_capacity) end if last_time == redis.error_reply or last_time == ngx.null then last_time = now redis.call("hset", key, "last_time", last_time) else last_time = tonumber(last_time) end local delta_time = now - last_time local expected_capacity = delta_time * rate / 1000 + current_capacity local actual_capacity = math.min(expected_capacity, capacity) if actual_capacity >= 1 then redis.call("hset", key, "capacity", actual_capacity - 1) redis.call("hset", key, "last_time", now) return 1 end return 0 end -- 调用获取令牌操作 local result = acquire_token(KEYS[1], ARGV[1], ARGV[2], ARGV[3]) return result
그 중 KEYS[1]은 전류 제한 Key를 나타내고, ARGV[1]은 깔때기의 물 첨가율을 나타내며, ARGV[2]는 깔때기의 용량을 나타내며, ARGV[3]은 현재 시간을 나타냅니다.
요약
Redis에서 제공하는 분산 전류 제한 메커니즘은 동시 액세스를 효과적으로 제어하고 시스템의 안정성을 보장할 수 있습니다. 비즈니스 요구에 따라 현재 제한 알고리즘으로 토큰 버킷 알고리즘 또는 퍼널 알고리즘을 선택할 수 있으며 Redis의 순서 집합(zset) 및 Lua 스크립트를 통해 구현할 수 있습니다. 전류 제한 메커니즘을 적용할 때 사용자 경험에 부정적인 영향을 미치지 않도록 특정 비즈니스 시나리오 및 트래픽 특성을 기반으로 알고리즘 매개변수를 합리적으로 구성해야 한다는 점에 유의해야 합니다.
위 내용은 Redis의 분산 전류 제한 메커니즘 구현 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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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 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.

CentOS 시스템에서는 Redis 구성 파일을 수정하거나 Redis 명령을 사용하여 악의적 인 스크립트가 너무 많은 리소스를 소비하지 못하게하여 LUA 스크립트의 실행 시간을 제한 할 수 있습니다. 방법 1 : Redis 구성 파일을 수정하고 Redis 구성 파일을 찾으십시오. Redis 구성 파일은 일반적으로 /etc/redis/redis.conf에 있습니다. 구성 파일 편집 : 텍스트 편집기 (예 : VI 또는 Nano)를 사용하여 구성 파일을 엽니 다. Sudovi/etc/redis/redis.conf LUA 스크립트 실행 시간 제한을 설정 : 구성 파일에서 다음 줄을 추가 또는 수정하여 LUA 스크립트의 최대 실행 시간을 설정하십시오 (Unit : Milliseconds).
