Reids 技术分享 目的 技术探讨,互相学习。
分享人 孔留锋
Reids概述及单体安装 一、版本选择 Redis 官方网站:https://redis.io/
官网最新稳定版版本推荐:redis-6.2.6.tar.gz
redis-6.2.6.tar.gz为 Redis 6.0 后最新稳定版, Redis 6.0 引入了 SSL、新的 RESP3 协议、ACL、客户端缓存、无盘副本、I/O 线程、更快的 RDB 加载、新的模块 API 以及更多改进。
二、Redis 简介 Redis 是一种开源(BSD 许可)、内存中数据结构存储,用作数据库、缓存和消息代理。 Redis 提供了数据结构,例如字符串、散列、列表、集合、带有范围查询的排序集合、位图、超级日志、地理空间索引和流。 Redis 内置复制、Lua 脚本、LRU 驱逐、事务和不同级别的磁盘持久化,并通过 Redis Sentinel 和 Redis Cluster 自动分区提供高可用性。
总结:
1、Redis是一个开源的key-value存储系统。
2、和Memcached类似,它支持存储的value类型相对更多,包括string(字符串)、list(链表)、set(集合)、zset(sorted set –有序集合)和hash(哈希类型)。
3、这些数据类型都支持push/pop、add/remove及取交集并集和差集及更丰富的操作,而且这些操作都是原子性的。
4、在此基础上,Redis支持各种不同方式的排序。
5、与memcached一样,为了保证效率,数据都是缓存在内存中。
6、区别的是Redis会周期性的把更新的数据写入磁盘或者把修改操作写入追加的记录文件。
7、并且在此基础上实现了master-slave(主从)同步。
三、单体安装 (1)、安装包 redis-6.2.6.tar.gz
(2)、注意事项
a. 从源代码编译安装Reids b.安装必要GCC、li’bc依赖环境 (3)、安装流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 # 以我本地虚拟机为例子 # 1.上传文件redis-6.2.6.tar.gz到/opt/software/下 # 2.解压文件到/opt/module/reids cd /opt/module mkdir redis tar -zxvf /opt/software/redis-6.2.6.tar.gz -C /opt/module/redis/ # 检查是否安装gcc gcc -version # 若没安装安装如下 yum install centos-release-scl scl-utils-build yum install -y devtoolset-8-toolchain scl enable devtoolset-8 bash # 编译 cd /opt/module/redis/redis-6.2.6 make # 安装 make install
(4)、安装目录 安装目录:/usr/local/bin
查看默认安装目录: redis-benchmark:性能测试工具,可以在自己本子运行,看看自己本子性能如何 redis-check-aof:修复有问题的AOF文件,rdb和aof后面讲 redis-check-dump:修复有问题的dump.rdb文件 redis-sentinel:Redis集群使用 redis-server:Redis服务器启动命令 redis-cli:客户端,操作入口
(5)、启动方式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 # 前台启动 reids-service # 后台启动 # 需要修改配置文件, daemonize no 改为 yes # 拷贝一份新的配置文件,在上面修改 cp /opt/module/redis/redis-6.2.6/redis.conf /opt/module/redis/ cd /opt/module/redis/ vim redis.conf # 257行修改如下 # 257 daemonize yes # 后台启动Redis redis-server redis.conf # 查看是否启动 redis-cli -p 6379 ping # Redis 关闭 redis-cli shutdown # 默认16个数据库,类似数组下标从0开始,初始默认使用0号库 使用命令 select <dbid> 来切换数据库。如: select 8 统一密码管理,所有库同样密码。 # dbsize 查看当前数据库的key的数量 # flushdb 清空当前库 # flushall 通杀全部库
(6)、6.2版本配置文件详解 https://raw.githubusercontent.com/redis/redis/6.2/redis.conf
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1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 ################################## 网络 ############### ###################### # 例子: bind 127.0.0.1 -::1 protected-mode yes port 6379 tcp-backlog 511 timeout 0 tcp-keepalive 300 ################################# 一般的 ################ ##################### daemonize no pidfile /var/run/redis_6379.pid loglevel notice logfile "" databases 16 always-show-logo no set-proc-title yes proc-title-template "{title} {listen-addr} {server-mode}" stop-writes-on-bgsave-error yes rdbcompression yes rdbchecksum yes dbfilename dump.rdb rdb-del-sync-files no dir ./ replica-serve-stale-data yes replica-read-only yes repl-diskless-sync no repl-diskless-sync-delay 5 repl-disk-load 禁用 repl-disable-tcp-nodelay no replica-priority 100 ################################## 安全 ############### #################### acllog-max-len 128 ############################## 内存管理 ################## ############## lazyfree-lazy-eviction no lazyfree-lazy-expire no lazyfree-lazy-server-del no replica-lazy-flush no lazyfree-lazy-user-del no lazyfree-lazy-user-flush no oom-score-adj no oom-score-adj-values 0 200 800 disable-thp yes appendonly no appendfilename "appendonly.aof" appendfsync everysec no-appendfsync-on-rewrite no auto-aof-rewrite-percentage 100 auto-aof-rewrite-min-size 64mb aof-use-rdb-preamble yes # 尾巴。 aof-use-rdb-preamble yes lua-time-limit 5000 slowlog-log-slower-than 10000 slowlog-max-len 128 latency-monitor-threshold 0 notify-keyspace-events "" hash-max-ziplist-entries 512 hash-max-ziplist-value 64 list-max-ziplist-size -2 # 等等。 list-compress-depth 0 set-max-intset-entries 512 zset-max-ziplist-entries 128 zset-max-ziplist-value 64 hll-sparse-max-bytes 3000 # value。 stream-node-max-bytes 4096 stream-node-max-entries 100 activerehashing yes client-output-buffer-limit normal 0 0 0 client-output-buffer-limit replica 256mb 64mb 60 client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60 # 一个好主意。大多数用户应该使用默认值 10 并将其提高到 hz 10 dynamic-hz yes aof-rewrite-incremental-fsync yes rdb-save-incremental-fsync yes jemalloc-bg-thread yes
Redis简单使用 一、Redis-key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 # 查看当前库所有key (匹配:keys *1) keys * # 判断某个key是否存在 exists key # 查看你的key是什么类型 type key # 删除指定的key数据 del key # 根据value选择非阻塞删除 仅将keys从keyspace元数据中删除,真正的删除会在后续异步操作。 unlink key # 10秒钟:为给定的key设置过期时间 expire key 10 # 查看还有多少秒过期,-1表示永不过期,-2表示已过期 ttl key # 命令切换数据库 select 2 # 查看当前数据库的key的数量 dbsize # 清空当前库 flushdb # 通杀全部库 flushall
二、Redis-String *String类型是Redis最基本的数据类型,一个Redis中字符串value最多可以是512M。
*String类型是二进制安全的(简单来说,二进制安全就是,字符串不是根据某种特殊的标志来解析的,无论输入是什么,总能保证输出是处理的原始输入而不是根据某种特殊格式来处理。详细可参考:https://blog.csdn.net/zry1266/article/details/52856895)。意味着Redis的string可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 # 添加键值对 set key value [EX seconds|PX milliseconds|EXAT timestamp|PXAT milliseconds-timestamp|KEEPTTL] # 注意 # NX:当数据库中key不存在时,可以将key-value添加数据库 # XX:当数据库中key存在时,可以将key-value添加数据库,与NX参数互斥 # EX:key的超时秒数 # PX:key的超时毫秒数,与EX互斥 # 查询对应键值 get <key> # 将给定的<value> 追加到原值的末尾 append <key> <value> # 获得值的长度 strlen <key> # 只有在key不存在时设置 key 的值 setnx <key> <value> # 将 key 中储存的数字值增1 只能对数字值操作,如果为空,新增值为1 # 原子性: 操作是指不会被线程调度机制打断的操作 incr <key> # 将 key 中储存的数字值减1 只能对数字值操作,如果为空,新增值为- decr <key> # key 中储存的数字值增减。自定义步长 incrby key increment # 同时设置一个或多个 key-value对 mset key value [key value ...] # 同时获取一个或多个 value mget key [key ...] # 同时设置一个或多个 key-value 对,当且仅当所有给定 key 都不存在。 msetnx key value [key value ...] # 获得值的范围,类似java中的substring,前包,后包 getrange key start end # 用 <value> 覆写<key>所储存的字符串值,从<起始位置>开始(索引从0开始)。 setrange key offset value # 设置键值的同时,设置过期时间,单位秒。 setex key seconds value # 以新换旧,设置了新值同时获得旧值 getset key value
三、Redis-List Redis 列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)。特点:单键多值。
它的底层实际是个双向链表,对两端的操作性能很高,通过索引下标的操作中间的节点性能会较差。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 # 从左边/右边插入一个或多个值。 lpush/rpush <key> <value1> <value2> <value3> # 从左边/右边吐出一个值。值在键在,值光键亡。 lpop/rpop <key> # 列表右边吐出一个值,插到<key2>列表左边。 rpoplpush <key1><key2>从<key1> # 按照索引下标获得元素(从左到右) lrange <key> <start> <stop> # 按照索引下标获得元素(从左到右) lindex <key> <index> # 获得列表长度 llen <key> # 在<value>的后面插入<newvalue>插入值 linsert <key> before <value> <newvalue> # 从左边删除n个value(从左到右) lrem <key> <n> <value> # 将列表key下标为index的值替换成value lset <key> <index> <value>
四、Redis-Set Redis set对外提供的功能与list类似是一个列表的功能,特殊之处在于set是可以自动排重的,当你需要存储一个列表数据,又不希望出现重复数据时,set是一个很好的选择,并且set提供了判断某个成员是否在一个set集合内的重要接口,这个也是list所不能提供的。
Redis的Set是string类型的无序集合。它底层其实是一个value为null的hash表,所以添加,删除,查找的复杂度都是O(1)。
Set数据结构是dict字典,字典是用哈希表实现的。Java中HashSet的内部实现使用的是HashMap,只不过所有的value都指向同一个对象。Redis的set结构也是一样,它的内部也使用hash结构,所有的value都指向同一个内部值。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 # 将一个或多个 member 元素加入到集合 key 中,已经存在的 member 元素将被忽略 sadd <key> <value1> <value2> # 取出该集合的所有值。 smembers <key> # 判断集合<key>是否为含有该<value>值,有1,没有0 sismember <key> <value> # 返回该集合的元素个数。 scard <key> # 删除集合中的某个元素。 srem <key><value1><value2> .... # 随机从该集合中吐出一个值。 spop <key> # 随机从该集合中取出n个值。不会从集合中删除 。 srandmember <key ><n> # 把集合中一个值从一个集合移动到另一个集合 smove <source> <destination> value # 返回两个集合的交集元素。 sinter <key1> <key2> # 返回两个集合的并集元素。 sunion <key1> <key2> # 返回两个集合的差集元素(key1中的,不包含key2中的) sdiff <key1> <key2>
五、Redis-Hash Redis hash 是一个键值对集合。Redis hash是一个string类型的field和value的映射表,hash特别适合用于存储对象。类似Java里面的Map<String,Object>.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 # 给<key>集合中的 <field>键赋值<value> hset <key> <field> <value> # 从<key1>集合<field>取出 value hget <key1> <field> # 批量设置hash 的值 hmset <key1> <field1> <value1> <field2> <value2> # 查看哈希表 key 中,给定域 field 是否存在。 hexists <key1> <field> # 列出该hash 集合的所有field hkeys <key> # 列出该hash 集合的所有value hvals <key> # 为哈希表 key 中的域 field 的值加上增量 1 -1 hincrby <key> <field> <increment> # 将哈希表 key 中的域 field 的值设置为 value ,当且仅当域 field 不存在 . hsetnx <key> <field> <value>
六、Redis-Zset(sorted set) Redis有序集合zset与普通集合set非常相似,是一个没有重复元素的字符串集合。 不同之处是有序集合的每个成员都关联了一个评分(score),这个评分(score)被用来按照从最低分到最高分的方式排序集合中的成员。集合的成员是唯一的,但是评分可以是重复了 。
因为元素是有序的, 所以你也可以很快的根据评分(score)或者次序(position)来获取一个范围的元素。 访问有序集合的中间元素也是非常快的,因此你能够使用有序集合作为一个没有重复成员的智能列表。
SortedSet(zset)是Redis提供的一个非常特别的数据结构,一方面它等价于Java的数据结构Map<String, Double>,可以给每一个元素value赋予一个权重score,另一方面它又类似于TreeSet,内部的元素会按照权重score进行排序,可以得到每个元素的名次,还可以通过score的范围来获取元素的列表。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 # 将一个或多个 member 元素及其 score 值加入到有序集 key 当中。 zadd <key> <score1> <value1> <score2> <value2> # 返回有序集 key 中,下标在<start><stop>之间的元素 带WITHSCORES,可以让分数一起和值返回到结果集。 zrange <key> <start> <stop> [WITHSCORES] # 返回有序集 key 中,所有 score 值介于 min 和 max 之间(包括等于 min 或 max )的成员。有序集成员按 score 值递增(从小到大)次序排列。 zrangebyscore key minmax [withscores] [limit offset count] # 同上,改为从大到小排列。 zrevrangebyscore key maxmin [withscores] [limit offset count] # 为元素的score加上增量 zincrby <key> <increment> <value> # 删除该集合下,指定值的元素 zrem <key> <value> # 统计该集合,分数区间内的元素个数 zcount <key> <min> <max> # 返回该值在集合中的排名,从0开始。 zrank <key> <value>
七、Redis-Bitmaps (1) Bitmaps本身不是一种数据类型, 实际上它就是字符串(key-value) , 但是它可以对字符串的位进行操作。
(2) Bitmaps单独提供了一套命令, 所以在Redis中使用Bitmaps和使用字符串的方法不太相同。 可以把Bitmaps想象成一个以位为单位的数组, 数组的每个单元只能存储0和1, 数组的下标在Bitmaps中叫做偏移量。
1 2 3 4 5 6 # 设置Bitmaps中某个偏移量的值(0或1) setbit <key> <offset> <value> # 获取Bitmaps中某个偏移量的值 获取键的第offset位的值(从0开始算) getbit <key> <offset> # 统计字符串从start字节到end字节比特值为1的数量 bitcount <key> [start end]
八、Redis-Geospatial Redis 3.2 中增加了对GEO类型的支持。GEO,Geographic,地理信息的缩写。该类型,就是元素的2维坐标,在地图上就是经纬度。redis基于该类型,提供了经纬度设置,查询,范围查询,距离查询,经纬度Hash等常见操作。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 # 添加地理位置(经度,纬度,名称) geoadd <key> <longitude> <latitude> <member> [longitude latitude member...] # 获得指定地区的坐标值 geopos <key> <member> [member...] # 获取两个位置之间的直线距离 geodist <key> <member1> <member2> [m|km|ft|mi ] # 测试数据 127.0.0.1:6379> geoadd china:city 106.50 29.53 zhengzhou 114.05 22.52 jincheng 116.38 39.90 zhoukou (integer) 3 127.0.0.1:6379> GEOPOS china:city zhengzhou 1) 1) "106.49999767541885376" 2) "29.52999957900659211" 127.0.0.1:6379> geodist china:city jincheng zhoukou km "1945.5740" 127.0.0.1:6379>
Redis持久化 官网地址:https://redis.io/topics/persistence
Redis 提供了2个不同形式的持久化方式。
RDB(Redis DataBase)
AOF(Append Of File)
一、RDB 在指定的时间间隔内将内存中的数据集快照写入磁盘, 也就是行话讲的Snapshot快照,它恢复时是将快照文件直接读到内存里。
Redis会单独创建(fork)一个子进程来进行持久化,会先将数据写入到 一个临时文件中,待持久化过程都结束了,再用这个临时文件替换上次持久化好的文件。 整个过程中,主进程是不进行任何IO操作的,这就确保了极高的性能 如果需要进行大规模数据的恢复,且对于数据恢复的完整性不是非常敏感,那RDB方式要比AOF方式更加的高效。RDB的缺点是最后一次持久化后的数据可能丢失。
Fork的作用是复制一个与当前进程一样的进程。新进程的所有数据(变量、环境变量、程序计数器等) 数值都和原进程一致,但是是一个全新的进程,并作为原进程的子进程 在Linux程序中,fork()会产生一个和父进程完全相同的子进程,但子进程在此后多会exec系统调用,出于效率考虑,Linux中引入了“写时复制技术” 一般情况父进程和子进程会共用同一段物理内存,只有进程空间的各段的内容要发生变化时,才会将父进程的内容复制一份给子进程。
RDB持久化流程图 :
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优势:
适合大规模的数据恢复
对数据完整性和一致性要求不高更适合使用
节省磁盘空间
恢复速度快
劣势:
Fork的时候,内存中的数据被克隆了一份,大致2倍的膨胀性需要考虑
虽然Redis在fork时使用了写时拷贝技术 ,但是如果数据庞大时还是比较消耗性能。
在备份周期在一定间隔时间做一次备份,所以如果Redis意外down掉的话,就会丢失最后一次快照后的所有修改。
二、AOF 以日志的形式来记录每个写操作(增量保存),将Redis执行过的所有写指令记录下来(读操作不记录), 只许追加文件但不可以改写文件,redis启动之初会读取该文件重新构建数据,换言之,redis 重启的话就根据日志文件的内容将写指令从前到后执行一次以完成数据的恢复工作。
AOF持久化流程
(1)客户端的请求写命令会被append追加到AOF缓冲区内;
(2)AOF缓冲区根据AOF持久化策 略[always,everysec,no]将操作sync同步到磁盘的AOF文件中;
(3)AOF文件大小超过重写策略或手动重写时,会对AOF文件rewrite重写,压缩AOF文件容量;
(4)Redis服务重启时,会重新load加载AOF文件中的写操作达到数据恢复的目的;
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优势:
备份机制更稳健,丢失数据概率更低。
可读的日志文本,通过操作AOF稳健,可以处理误操作。
劣势:
比起RDB占用更多的磁盘空间。
恢复备份速度要慢。
每次读写都同步的话,有一定的性能压力。
存在个别Bug,造成恢复不能。
三、推荐
RDB持久化方式能够在指定的时间间隔能对你的数据进行快照存储
AOF持久化方式记录每次对服务器写的操作,当服务器重启的时候会重新执行这些命令来恢复原始的数据,AOF命令以redis协议追加保存每次写的操作到文件末尾.
Redis还能对AOF文件进行后台重写,使得AOF文件的体积不至于过大
只做缓存:如果你只希望你的数据在服务器运行的时候存在,你也可以不使用任何持久化方式.
同时开启两种持久化方式
在这种情况下,当redis重启的时候会优先载入AOF文件来恢复原始的数据, 因为在通常情况下AOF文件保存的数据集要比RDB文件保存的数据集要完整.
RDB的数据不实时,同时使用两者时服务器重启也只会找AOF文件。那要不要只使用AOF呢?
建议不要,因为RDB更适合用于备份数据库(AOF在不断变化不好备份), 快速重启,而且不会有AOF可能潜在的bug,留着作为一个万一的手段。
性能建议:
因为RDB文件只用作后备用途,建议只在Slave上持久化RDB文件,而且只要15分钟备份一次就够了,只保留save 900 1这条规则。
如果使用AOF,好处是在最恶劣情况下也只会丢失不超过两秒数据,启动脚本较简单只load自己的AOF文件就可以了。
代价,一是带来了持续的IO,二是AOF rewrite的最后将rewrite过程中产生的新数据写到新文件造成的阻塞几乎是不可避免的。
只要硬盘许可,应该尽量减少AOF rewrite的频率,AOF重写的基础大小默认值64M太小了,可以设到5G以上。
默认超过原大小100%大小时重写可以改到适当的数值。
Redis-主从搭建 特点:读写分离,性能扩展,容灾快速恢复
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Reids集群搭建 Redis 集群实现了对Redis的水平扩容,即启动N个redis节点,将整个数据库分布存储在这N个节点中,每个节点存储总数据的1/N。
Redis 集群通过分区(partition)来提供一定程度的可用性(availability): 即使集群中有一部分节点失效或者无法进行通讯, 集群也可以继续处理命令请求。
一、集群规划
集群类型
服务器地址(内网地址)
端口
配置文件路径
master
114.115.132.141(192.168.200.249)
6379
/zzsn/module/redis/redis6379.conf
slave
114.115.132.141(192.168.200.249)
6380
/zzsn/module/redis/redis6380.conf
master
114.115.215.192 (192.168.200.185)
6380
/zzsn/module/redis/redis6380.conf
slave
114.115.215.192(192.168.200.185)
6381
/zzsn/module/redis/redis6381.conf
master
114.115.159.144(192.168.0.102)
6381
/zzsn/module/redis/redis6381.conf
slave
114.115.159.144(192.168.0.102)
6379
/zzsn/module/redis/redis6379.conf
二、配置 1.基础文件配置
2.集群文件配置 以114.115.132.141- /zzsn/module/redis/redis6379.conf 配置如下:
剩下几个配置按如下更改端口即可
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 include /zzsn/module/redis/redis.conf port 6379 pidfile "/var/run/redis_6379.pid" dbfilename "dump6379.rdb" dir "/zzsn/module/redis/" logfile "/zzsn/module/redis/redis_err_6379.log" cluster-enabled yes cluster-config-file nodes-6379.conf cluster-node-timeout 15000 appendonly yes masterauth @!@ZZsn9988. requirepass @!@ZZsn9988. # slave 配置打开如下 # save 900 1
三、启动集群 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 # 启动集群 cd /zzsn/module/redis/redis-6.2.6/src # 内网配置 ./redis-cli -a '@!@ZZsn9988.' --cluster create --cluster-replicas 1 192.168.200.249:6379 192.168.200.185:6380 192.168.0.102:6381 192.168.200.249:6380 192.168.200.185:6381 192.168.0.102:6379 # --- Warning: Using a password with '-a' or '-u' option on the command line interface may not be safe. > >> Performing hash slots allocation on 6 nodes... Master[0] -> Slots 0 - 5460 Master[1] -> Slots 5461 - 10922 Master[2] -> Slots 10923 - 16383 Adding replica 192.168.200.185:6381 to 192.168.200.249:6379 Adding replica 192.168.0.102:6379 to 192.168.200.185:6380 Adding replica 192.168.200.249:6380 to 192.168.0.102:6381 M: 28cd49566c4cb66eafbda0c273681f107a7ad4fd 192.168.200.249:6379 slots:[0-5460] (5461 slots) master M: 1707a1bbbe5d70bf09c51d4438c5de134727d6b0 192.168.200.185:6380 slots:[5461-10922] (5462 slots) master M: d0f876f972e0f9b49ab8373fe4ea2b581e36b755 192.168.0.102:6381 slots:[10923-16383] (5461 slots) master S: 87bbe2f34d74a29ea93d533d6e572848705afa49 192.168.200.249:6380 replicates d0f876f972e0f9b49ab8373fe4ea2b581e36b755 S: 2263ce328587307259c3bb3f54ba02bf371e50c4 192.168.200.185:6381 replicates 28cd49566c4cb66eafbda0c273681f107a7ad4fd S: 7243ec7e5166afa51b2639c97c59829b3dc763e7 192.168.0.102:6379 replicates 1707a1bbbe5d70bf09c51d4438c5de134727d6b0 Can I set the above configuration? (type 'yes' to accept): yes > >> Nodes configuration updated > >> Assign a different config epoch to each node > >> Sending CLUSTER MEET messages to join the cluster Waiting for the cluster to join ..... > >> Performing Cluster Check (using node 192.168.200.249:6379) M: 28cd49566c4cb66eafbda0c273681f107a7ad4fd 192.168.200.249:6379 slots:[0-5460] (5461 slots) master 1 additional replica(s) S: 2263ce328587307259c3bb3f54ba02bf371e50c4 192.168.200.185:6381 slots: (0 slots) slave replicates 28cd49566c4cb66eafbda0c273681f107a7ad4fd M: 1707a1bbbe5d70bf09c51d4438c5de134727d6b0 192.168.200.185:6380 slots:[5461-10922] (5462 slots) master 1 additional replica(s) S: 7243ec7e5166afa51b2639c97c59829b3dc763e7 192.168.0.102:6379 slots: (0 slots) slave replicates 1707a1bbbe5d70bf09c51d4438c5de134727d6b0 M: d0f876f972e0f9b49ab8373fe4ea2b581e36b755 192.168.0.102:6381 slots:[10923-16383] (5461 slots) master 1 additional replica(s) S: 87bbe2f34d74a29ea93d533d6e572848705afa49 192.168.200.249:6380 slots: (0 slots) slave replicates d0f876f972e0f9b49ab8373fe4ea2b581e36b755 [OK] All nodes agree about slots configuration. > >> Check for open slots... > >> Check slots coverage... [OK] All 16384 slots covered. ./redis-cli --cluster create --cluster-replicas 1 114.115.132.141:6379 114.115.215.192:6380 114.115.159.144:6381 114.115.132.141:6380 114.115.215.192:6381 114.115.159.144:6379 # 外网配置 [root@zzsn01 src]# ./redis-cli -a '@!@ZZsn9988.' --cluster create --cluster-replicas 1 114.115.132.141:6379 114.115.215.192:6380 114.115.159.144:6381 114.115.132.141:6380 114.115.215.192:6381 114.115.159.144:6379 Warning: Using a password with '-a' or '-u' option on the command line interface may not be safe. > >> Performing hash slots allocation on 6 nodes... Master[0] -> Slots 0 - 5460 Master[1] -> Slots 5461 - 10922 Master[2] -> Slots 10923 - 16383 Adding replica 114.115.215.192:6381 to 114.115.132.141:6379 Adding replica 114.115.159.144:6379 to 114.115.215.192:6380 Adding replica 114.115.132.141:6380 to 114.115.159.144:6381 M: 7013e7e3b8689381a837bf41faea254e544af9ed 114.115.132.141:6379 slots:[0-5460] (5461 slots) master M: a62482d339631708d81da555e6af1987081faa42 114.115.215.192:6380 slots:[5461-10922] (5462 slots) master M: b4c39592711c665b729e200364716ad719c5908f 114.115.159.144:6381 slots:[10923-16383] (5461 slots) master S: 286aae161a10b5baa1793faec7782bd9cb1176fe 114.115.132.141:6380 replicates b4c39592711c665b729e200364716ad719c5908f S: 19429f88ef193337a62a1634804219e78cdc6099 114.115.215.192:6381 replicates 7013e7e3b8689381a837bf41faea254e544af9ed S: 5deb705ea8a3ed6aac4ea4980981b5d1d69d5731 114.115.159.144:6379 replicates a62482d339631708d81da555e6af1987081faa42 Can I set the above configuration? (type 'yes' to accept): yes > >> Nodes configuration updated > >> Assign a different config epoch to each node > >> Sending CLUSTER MEET messages to join the cluster Waiting for the cluster to join . > >> Performing Cluster Check (using node 114.115.132.141:6379) M: 7013e7e3b8689381a837bf41faea254e544af9ed 114.115.132.141:6379 slots:[0-5460] (5461 slots) master 1 additional replica(s) S: 5deb705ea8a3ed6aac4ea4980981b5d1d69d5731 114.115.159.144:6379 slots: (0 slots) slave replicates a62482d339631708d81da555e6af1987081faa42 M: a62482d339631708d81da555e6af1987081faa42 114.115.215.192:6380 slots:[5461-10922] (5462 slots) master 1 additional replica(s) M: b4c39592711c665b729e200364716ad719c5908f 114.115.159.144:6381 slots:[10923-16383] (5461 slots) master 1 additional replica(s) S: 286aae161a10b5baa1793faec7782bd9cb1176fe 114.115.132.141:6380 slots: (0 slots) slave replicates b4c39592711c665b729e200364716ad719c5908f S: 19429f88ef193337a62a1634804219e78cdc6099 114.115.215.192:6381 slots: (0 slots) slave replicates 7013e7e3b8689381a837bf41faea254e544af9ed [OK] All nodes agree about slots configuration. > >> Check for open slots... > >> Check slots coverage... [OK] All 16384 slots covered.
四、集群测试 1 2 3 4 5 6 redis-cli -c -p 6379 auth @!@ZZsn9988. cluster nodes