NoSQL之Redis 主从复制配置详解及哨兵模式

 

目录

 

1 Redis 主从复制

1.1 主从复制的作用

1.2 主从复制流程

2 搭建Redis 主从复制

2.1 安装 Redis

2.2 修改 Redis 配置文件(Master节点操作)

2.3 修改 Redis 配置文件(Slave节点操作)

2.4 验证主从效果

3 Redis 哨兵模式

3.1 哨兵模式的作用

3.2 故障转移机制

3.3 主节点的选举

4 搭建Redis 哨兵模式

4.1 修改 Redis 哨兵模式的配置文件(所有节点操作)

4.2 启动哨兵模式

4.3 查看哨兵信息

4.4 故障模拟

4.4.1 杀死 Master 节点上redis-server的进程号

4.4.2 验证结果


 

Redis 集群

●主从复制:主从复制是高可用Redis的基础,哨兵和集群都是在主从复制基础上实现高可用的。主从复制主要实现了数据的多机备份,以及对于读操作的负载均衡和简单的故障恢复。缺陷:故障恢复无法自动化;写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制。

●哨兵:在主从复制的基础上,哨兵实现了自动化的故障恢复。缺陷:写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制;哨兵无法对从节点进行自动故障转移,在读写分离场景下,从节点故障会导致读服务不可用,需要对从节点做额外的监控、切换操作。

●集群:通过集群,Redis解决了写操作无法负载均衡,以及存储能力受到单机限制的问题,实现了较为完善的高可用方案。

 

1 Redis 主从复制

主从复制,是指将一台Redis服务器的数据,复制到其他的Redis服务器。前者称为主节点(Master),后者称为从节点(Slave);数据的复制是单向的,只能由主节点到从节点。

默认情况下,每台Redis服务器都是主节点;且一个主节点可以有多个从节点(或没有从节点),但一个从节点只能有一个主节点。

1.1 主从复制的作用

●数据冗余:主从复制实现了数据的热备份,是持久化之外的一种数据冗余方式。

●故障恢复:当主节点出现问题时,可以由从节点提供服务,实现快速的故障恢复;实际上是一种服务的冗余。

●负载均衡:在主从复制的基础上,配合读写分离,可以由主节点提供写服务,由从节点提供读服务(即写Redis数据时应用连接主节点,读Redis数据时应用连接从节点),分担服务器负载;尤其是在写少读多的场景下,通过多个从节点分担读负载,可以大大提高Redis服务器的并发量。

●高可用基石:除了上述作用以外,主从复制还是哨兵和集群能够实施的基础,因此说主从复制是Redis高可用的基础。

1.2 主从复制流程

(1)若启动一个Slave机器进程,则它会向Master机器发送一个“sync command”命令,请求同步连接。

(2)无论是第一次连接还是重新连接,Master机器都会启动一个后台进程,将数据快照保存到数据文件中(执行rdb操作),同时Master还会记录修改数据的所有命令并缓存在数据文件中。 (3)后台进程完成缓存操作之后,Master机器就会向Slave机器发送数据文件,Slave端机器将数据文件保存到硬盘上,然后将其加载到内存中,接着Master机器就会将修改数据的所有操作一并发送给Slave端机器。若Slave出现故障导致宕机,则恢复正常后会自动重新连接。

(4)Master机器收到Slave端机器的连接后,将其完整的数据文件发送给Slave端机器,如果Master同时收到多个Slave发来的同步请求,则Master会在后台启动一个进程以保存数据文件,然后将其发送给所有的Slave端机器,确保所有的Slave端机器都正常。

 

2 搭建Redis 主从复制

Master节点:192.168.30.106

Slave1节点:192.168.30.107

Slave2节点:192.168.30.108

2.1 安装 Redis

环境准备

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

修改内核参数

vim /etc/sysctl.conf
vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 2048sysctl -p

安装redis

yum install -y gcc gcc-c++ maketar zxvf /opt/redis-7.0.9.tar.gz -C /opt/
cd /opt/redis-7.0.9
make
make PREFIX=/usr/local/redis install

#由于Redis源码包中直接提供了 Makefile 文件,所以在解压完软件包后,不用先执行 ./configure 进行配置,可直接执行 make 与 make install 命令进行安装。

#由于Redis源码包中直接提供了 Makefile 文件,所以在解压完软件包后,不用先执行 ./configure 进行配置,可直接执行 make 与 make install 命令进行安装。

 

创建redis工作目录

mkdir /usr/local/redis/{conf,log,data}cp /opt/redis-7.0.9/redis.conf /usr/local/redis/conf/useradd -M -s /sbin/nologin redis
chown -R redis.redis /usr/local/redis/

环境变量

vim /etc/profile 
PATH=$PATH:/usr/local/redis/bin	 #增加一行source /etc/profile

定义systemd服务管理脚本

vim /usr/lib/systemd/system/redis-server.service
[Unit]
Description=Redis Server
After=network.target[Service]
User=redis
Group=redis
Type=forking
TimeoutSec=0
PIDFile=/usr/local/redis/log/redis_6379.pid
ExecStart=/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/conf/redis.conf
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

2.2 修改 Redis 配置文件(Master节点操作

vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0									#87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no								#111行,将本机访问保护模式设置no
port 6379										#138行,Redis默认的监听6379端口
daemonize yes									#309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid		#341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6379.log"	#354行,指定日志文件
dir /usr/local/redis/data						#504行,指定持久化文件所在目录
#requirepass abc123								#1037行,可选,设置redis密码
appendonly yes									#1380行,开启AOFsystemctl restart redis-server.service

394f192586ea491181490d4c45f6d449.png

d3431055d06c46a69b8829753920c8bd.png

e2560ae6bc04474b86a82735e0b80268.png

e4ccc80784eb4f9cb4c36dd3cff59b1d.png

7bfafb7a88734f2da3e8f09f4d8c6a60.png

ff2219fab11042e1bf6e813467ec294b.png

48c73a9670bb49c2b65bca2260363c04.png

 

2.3 修改 Redis 配置文件(Slave节点操作)

49a544bd230744068c50b0ac65f86135.png

36892ebe7cba42c98defe66a148fe885.png

0f6cf5fa966e48f9aa92a6b3e5d893b0.png

05c5613668ae49919c96729518c1e921.png

f881eb248f6741258dc78030496944b5.png

285e3ce84d2b48818a29183d2ec528fb.png

228a3f7b59fd4798ae86e0192a533db6.png

8511f66444de4d03b2e3d3433dd7efa1.png

1a3800acd582494e8c85ae705778eb8d.png

 

2.4 验证主从效果

在Master节点上看日志

tail -f /usr/local/redis/log/redis_6379.log 
Replica 192.168.30.107:6379 asks for synchronization
Replica 192.168.30.108:6379 asks for synchronization
Synchronization with replica 192.168.30.107:6379 succeeded
Synchronization with replica 192.168.30.108:6379 succeeded

ebb4e11808ed44dea7a5bbe9bcf0e2ff.png

 

在Master节点上验证从节点

redis-cli info replicationReplicationrole:master
connected_slaves:2
slave0:ip=192.168.30.107,port=6379,state=online,offset=1246,lag=0
slave1:ip=192.168.30.108,port=6379,state=online,offset=1246,lag=1

256659761b3945da8d74959985f81a51.png

 

3 Redis 哨兵模式

主从切换技术的方法是:当服务器宕机后,需要手动一台从机切换为主机,这需要人工干预,不仅费时费力而且还会造成一段时间内服务不可用。为了解决主从复制的缺点,就有了哨兵机制。

哨兵的核心功能:在主从复制的基础上,哨兵引入了主节点的自动故障转移。

3.1 哨兵模式的作用

●监控:哨兵会不断地检查主节点和从节点是否运作正常。

●自动故障转移:当主节点不能正常工作时,哨兵会开始自动故障转移操作,它会将失效主节点的其中一个从节点升级为新的主节点,并让其它从节点改为复制新的主节点。

●通知(提醒):哨兵可以将故障转移的结果发送给客户端。

哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点: ●哨兵节点:哨兵系统由一个或多个哨兵节点组成,哨兵节点是特殊的redis节点,不存储数据。 ●数据节点:主节点和从节点都是数据节点。

3.2 故障转移机制

1.由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障 每个哨兵节点每隔1秒会向主节点、从节点及其它哨兵节点发送一次ping命令做一次心跳检测。如果主节点在一定时间范围内不回复或者是回复一个错误消息,那么这个哨兵就会认为这个主节点主观下线了(单方面的)。当超过半数哨兵节点认为该主节点主观下线了,这样就客观下线了。

2.当主节点出现故障,此时哨兵节点会通过Raft算法(选举算法)实现选举机制共同选举出一个哨兵节点为leader,来负责处理主节点的故障转移和通知。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。

3.由leader哨兵节点执行故障转移,过程如下:

   ●将某一个从节点升级为新的主节点,让其它从节点指向新的主节点;

   ●若原主节点恢复也变成从节点,并指向新的主节点;

   ●通知客户端主节点已经更换。

需要特别注意的是,客观下线是主节点才有的概念;如果从节点和哨兵节点发生故障,被哨兵主观下线后,不会再有后续的客观下线和故障转移操作。

3.3 主节点的选举

1.过滤掉不健康的(已下线的),没有回复哨兵 ping 响应的从节点。

2.选择配置文件中从节点优先级配置最高的。(replica-priority,默认值为100)

3.选择复制偏移量最大,也就是复制最完整的从节点。

哨兵的启动依赖于主从模式,所以须把主从模式安装好的情况下再去做哨兵模式

 

4 搭建Redis 哨兵模式

Master节点:192.168.30.106

Slave1节点:192.168.30.108

Slave2节点:192.168.30.109

systemctl stop firewalld
setenforce 0

4.1 修改 Redis 哨兵模式的配置文件(所有节点操作)

cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf

ac14320727e0494cb69e1ccd6559ac17.png

 

vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no									#6行,关闭保护模式
port 26379											#10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes										#15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid		#20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"			#25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data							#54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.30.106 6379 2		#73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.30.106:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
#sentinel auth-pass mymaster abc123					#76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000		#114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000			#214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)

1c823d821b0247f5af6204f8eb43e61c.png

7919ee74cc744cd0b8d32bc25590826d.png

75766ce5b3ef4fd6850d80c5c0f5de60.png

5fc16dbd23414ce4bca1067cf0992457.png

 

4.2 启动哨兵模式

先启master,再启slave

cd /usr/local/redis/conf/
redis-sentinel sentinel.conf &

 

4.3 查看哨兵信息

redis-cli -p 26379 info SentinelSentinelsentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.30.106:6379,slaves=2,sentinels=3

468e855325844ed899e601b7afe226a5.png

 

4.4 故障模拟

查看redis-server进程号

ps -ef | grep redis

96532d3572e94b11970a722ba10c5d8d.png

4.4.1 杀死 Master 节点上redis-server的进程号

kill -9 88920			#Master节点上redis-server的进程号

28bb618e853a4c1e991aa8e93426454c.png

4.4.2 验证结果

tail -f /usr/local/redis/log/sentinel.log

33ed325774c241f5a108d2da60e4736d.png

redis-cli -p 26379 INFO Sentinel

b8851994e5f04ae48cc7ee45e6077f77.png

 

 

 

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/152406.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

PHP 伪协议:使用 php://filter 为数据流应用过滤器

文章目录 参考环境PHP 伪协议概念为什么需要 PHP 伪协议? php://filter概念格式 基本使用普通读写file_get_contents 与 file_put_contentsinclude 过滤器的基本使用base64 的编码与解码rot13 加解密rot13 算法string.rot13 过滤器列表多个过滤器的使用注意事项 处理…

TensorFlow案例学习:对服装图像进行分类

前言 官方为我们提供了一个 对服装图像进行分类 的案例,方便我们快速学习 学习 预处理数据 案例中有下面这段代码 # 预处理数据,检查训练集中的第一个图像可以看到像素值处于0~255之间 plt.figure() # 创建图像窗口 plt.imshow(train_images[0]) # …

【RabbitMQ】初识消息队列 MQ,基于 Docker 部署 RabbitMQ,探索 RabbitMQ 基本使用,了解常见的消息类型

文章目录 前言一、初识消息队列 MQ1.1 同步通信1.2 异步通信1.3 MQ 常见框架及其对比 二、初识 RabbitMQ2.1 什么是 RabbitMQ2.2 RabbitMQ 的结构 三、基于 Docker 部署 RabbitMQ四、常见的消息类型五、示例:在 Java 代码中通过 RabbitMQ 发送消息5.1 消息发布者5.2…

软件测试「转行」答疑(未完更新中)

⭐ 专栏简介 软件测试行业「转行」答疑: 如果你对于互联网的职业了解一知半解!不知道行业的前景如何?对于众说纷纭的引流博主说法不知所措!不确定这个行业到底适不适合自己? 那么这一篇文章可以告诉你所有真实答案&a…

【网络安全】关于CTF那些事儿你都知道吗?

关于CTF那些事儿你都知道吗? 前言CTF那些事儿内容简介读者对象专家推荐 本文福利 前言 CTF比赛是快速提升网络安全实战技能的重要途径,已成为各个行业选拔网络安全人才的通用方法。但是,本书作者在从事CTF培训的过程中,发现存在几…

<el-input> textarea文本域显示滚动条(超过高度就自动显示)+ <el-input >不能正常输入,输入了也不能删除的问题

需求&#xff1a;首先是给定高度&#xff0c;输入文本框要自适应这个高度。文本超出高度就会显示滚动条否则不显示。 <el-row class"textarea-row"><el-col :span"3" class"first-row-title">天气</el-col><el-col :span&…

Selenium进行无界面爬虫开发

在网络爬虫开发中&#xff0c;利用Selenium进行无界面浏览器自动化是一种常见且强大的技术。无界面浏览器可以模拟真实用户的行为&#xff0c;解决动态加载页面和JavaScript渲染的问题&#xff0c;给爬虫带来了更大的便利。本文将为您介绍如何利用Selenium进行无界面浏览器自动…

如何绘制Top级美图?20+案例分享

如何绘制Top级美图&#xff1f;20案例分享 #R语言绘图128个 #图表美化47个 工欲善其事&#xff0c;必先利其器&#xff01; R语言绘图爱好者赶紧看过来&#xff01;画图时选择称手的R包&#xff0c;是高效绘制美图的First Step&#xff01;今天分享一波科研美图绘制所需R包…

TensorFlow入门(九、张量及操作函数介绍)

在TensorFlow程序中,所有的数据都由tensor数据结构来代表。即使在计算图中,操作间传递的数据也是Tensor tensor在TensorFlow中并不是直接采用数组的形式,它只是对TensorFlow中计算结果的引用。也就是说在张量中并没有真正保存数字,它保存的是如何得到这些数字的计算过程 一个…

WebSocket ----苍穹外卖day8

介绍 实现步骤 各个模块详解 OnOpen OnOpen:标记一个方法作为处理WebSocket连接打开的方法 当一个客户端与服务器建立 WebSocket 连接时&#xff0c;服务器会接收到一个连接请求。一旦服务器接受了这个连接请求&#xff0c;一个 WebSocket 连接就会被建立。这时&#xff0c;被…

Git仓库迁移记录

背景&#xff1a;gitlab私服上面&#xff0c;使用 import project的方式&#xff0c;从旧项目迁移到新地址仓库&#xff0c;但是代码一直没拉过去。所以使用命令的方式&#xff0c;进行代码迁移。 第一步&#xff1a;使用git clone --mirror git地址&#xff0c;进行代码克隆 …

如何让 Llama2、通义千问开源大语言模型快速跑在函数计算上?

作者&#xff1a;寒斜 阿里云智能技术专家 「本文是“在 Serverless 平台上构建 AIGC 应用”系列文章的第一篇文章。」 前言 随着 ChatGPT 以及 Stable Diffusion&#xff0c;Midjourney 这些新生代 AIGC 应用的兴起&#xff0c;围绕 AIGC 应用的相关开发变得越来越广泛&…

【一周安全资讯1007】多项信息安全国家标准10月1日起实施;GitLab发布紧急安全补丁修复高危漏洞

要闻速览 1.以下信息安全国家标准10月1日起实施 2.GitLab发布紧急安全补丁修复高危漏洞 3.主流显卡全中招&#xff01;GPU.zip侧信道攻击可泄漏敏感数据 4.MOVEit漏洞导致美国900所院校学生信息发生大规模泄露 5.法国太空和国防供应商Exail遭黑客攻击&#xff0c;泄露大量敏感…

三模块七电平级联H桥整流器电压平衡控制策略Simulink仿真

&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f49e;&#x1f49e;欢迎来到本博客❤️❤️&#x1f4a5;&#x1f4a5; &#x1f3c6;博主优势&#xff1a;&#x1f31e;&#x1f31e;&#x1f31e;博客内容尽量做到思维缜密&#xff0c;逻辑清晰&#xff0c;为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

竞赛选题 深度学习 YOLO 实现车牌识别算法

文章目录 0 前言1 课题介绍2 算法简介2.1网络架构 3 数据准备4 模型训练5 实现效果5.1 图片识别效果5.2视频识别效果 6 部分关键代码7 最后 0 前言 &#x1f525; 优质竞赛项目系列&#xff0c;今天要分享的是 &#x1f6a9; 基于yolov5的深度学习车牌识别系统实现 该项目较…

Linux虚拟机克隆之后使用ip addr无法获取ip地址

Linux虚拟机克隆之后使用ip addr无法获取ip地址 因为克隆得到的虚拟机&#xff0c;与原先的linux系统是一模一样的包括MAC地址和IP地址。需要修改信息。 设置IP地址&#xff1a; 使用vi命令打开linux的网卡 //ifcfg-enth0是虚拟网卡的名称&#xff0c;如果你的不叫这个名字&a…

[数据结构]迷宫问题求解

目录 数据结构——迷宫问题求解&#xff1a;&#xff1a; 1.迷宫问题 2.迷宫最短路径问题 数据结构——迷宫问题求解&#xff1a;&#xff1a; 1.迷宫问题 #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> #include <assert.h> #includ…

拼多多API接口的使用方针如下:

了解拼多多API接口 拼多多API接口是拼多多网提供的一种应用程序接口&#xff0c;允许开发者通过程序访问拼多多网站的数据和功能。通过拼多多API接口&#xff0c;开发者可以开发各种应用程序&#xff0c;如店铺管理工具、数据分析工具、购物比价工具等。在本章中&#xff0c;我…

1.6 IntelliJ IDEA开发工具

前言&#xff1a; ### 1.6 IntelliJ IDEA开发工具笔记 - **背景**&#xff1a; - 使用基础文本编辑器如记事本编写Java代码虽然可行&#xff0c;但存在效率低下且难以调试的问题。 - 集成开发环境 (IDE) 可以有效地提高Java程序的开发效率。 - **常见Java IDE**&#xf…