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缓存是为了调节速度不一致的两个或多个不同的物质的速度,在中间对速度较慢的一方起到加速作用,比如CPU的一级、二级缓存是保存了CPU最近经常访问的数据,内存是保存CPU经常访问硬盘的数据,而且硬盘也有大小不一的缓存,甚至是物理服务器的raid 卡有也缓存,都是为了起到加速CPU 访问硬盘数据的目的,因为CPU的速度太快了,CPU需要的数据由于硬盘往往不能在短时间内满足CPU的需求,因此CPU缓存、内存、Raid 卡缓存以及硬盘缓存就在一定程度上满足了CPU的数据需求,即CPU 从缓存读取数据可以大幅提高CPU的工作效率。
buffer与cache:
互联网应用领域,提到缓存为王。
浏览器的DNS缓存默认为60秒,即60秒之内在访问同一个域名就不在进行DNS解析。
Nginx、PHP等web服务可以设置应用缓存以加速响应用户请求,另外有些解释性语言,比如:PHP/Python/Java不能直接运行,需要先编译成字节码,但字节码需要解释器解释为机器码之后才能执行,因此字节码也是一种缓存,有时候还会出现程序代码上线后字节码没有更新的现象。所以一般上线新版前,需要先将应用缓存清理,再上线新版。
另外可以利用动态页面静态化技术,加速访问,比如:将访问数据库的数据的动态页面,提前用程序生成静态页面文件html 电商网站的商品介绍,评论信息非实时数据等皆可利用此技术实现。
分布式缓存服务:
数据库:
以上数据库在使用的时候必须先建库建表设计表结构,然后存储数据的时候按表结构去存,如果数据与表结构不匹配就会存储失败。
关系型和非关系型数据库的主要差异是数据存储的方式。
SQL和NoSQL数据库最大的差别可能是在扩展方式上,要支持日益增长的需求当然要扩展。
小贴士:
横向扩展:加服务器。(比较便宜)
纵向扩展:提高硬件配置,比如换更高性能的CPU、加CPU核数、硬盘、磁盘IO、内存条。(除硬盘外,其他需要停机才能加)
关系型数据库:特别适合高事务性要求和需要控制执行计划的任务,事务细粒度控制更好。
非关系型数据库:事务控制会稍显弱势,其价值点在于高扩展性和大数据量处理方面。
可用于应对Web2.0纯动态网站类型的三高问题。
关系型数据库和非关系型数据库都有各自的特点与应用场景,两者的紧密结合将会给web2.0的数据库发展带来新的思路。让关系型数据库关注在关系上和对数据的一致性保障,非关系型数据库关注在存储和高效率上。 例如,在读写分离的MySQI数据库环境中,可以把经常访问的数据(即高热数据)存储在非关系型数据库中,提升访问速度。
关系型数据库:
非关系型数据库:
Redis (远程字典服务器)是一个 开源的、使用C语言编写的NoSQL 数据库。
Redis 基于内存运行并支持持久化, 采用key-value (键值对)的存储形式,是目前分布式架构中不可或缺的一环。
Redis服务器程序是单进程模型,也就是在一台服务器上可以同时启动多个Redis进程,Redis的实际处理速度则是完全依靠于主进程的执行效率。
即:在实际生产环境中,需要根据实际的需求来决定开启多少个Redis进程。若对高并发要求更高一些,可能会考虑在同一台服务器上开启多个进程。若CPU资源比较紧张,采用单进程即可。
(1)具有极高的数据读写速度: 数据读取的速度最高可达到110000 次/s,数据写入速度最高可达到81000次/s。
(2)支持的数据结构: key-value,支持丰富的数据类型:Strings、 Lists、Hashes、 Sets 及Sorted Sets 等数据类型操作。
(redis也可以做消息队列,可以通过Sorted Sets实现)
(3)支持数据的持久化: 可以将内存中的数据保存在磁盘中,重启的时候可以再次加载进行使用。
(4)原子性: Redis所有操作都是原子性的。(支持事务,所有操作都作为事务)
(5)支持数据备份: 即 master-salve 模式的数据备份。(支持主从复制)
注:
linux系统中有两种I/O类型:磁盘I/O,网络请求I/O。
在Redis6.0中新增加的多线程也只是针对处理网络请求过程采用了多线性,而数据的读写命令,仍然是单线程处理的。
Memcached | Redis | |
---|---|---|
类型 | Key-value数据库 | Key-value数据库 |
过期策略 | 支持 | 支持 |
数据类型 | 单一数据类型 | 五大数据类型 |
持久化 | 不支持 | 支持 |
主从复制 | 不支持 | 支持 |
虚拟内存 | 不支持 | 支持 |
#关闭防火墙 systemctl stop firewalld setenforce 0 #安装环境依赖包 yum install -y gcc gcc-c++ make #上传软件包并解压 cd /opt/ tar zxvf redis-5.0.7.tar.gz -C /opt/ cd /opt/redis-5.0.7/ #开2核编译安装,指定安装路径为/usr/local/redis make -j2 && 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。 #执行软件包提供的install_server.sh 脚本文件,设置Redis服务所需要的相关配置文件 cd /opt/redis-5.0.7/utils ./install_server.sh .......#一直回车 Please select the redis executable path [] /usr/local/redis/bin/redis-server #这里默认为/usr/local/bin/redis-server,需要手动修改为/usr/local/redis/bin/redis-server,注意要一次性正确输入 ---------------------- 虚线内是注释 ---------------------------------------------------- Selected config: Port: 6379 #默认侦听端口为6379 Config file: /etc/redis/6379.conf #配置文件路径 Log file: /var/log/redis_6379.log #日志文件路径 Data dir : /var/lib/redis/6379 #数据文件路径 Executable: /usr/local/redis/bin/redis-server #可执行文件路径 Cli Executable : /usr/local/bin/redis-cli #客户端命令工具 ----------------------------------------------------------------------------------- #当install_server.sh 脚本运行完毕,Redis 服务就已经启动,默认监听端口为6379 netstat -natp | grep redis #把redis的可执行程序文件放入路径环境变量的目录中便于系统识别 ln -s /usr/local/redis/bin/* /usr/local/bin/ #Redis服务控制 /etc/init.d/redis_6379 stop #停止 /etc/init.d/redis_6379 start #启动 /etc/init.d/redis_6379 restart #重启 /etc/init.d/redis_6379 status #查看状态 #编辑配置文件,参数 vim /etc/redis/6379.conf ...... 70 bind 127.0.0.1 192.168.192.10 #监听的IP地址 93 port 6379 #监听端口 137 daemonize yes #使用守护进程的方式启动,即后台启动 159 pidfile /var/run/redis_6379.pid #Redis的进程号保存位置 172 logfile /var/log/redis_6379.log #日志保存的位置 187 databases 16 #监听库的数量(编号0-15) /etc/init.d/redis_6379 restart #重启redis服务
编辑配置文件/etc/redis/6379.conf:
工具 | 作用 |
---|---|
redis-server | 用于启动redis的工具 |
redis-benchmark | 用于检测redis在本机的运行效率 |
redis-check-aof | 修复AOF持久化文件 |
redis-check-rdb | 修复RDB持久化文件 |
redis-cli | redis命令行工具 |
代码如下(示例):
语法:redis-cli -h host -p port -a password
-h:指定远程主机机
-p:指定Redis服务的端口号
-a:指定密码,未设置数据库密码可以省略-a选项
#-a选项若不添加任何选项表示使用127.0.0.1:6379连接本机上的Redis数据库
#登录本机
redis-cli
#远程登录
redis-cli -h 192.168.192.10 -p 6379 [-a 密码]
redis-benchmark是官方自带的Redis性能测试工具,可以有效的测试Redis服务的性能。
基本的测试语法:redis-benchmark [选项] [选项值] -h:指定服务器主机名。 -p:指定服务器端口。 -s:指定服务器 socket -c:指定并发连接数。 -n:指定请求数。 -d:以字节的形式指定SET/GET值的数据大小。 -k:l=keep alive 0=reconnect -r:SET/GET/INCR 使用随机key,SADD使用随机值 -P:通过管道传输<numreg>请求 -q:强制退出redis,仅显示query/sec值 --csv:以CSV格式输出 -l:生成循环,永久执行测试 -t:仅运行以逗号分隔的测试命令列表 -I:Idle模式,仅打开N个idle连接并等待
示例1:
向IP地址为192.168.72.60、 端口为6379 的Redis 服务器发送100个并发连接与100000 个请求测试性能。
redis-benchmark -h 192.168.192.10 -p 6379 -c 100 -n 100000
示例2:
测试存取大小为100字节的数据包的性能。
redis-benchmark -h 192.168.192.10 -p 6379 -q -d 100
示例3:
测试本机上Redis 服务在进行 set 与 lpush 操作时的性能。
redis-benchmark -t set,lpush -n 100000 -q
命令 | 作用 |
---|---|
set | 存放数据 |
get | 获取数据 |
keys * | 查看所有的key |
keys k? | 查看k开头后面任意一位的数据 |
exists | 判断键是否存在(存在1,不存在0) |
del | 删除键 |
type | 查看键对应的value值类型 |
rename key1 key2 | 改名,不管key2是否存在都会改名成功。如果存在,key1的值会覆盖key2得值 |
renamenx key1 key2 | 改名,若key2不存在,可以改名成功。若key2存在则不进行改名 |
dbsize | 查看当前数据库中key的数目 |
set:存放数据,命令格式为 set key value
get:获取数据,命令格式为 get key
示例:
127.0.0.1:6379> set teacher lisi
OK
127.0.0.1:6379> get teacher
"lisi"
keys命令可以获取符合规则的键值列表,通常情况可以结合 *、? 等选项来使用。
#先创建几个键
127.0.0.1:6379>set k1 1
127.0.0.1:6379>set k2 2
127.0.0.1:6379>set k3 3
127.0.0.1:6379>set v1 4
127.0.0.1:6379>set v5 5
127.0.0.1:6379>set v22 6
127.0.0.1:6379>set v33 7
127.0.0.1:6379>keys * #查看当前数据库中所有键
127.0.0.1:6379>keys v* #查看当前数据库中以v开头的键
127.0.0.1:6379>keys v? #查看当前数据库中以v开头,后面包含任意一位字符的键
127.0.0.1:6379>keys v?? #查看当前数据库中以v开头,后面包含任意两位字符的键
exists 命令可以判断键是否存在。
返回1,表示键存在。
返回0,表示键不存在。
127.0.0.1:6379> exists teacher #判断teacher键是否存在,返回1表示存在
(integer) 1
127.0.0.1:6379> exists student #判断studen键是否存在,返回0表示存在
(integer) 0
del 命令可以删除当前数据库的指定key。
127.0.0.1:6379> get k1
"1"
127.0.0.1:6379> del k1 #删除k1键
(integer) 1
127.0.0.1:6379> get k1
(nil)
127.0.0.1:6379> exists k1 #k1键已不存在
(integer) 0
type 命令可以获取 key 对应的 value 值类型。
127.0.0.1:6379> get k2
"2"
127.0.0.1:6379> type k2
string #字符串类型
rename 命令是对已有 key 进行重命名。(覆盖)
命令格式: rename 源key 目标key
示例:
127.0.0.1:6379> keys * 1) "k3" 2) "v5" 3) "counter:__rand_int__" 4) "key:__rand_int__" 5) "v22" 6) "v1" 7) "v33" 8) "mylist" 9) "myset:__rand_int__" 10) "teacher" 11) "k2" 127.0.0.1:6379> rename v33 v30 #将键v33重命名为v30 OK 127.0.0.1:6379> keys * 1) "k3" 2) "v5" 3) "counter:__rand_int__" 4) "key:__rand_int__" 5) "v22" 6) "v1" 7) "mylist" 8) "myset:__rand_int__" 9) "teacher" 10) "v30" 11) "k2"
renamenx 命令的作用是对已有key进行重命名,并检测新名是否存在,如果目标key存在则不进行重命名。(不覆盖)
127.0.0.1:6379> keys * 1) "k3" 2) "v5" 3) "counter:__rand_int__" 4) "key:__rand_int__" 5) "v22" 6) "v1" 7) "mylist" 8) "myset:__rand_int__" 9) "teacher" 10) "v30" 11) "k2" 127.0.0.1:6379> renamenx v1 k3 #因为k3键存在,所以重命名不成功。返回0表示执行不成功。 (integer) 0 127.0.0.1:6379> renamenx v1 v100 #重命名成功。返回1表示成功。 (integer) 1 127.0.0.1:6379> keys * 1) "k3" 2) "v5" 3) "counter:__rand_int__" 4) "key:__rand_int__" 5) "v22" 6) "mylist" 7) "myset:__rand_int__" 8) "v100" 9) "teacher" 10) "v30" 11) "k2"
dbsize 命令的作用是查看当前数据库中key的数目。
127.0.0.1:6379> dbsize #查看键数目
(integer) 11 #一共11个键
127.0.0.1:6379>
1、设置和查看密码
使用 config set requirepass password 命令设置密码。(一旦设置密码,必须先验证通过密码,否则所有操作不可用)
使用 config get requirepass 命令查看密码。
127.0.0.1:6379> config set requirepass abc123 #设置密码 OK 192.168.192.10:6379> config get requirepass (error) NOAUTH Authentication required. #设置密码后,需要先验证密码才能操作其他命令 127.0.0.1:6379> auth abc123 #验证密码 OK 192.168.192.10:6379> config get requirepass #查看密码 1) "requirepass" 2) "abc123" #设置密码后,使用密码登录可以直接操作,不需要二次验证 [root@localhost ~]# redis-cli -h 192.168.192.10 -p 6379 -a abc123 Warning: Using a password with '-a' or '-u' option on the command line interface may not be safe. 192.168.192.10:6379> get teacher "lisi"
2、清空密码:
使用 config set requirepass ‘’ 清空密码。
192.168.192.10:6379> config set requirepass '' #清空密码
OK
192.168.192.10:6379> config get requirepass
1) "requirepass"
2) "" #密码已为空
Redis 支持多数据库,Redis默认情况下包含16个数据库,数据库名称是用数字0-15来依次命名的。
使用redis-cli连接Redis数据库后,默认使用的是序号为0的数据库。
多数据库相互独立,互不干扰。
命令格式:select 序号
#使用redis-cli连接Redis数据库后,默认使用的是序号为0的数据库。
127.0.0.1:6379>select 10 #切换至序号为10的数据库
127.0.0.1:6379[10]>select 15 #切换至序号为15的数据库
127.0.0.1:6379[15]>select 0 #切换至序号为0的数据库
127.0.0.1:6379[0]>
命令格式:move 键值 序号 #示例: 127.0.0.1:6379> set k1 100 #在数据库0中设置键k1 OK 127.0.0.1:6379> get k1 #查看键k1的值,为100 "100" 127.0.0.1:6379> select 1 #切换至目标数据库1 OK 127.0.0.1:6379[1]> get k1 #数据库1无法查看到k1的值 (nil) 127.0.0.1:6379[1]> select 0 #切换至目标数据库0 OK 127.0.0.1:6379> get k1 #查看目标数据是否存在 "100" 127.0.0.1:6379> move k1 1 #将数据库0中k1移动到数据库1中 (integer) 1 127.0.0.1:6379> select 1 #切换至目标数据库1 OK 127.0.0.1:6379[1]> get k1 #查看被移动数据 "100" 127.0.0.1:6379[1]> select 0 #切换到数据库0 OK 127.0.0.1:6379> get k1 #在数据库0中无法查看到k1的值 (nil)
FLUSHDB:清空当前数据库数据
FLUSHALL:清空所有数据库的数据,慎用!!!
示例:
192.168.192.10:6379[1]> keys * #数据库1中有3个键 1) "shop" 2) "k1" 3) "k2" 192.168.192.10:6379[1]> flushdb #清空当前数据库的数据 OK 192.168.192.10:6379[1]> keys * #数据库1已无数据 (empty list or set) 192.168.192.10:6379[1]> select 0 #切换到数据库0 OK 192.168.192.10:6379> keys * #数据库0的数据仍然存在 1) "k3" 2) "v5" 3) "counter:__rand_int__" 4) "key:__rand_int__" 5) "v22" 6) "mylist" 7) "myset:__rand_int__" 8) "1" 9) "v100" 10) "teacher" 11) "v30" 12) "k2" 192.168.192.10:6379>
oracle、MySQL、SQL Server、Microsoft Access、DB2、PostgreSQL
Redis、MongBD、Hbase、Memcached、ElasticSearch(索引数据库)、TSDB(时间序列数据库)
Redis(远程字典服务器)是一个开源的、使用c语言编写的NosQL数据库。
Redis 基于内存运行并支持持久化,采用key-value(键值对)的存储形式,是目前分布式架构中不可或的一环。
Redis 适用于数据实时性要求高、数据存储有过期和淘汰特征的、不需要持久化或者只需要保证弱一致性、逻辑简单的场景。
使用 redis-benchmark 测试工具。
set 、get: 存放、获取数据
del: 删除键
keys: 获取key,可以结合通配符 * 和 ?
exists: 判断key是否存在
type: 查看数据类型
rename和renamenx: 重命名的两种,后者会进行判断,存在则不改
dbsize: 查看当前数据库中key的数目
select 序号 : 切换库名(16个数据库,数据库名称是用数字0-15)
move 键值 序号: 多数据库间移动数据
FLUSHDB : 清空当前数据库数据
FLUSHALL : 清空所有数据库的数据,慎用!!!
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