【Redis】七、Redis主从复制(重点)

文章目录

  • 1、概念
    • 1.1、主从复制的作用主要包括
    • 1.2、一般来说,要将Redis运用于工程项目中,只使用一台Redis是万万不能的(宕机),原因如下
  • 2、环境配置
    • 2.1、复制拷贝3个配置文件,然后修改对应的信息
      • 拷贝文件
      • 改端口
      • 改pid文件名
      • log文件名
      • dump.rdb文件名字
    • 2.2、 分别启动三个服务
  • 3、配置一主二从
    • 3.1、分别连接三个redis-cli
    • 3.2、配置从机,认老大
    • 3.3、在主机中查看从机信息
    • 3.4、从配置文件实现主从复制
    • 3.5、细节
      • 主机写
      • 从机只能读取内容!
  • 4、主从测试:
    • 4.2、复制原理
    • 4.3、另一种主从配置方案、层层链路
      • 谋朝篡位

参考:狂神说Java

1、概念

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/Leader),后者称为从节点(Slave/Follower),
数据的复制是单向的!只能由主节点复制到从节点(主节点以写为主、从节点以读为主)。
默认情况下,每台Redis服务器都是主节点,
一个主节点可以有0个或者多个从节点,但每个从节点只能由一个主节点。(父子关系)

1.1、主从复制的作用主要包括

  1. 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的方式。
  2. 故障恢复当主节点故障时,从节点可以暂时替代主节点提供服务,是一种服务冗余的方式
  3. 负载均衡:在主从复制的基础上,配合读写分离,由主节点进行写操作,从节点进行读操作分担服务器的负载;尤其是在多读少写的场景下,通过多个从节点分担负载,提高并发量。
  4. 高可用基石:主从复制还是 哨兵和集群能够实施的基础。

1.2、一般来说,要将Redis运用于工程项目中,只使用一台Redis是万万不能的(宕机),原因如下

  1. 从结构上,单个Redis服务器会发生单点故障,并且一台服务器需要处理所有的请求负载,压力较 大;
  2. 从容量上,单个Redis服务器内存容量有限,就算一台Redis服务器内存容量为256G,也不能将所有 内存用作Redis存储内存,一般来说,单台Redis大使用内存不应该超过20G。
  3. 电商网站上的商品,一般都是一次上传,无数次浏览的,说专业点也就是"多读少写"。
    对于这种场景,我们可以使如下这种架构:
    在这里插入图片描述
    主从复制,读写分离!80%的情况下都是在进行读操作!减缓服务器的压力!架构中经常使用! 一主 二从!
    只要在公司中,主从复制就是必须要使用的,因为在真实的项目中不可能单机使用Redis!

2、环境配置

只配置从库,不用配置主库!,因为每个redis默认都是主库。

info replication # 查看当前库的信息 # Replication

在这里插入代码片127.0.0.1:6379> info replication   # 查看当前库的信息 # Replication 
role:master   # 角色  
master connected_slaves:0 #  没有从机
master_replid:b63c90e6c501143759cb0e7f450bd1eb0c70882a
master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
master_repl_offset:0 
second_repl_offset:-1
repl_backlog_active:0 
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:0 
repl_backlog_histlen:0

在这里插入图片描述

2.1、复制拷贝3个配置文件,然后修改对应的信息

通过配置文件启动redis,分别在三个端口启动redis服务

  1. 端口
  2. pid 名字
  3. log文件名字
  4. dump.rdb 名字

拷贝文件

windows操作如下
在这里插入图片描述

改端口

分别改端口
在这里插入图片描述

改pid文件名

在这里插入图片描述

log文件名

在这里插入图片描述

dump.rdb文件名字

在这里插入图片描述

2.2、 分别启动三个服务

开三个命令行
在这里插入图片描述
windows/linux: 在redis目录下查看是否启动成功,有log文件
在这里插入图片描述
linux:修改完毕之后,启动我们的3个redis服务器,可以通过进程信息查看!
在这里插入图片描述

3、配置一主二从

默认情况下,每台Redis服务器都是主节点;我们一般情况下只用配置从就好了!
认老大! 一主 (79)二从(80,81)

3.1、分别连接三个redis-cli

开三个窗口,命令如下
在这里插入图片描述

3.2、配置从机,认老大

命令 slaveof [ip] [port]

如下配置6380。6381的配置操作相同

在这里插入图片描述

127.0.0.1:6380> SLAVEOF 127.0.0.1 6379   #  SLAVEOF host 6379  找谁当自己的老大!
OK
127.0.0.1:6380> info replication 
# Replication
role:slave  # 当前角色是从机
master_host:127.0.0.1   # 可以的看到主机的信息 
master_port:6379 
master_link_status:up 
master_last_io_seconds_ago:3 
master_sync_in_progress:0 
slave_repl_offset:14 
slave_priority:100 
slave_read_only:1 
connected_slaves:0 master_replid:a81be8dd257636b2d3e7a9f595e69d73ff03774e
master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
master_repl_offset:14
second_repl_offset:-1 
repl_backlog_active:1
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:1 
repl_backlog_histlen:14# 在主机中查看!
127.0.0.1:6379> info replication
# Replication 
role:master connected_slaves:1  # 多了从机的配置
slave0:ip=127.0.0.1,port=6380,state=online,offset=42,lag=1    # 多了从机的配置
master_replid:a81be8dd257636b2d3e7a9f595e69d73ff03774e
master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
master_repl_offset:42
second_repl_offset:-1 
repl_backlog_active:1 
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:1 
repl_backlog_histlen:42

3.3、在主机中查看从机信息

info replication
如果两个都配置完了,就是有两个从机
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3.4、从配置文件实现主从复制

真实的从主配置应该在配置文件中配置,这样的话是永久的,我们这里用的是命令,暂时的

去掉注释,换成对应的ip和端口

在这里插入图片描述

3.5、细节

主机可以写,从机不能写只能读!主机中的所有信息和数据,都会自动从机保存

主机写

在这里插入图片描述

从机只能读取内容!

在这里插入图片描述

4、主从测试:

主机断开连接,从机依旧连接到主机的,但是没有写操作,这个候,主机如果回来了,从机依旧可以直接获取到主机写的信息!

如果是使用命令行来配置的主从(而不是配置文件),这个时候从机如果重启了,就会变回主机!但是只要变为从机,立马就会从主机中获取值!

4.2、复制原理

  1. Slave 启动成功连接到 master 后会发送一个sync同步命令
  2. Master 接到命令,启动后台的存盘进程,同时收集所有接收到的用于修改数据集命令,在后台进程执行。
    完毕之后,master将传送整个数据文件到slave,并完成一次完全同步。(全量复制)
  3. 全量复制:slave服务在接收到数据库文件数据后,将其存盘并加载到内存中。
  4. 增量复制:Master 继续将新的所有收集到的修改命令依次传给slave,完成同步
  5. 但是只要是重新连接master一次完全同步全量复制)将被自动执行! 我们的数据一定可以在从机中看到!

4.3、另一种主从配置方案、层层链路

上一个M链接下一个 S!
在这里插入图片描述
这时候也可以完成我们的主从复制!
如果没有老大了,这个时候能不能选择一个老大出来呢?在哨兵模式之前需要手动

谋朝篡位

如果主机断开了连接,我们可以使用 SLAVEOF no one 让自己变成主机!其他的节点就可以手动连接到最新的这个主节点(手动)!如果这个时候老大修复了,那就只能重新配置连接!
上面这些都是手动的,后面会有哨兵模式(自动)
在这里插入图片描述

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.mzph.cn/news/241323.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩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

【性能优化】MySql数据库查询优化方案

阅读本文你的收获 了解系统运行效率提升的整体解决思路和方向学会MySQl中进行数据库查询优化的步骤学会看慢查询、执行计划、进行性能分析、调优 一、问题:如果你的系统运行很慢,你有什么解决方案? ​关于这个问题,我们通常首先…

js显示实时时间

文章目录 一、效果二、思路三、最后 一、效果 用JS实现XXXX年XX月XX日 星期X XX时XX分XX秒 效果 效果 &#xff1a; <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><title>time</title><script t…

PyQt6 利用Pyinstaller打包发布程序

锋哥原创的PyQt6视频教程&#xff1a; 2024版 PyQt6 Python桌面开发 视频教程(无废话版) 玩命更新中~_哔哩哔哩_bilibili2024版 PyQt6 Python桌面开发 视频教程(无废话版) 玩命更新中~共计53条视频&#xff0c;包括&#xff1a;2024版 PyQt6 Python桌面开发 视频教程(无废话版…

【数据库系统概论】第2章-关系数据库

复习记录 2.1 关系数据结构及形式化定义2.1.1 关系2.1.2 关系模式2.1.3 关系数据库 2.2 关系操作2.3 关系的完整性2.4 关系代数题目 2.1 关系数据结构及形式化定义 2.1.1 关系 一些概念 关系 R ( D 1 , D 2 , . . . , D n ) R(D_1,D_2,...,D_n) R(D1​,D2​,...,Dn​) D i…

初学链表(分析建立学生信息链表)

本题要求实现一个将输入的学生成绩组织成单向链表的简单函数。 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> struct stud_node { int num; char name[20]; int score; struct stud_node *next; }; struct stu…

Leetcode算法系列| 4. 寻找两个正序数组的中位数

目录 1.题目2.题解C# 解法一&#xff1a;合并List根据长度找中位数C# 解法二&#xff1a;归并排序后根据长度找中位数C# 解法三&#xff1a;方法二的优化&#xff0c;不真实添加到listC# 解法四&#xff1a;第k小数C# 解法五&#xff1a;从中位数的概念定义入手 1.题目 给定两个…

Unity中Shader旋转矩阵(二维旋转矩阵)

文章目录 前言一、旋转矩阵的原理1、我们以原点为中心&#xff0c;旋转坐标轴θ度2、求 P~2x~&#xff1a;3、求P~2y~:4、最后得到 P~2~点 的点阵5、该点阵可以拆分为以下两个矩阵相乘的结果 二、在Shader中&#xff0c;使用该旋转矩阵实现围绕 z 轴旋转1、在属性面板定义 floa…

【ZYNQ】ZYNQ7000 XADC 及其驱动示例

XADC 简介 ZYNQ SoC 的 XADC 模块包括两个 12 位的模数转换器&#xff0c;转换速率可以达到 1MSPS&#xff08;每秒一百万次采样&#xff09;。它带有片上温度和电压传感器&#xff0c;可以测量芯片工作时的温度和供电电压。 在 7 系列的 FPGA 中&#xff0c;XADC 提供了 JTA…

30. MVC设计模式

JavaEE 开发流程 ↓MVC的概念 MVC是Model-View-Controller的简称&#xff0c;即模型-视图-控制器。 MVC是一种设计模式&#xff0c;它把应用程序分成三个核心模块&#xff1a;模型、视图、控制器&#xff0c;它们各自处理自己的任务。 模型(model) 模型是应用程序的主体部分…

Android模拟器的安装和adb连接

一、前置说明 APP 自动化可以使用真机进行测试&#xff0c;也可以使用模拟器来模拟安卓设备。我们可以根据个人喜好安装模拟器&#xff0c;个人推荐安装两款模拟器&#xff1a;网易 MuMu 模拟器、夜神模拟器。 MuMu模拟器可以支持 Android 12 版本&#xff0c;优点是&#xf…

【Hive_04】分区分桶表以及文件格式

1、分区表1.1 分区表基本语法&#xff08;1&#xff09;创建分区表&#xff08;2&#xff09;分区表读写数据&#xff08;3&#xff09;分区表基本操作 1.2 二级分区1.3 动态分区 2、分桶表2.1 分桶表的基本语法2.2 分桶排序表 3、文件格式与压缩3.1 Hadoop压缩概述3.2 Hive文件…

Android Studio各种Gradle常见报错问题及解决方案

大家好&#xff0c;我是咕噜铁蛋&#xff01;在开发Android应用程序时&#xff0c;我们可能会遇到各种Gradle错误。这些错误可能来自不同的原因&#xff0c;例如依赖项问题、配置错误、版本冲突等。今天我通过搜索整理了一下&#xff0c;在这篇文章中&#xff0c;我将分享一些常…

HTML---网页布局

目录 文章目录 一.常见的网页布局 二.标准文档流 标准文档流常见标签 三.display属性 四.float属性 总结 一.常见网页布局 二.标准文档流 标准文档流常见标签 标准文档流的组成 块级元素<div>、<p>、<h1>-<h6>、<ul>、<ol>等内联元素<…

国内chatGPT3.5升级到chatGPT4.0的教程

1、准备一个3.5的账号 2、准备一个美元虚拟信用卡 这里默认您是有账号的 1、注册办理卡 2、按图片步骤就可以开卡成功 3、卡片cvc在卡中心cvc安全码里面 4、登录ChatGPT 第三步:升级 Plus 完成了上面步骤 小白朋友连账号都么有的&#xff0c;可以使用谷歌邮箱直接在open…

房顶漏水啦【算法赛】

问题描述 小蓝家的房顶是一个边长为 n 的正方形&#xff0c;可以看成是由 nn 个边长为 1 的小正方形格子组成。 从上到下第 i 行、从左到右第 j 列的格子用 (i,j) 表示。 小蓝的家由于年久失修&#xff0c;导致房顶有一些地方漏水。总共有 m 处漏水的地方&#xff0c;我们用…

K8s攻击案例:Privileged特权容器导致节点沦陷

01、概述 特权容器&#xff08;Privileged Container&#xff09;是一种比较特殊的容器&#xff0c;在K8s中运行特权容器&#xff0c;需要将 Privileged 设为 true &#xff0c;容器可以执行几乎所有可以直接在主机上执行的操作。 基于此&#xff0c;利用容器的特权配置可以获取…

Vue 实现响应式布局

实现响应式布局是工作中必不可少 客户需要 若是使用vue element ui 的方式实现 浏览器宽度为760的情况 浏览器宽度为360的情况 手机上的显示的情况 一、对于屏幕尺寸的定义 element UI参照Bootstrap的解决方案提供了五种屏幕大小尺寸&#xff1a;xs、sm、md、lg 和 xl。并对…

Vue+ElementUI+nodejs学生宿舍报修管理系统68ozj

本站是一个B/S模式系统&#xff0c;采用vue框架&#xff0c;MYSQL数据库设计开发&#xff0c;充分保证系统的稳定性。系统具有界面清晰、操作简单&#xff0c;功能齐全的特点&#xff0c;使得学生宿舍信息管理系统管理工作系统化、规范化。本系统的使用使管理人员从繁重的工作中…

实用干货:公司规定所有接口都用 POST请求,为什么?

大家好&#xff0c;我是大澈&#xff01; 本文约1000字&#xff0c;整篇阅读大约需要2分钟。 感谢关注微信公众号&#xff1a;“程序员大澈”&#xff0c;免费领取"面试礼包"一份&#xff0c;然后免费加入问答群&#xff0c;从此让解决问题的你不再孤单&#xff01…

在k8s中使用Helm安装harbor并将Chart推送到私有仓库harbor

使用Helm安装harbor并将Chart推送到私有仓库harbor 注意&#xff1a;如果你的harbor是之前docker-compose安装的&#xff0c;还需要额外做一个动作&#xff0c;让它支持chart docker-compose stop ./install.sh --with-chartmuseum1&#xff09;下载harbor的chart包 Harbor的…