docker完成redis 三主三从

文章目录

  • 关闭防火墙+启动docker后台服务
  • 新建6个docker容器redis实例
    • 创建并运行docker容器实例
  • 进入容器redis-node-1并为6台机器构建集群关系
  • 链接进入6381作为切入点,查看集群状态
  • 主从容错切换迁移案例
      • 容错切换迁移
  • 主从扩容案例
      • 为主节点6387分配从节点6388
      • 主从缩容案例

关闭防火墙+启动docker后台服务

systemctl start docker

新建6个docker容器redis实例

创建并运行docker容器实例

拉取一个redis

docker pull redis:6.0.8
docker run -d --name redis-node-1 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-1:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6381
docker run -d --name redis-node-2 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-2:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6382
docker run -d --name redis-node-3 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-3:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6383
docker run -d --name redis-node-4 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-4:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6384
docker run -d --name redis-node-5 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-5:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6385
docker run -d --name redis-node-6 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-6:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6386

在这里插入图片描述

进入容器redis-node-1并为6台机器构建集群关系

docker exec -it redis-node-1 /bin/bash

进入docker容器后才能执行一下命令,且注意自己的真实IP地址
我的ip:192.168.196.100

redis-cli --cluster create  192.168.196.100:6381  192.168.196.100:6382  192.168.196.100:6383  192.168.196.100:6384  192.168.196.100:6385  192.168.196.100:6386 --cluster-replicas 1

–cluster-replicas 1 表示为每个master创建一个slave节点

链接进入6381作为切入点,查看集群状态

redis-cli -p 6381cluster infocluster nodes

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

主从容错切换迁移案例

启动6机构成的集群并通过exec进入,加入参数-c,优化路由

 redis-cli -p 6381 -c

对6381新增两个key

set k1 v1 
set k2 v1

在这里插入图片描述
查看集群信息

redis-cli --cluster check 192.168.196.100:6381

在这里插入图片描述

容错切换迁移

主6381和从机切换,先停止主机6381,6381主机停了,对应的真实从机上位,6381作为1号主机分配的从机以实际情况为准,具体是几号机器就是几号

停掉1号机

docker stop redis-node-1

在这里插入图片描述
进入二号机

docker exec -it redis-node-2 /bin/bash
redis-cli -p 6382 -ccluster nodes

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
先还原之前的3主3从
先启6381

docker start redis-node-1

再停 之前代替的我这里是6386

docker stop redis-node-6

在启动之前关的

docker start redis-node-6

这里的原因是因为要回到最初的样子,第一次关掉1号,在开启1号,1号会变成从机。如果要在让它变成主 ,需要把他的主机下了重启

查看集群状态

redis-cli --cluster check 192.168.196.100:6381

在这里插入图片描述

主从扩容案例

新建6387、6388两个节点+新建后启动+查看是否8节点

docker run -d --name redis-node-7 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-7:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6387
docker run -d --name redis-node-8 --net host --privileged=true -v /data/redis/share/redis-node-8:/data redis:6.0.8 --cluster-enabled yes --appendonly yes --port 6388

在这里插入图片描述
进入6387容器实例内部

docker exec -it redis-node-7 /bin/bash

将新增的6387节点(空槽号)作为master节点加入原集群

将新增的6387作为master节点加入集群
redis-cli --cluster add-node 自己实际IP地址:6387 自己实际IP地址:6381
6387 就是将要作为master新增节点
6381 就是原来集群节点里面的领路人,相当于6387拜拜6381的码头从而找到组织加入集群

redis-cli --cluster add-node 192.168.196.100:6387 192.168.196.100:6381

在这里插入图片描述
检查集群情况第1次

redis-cli --cluster check 真实ip地址:6381

redis-cli --cluster check 192.168.196.100:6381

在这里插入图片描述
重新分派槽号

命令:redis-cli --cluster reshard IP地址:端口号

redis-cli --cluster reshard 192.168.196.100:6381

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
看到这个 :要填的就是之前查的里面的id
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
检查集群情况第2次

redis-cli --cluster check 真实ip地址:6381

redis-cli --cluster check 192.168.196.100:6381

在这里插入图片描述

为主节点6387分配从节点6388

命令:redis-cli --cluster add-node ip:新slave端口 ip:新master端口 --cluster-slave --cluster-master-id 新主机节点ID

redis-cli --cluster add-node 192.168.196.100:6388 192.168.196.100:6387 --cluster-slave --cluster-master-id  6b444c9eae080fd8a186f5b34f7dc9a2e9eba110
-------这个是6387的编号,按照自己实际情况

主从缩容案例

将6388删除 从集群中将4号从节点6388删除
命令:redis-cli --cluster del-node ip:从机端口 从机6388节点ID

 
redis-cli --cluster del-node 192.168.196.100:6388 f91f2a5bc654917f121ff63feca01d4d8ed5ebb4

将6387的槽号清空,重新分配,本例将清出来的槽号都给6381

 redis-cli --cluster reshard 192.168.196.100:6381

将6387删除
命令:redis-cli --cluster del-node ip:端口 6387节点ID

redis-cli --cluster del-node 192.168.196.100:6387 e4781f644d4a4e4d4b4d107157b9ba8144631451

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/622706.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

一、MOJO环境部署和安装

以Ubuntu系统为例。 安装mojo-CLI curl https://get.modular.com | MODULAR_AUTHmut_fe303dc5ca504bc4867a1db20d897fd8 sh - 安装mojo SDK modular auth mojo modular auth install mojo 查看mojo版本号 mojo --version 输入mojo指令,进入交互编程窗口

On the Robustness of Backdoor-based Watermarkingin Deep Neural Networks

关于深度神经网络中基于后门的数字水印的鲁棒性 ABSTRACT 在过去的几年中,数字水印算法已被引入,用于保护深度学习模型免受未经授权的重新分发。我们调查了最新深度神经网络水印方案的鲁棒性和可靠性。我们专注于基于后门的水印技术,并提出了…

6、C语言:输入与输出

输入输出 标准输入输出getchar&putchar函数printf函数sprintf函数格式化输入——scanf函数 文件访问文件读写 错误处理:stderr和exit行输入和行输出常用函数字符串操作函数字符类别测试和转换函数存储管理函数数学函数随机数发生器函数其他 标准输入输出 getch…

2024年【氧化工艺】免费试题及氧化工艺作业模拟考试

题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序 氧化工艺免费试题根据新氧化工艺考试大纲要求,安全生产模拟考试一点通将氧化工艺模拟考试试题进行汇编,组成一套氧化工艺全真模拟考试试题,学员可通过氧化工艺作业模拟考试全真模拟…

洛谷 P1439 【模板】最长公共子序列【线性dp+dp模型转换】

原题链接:https://www.luogu.com.cn/problem/P1439 题目描述 给出 1,2,…,n 的两个排列 P1​ 和 P2​ ,求它们的最长公共子序列。 输入格式 第一行是一个数 n。 接下来两行,每行为 n 个数,为自然数 1,2,…,n 的一个排列。 输…

2023 年全国职业院校技能大赛(高职组) “云计算应用”赛项赛卷 B部分解析

2022 年全国职业院校技能大赛高职组云计算赛项试卷部分解析 【赛程名称】第一场:模块一 私有云、模块二 容器云【任务 1】私有云服务搭建[5 分]【题目 1】1.1.1 基础环境配置[0.2 分]【题目 2】1.1.2 Yum 源配置[0.2 分]【题目 3】1.1.3 配置无秘钥 ssh[0.2 分]【题…

Keil5如何生成反汇编文件

Keil5如何生成反汇编文件 在Keil5界面下点击选项,选择“User”,勾选“After Build/Rebuild”中“RUN #1”,复制fromelf --text -a -c --outputxxx.dis xxx.axf 在Linker栏中找到“Linker Control string”里最后-o后的.axf文件,将…

Linux:nginx设置网站https

http和https的区别 http: 80 https: 443 这种协议比http协议要安全,因为传输数据是经过加密的 HTTPS简介 HTTPS其实是有两部分组成:HTTP SSL / TLS,也就是在HTTP上又加了一层处理加密信息的模块。服务端和客户端的信息传输都会通过…

Nginx的安装配置和使用

最近有好几个地方用到了nginx,但是一直还没时间记录下nginx的安装、配置和使用,这篇文章可以将这块内容整理出来,方便大家一起学习~ 安装 安装是相对简单一些的,直接使用yum即可。 yum install -y nginx 默认安装位置在/usr/sb…

Linux------进程的初步了解

目录 一、什么是进程 二、进程的标识符pid 三、getpid 得到进程的PID 四、kill 终止进程 五、父进程与子进程 六、目录中的进程 一、什么是进程 在windows中,我们查看进程很简单,打开任务管理器,就可以看到在运行的进程。这里我们还可以…

STM32H5 Nucleo-144 board开箱

文章目录 开发板资料下载 【目标】 点亮LD1(绿)、LD2(黄)和LD3(红)三个LED灯 【开箱过程】 博主使用的是STM32CubeMX配置生成代码,具体操作如下: 打开STM32CubeMX,File-…

Raspberry Pi 4B 蓝牙串口(SPP)配置与使用

Raspberry Pi 4B 蓝牙串口(SPP)配置与使用 文章目录 Raspberry Pi 4B 蓝牙串口(SPP)配置与使用1、蓝牙相关命令工具2、Linux中的蓝牙堆栈3、蓝牙串口配置4、蓝牙串口数据发送与接收 本文将详细介绍如何在Raspberry Pi 4B卡片电脑中…

快速入门java网络编程基础------Nio

一. NIO 基础 哔哩哔哩黑马程序员 netty实战视频 0.什么是nio? NIO(New I/O)是Java中提供的一种基于通道和缓冲区的I/O(Input/Output)模型。它是相对于传统的IO(InputStream和OutputStream)模型…

Spring boot - Task Execution and Scheduling @Async

SpringBoot的任务执行器 Spring Boot通过auto-configuration机制自动创建了任务执行器Task Execution,因此在SpringBoot项目中,你不需要任何配置、也不需要自己创建Task Execution就可以直接使用它。 Spring Boot通过auto-configuration机制创建的任务…

nodejs+vue+ElementUi银行贷款业务管理系统

银行贷款管理系统的主要实现功能包括:管理员:首页、个人中心、用户管理、银行管理、贷款信息管理、贷款申请管理、金额发布管理、还款信息管理、通知信息管理,用户:首页、个人中心、贷款信息管理、贷款申请管理、金额发布管理、还…

phpinfo和php -m 加载的php.ini不一致

目的: 将phpinfo在web中展示的php.ini和在命令行中展示的php.ini加载路径设置一致。 原本的php.ini加载路劲是: /usr/local/lib/php.ini 解决思路: (1)which php 查看服务器加载的php的位置,这里原来是&a…

差分算法模板

差分算法模板 一维差分一维insert函数(构造差分数组和实现区域加数操作)一维差分模板题 二维差分二维insert函数(构造差分数组和实现区域加数操作)二维差分模板题 一维差分 差分主要是计算出某个区域段的数分别加上一个数 先给定一个原数组a:a[1], a[2], a[3], a[n]…

CNN:Convolutional Neural Network(上)

目录 1 为什么使用 CNN 处理图像 2 CNN 的整体结构 2.1 Convolution 2.2 Colorful image 3 Convolution v.s. Fully Connected 4 Max Pooling 5 Flatten 6 CNN in Keras 原视频:李宏毅 2020:Convolutional Neural Network 1 为什么使用…

NumPy:从初识到实战,探索Python科学计算的无限可能

NumPy 在浩瀚的Python编程世界中,有一个强大的库如星辰般璀璨,它是数据科学家、机器学习工程师乃至量化金融分析师手中的利器——NumPy,它以其高效的数据处理能力和便捷的矩阵运算机制,在科研与工程领域中占据着举足轻重的地位。…

Java BIO、NIO(通信/群聊系统、零拷贝)、AIO

Java BIO、NIO(通信/群聊系统、零拷贝)、AIO BIO、NIO、AIO特点和场景 BIO(Blocking I/O)、NIO(Non-blocking I/O)、AIO(Asynchronous I/O)是Java中用于处理I/O操作的三种不同的I/O模型,它们具…