当前位置: 首页 > news >正文

memcacheredis构建缓存服务器

Memcached&Redis构建缓存服务器

前言

许多Web应用都将数据保存到 RDBMS中,应用服务器从中读取数据并在浏览器中显示。但随着数据量的增大、访问的集中,就会出现RDBMS的负担加重、数据库响应恶化、 网站显示延迟等重大影响。Memcached/redis是高性能的分布式内存缓存服务器,通过缓存数据库查询结果,减少数据库访问次数,以提高动态Web等应用的速度、 提高可扩展性。

RDBMS即关系数据库管理系统(Relational Database Management System)

1、简介

为弥补关系型数据库的不足,各种各样的NoSQL数据库应运而生。

1、nosql产品: redis,mongodb,memcached.

NOSQL名词解释:非关系型数据库:

1.以键值对的方式存储数据—(Key-Value)的形式

2.缓存数据库

2、NoSQL的优点/缺点
优点:
- 高可扩展性
- 分布式计算
- 低成本
- 架构的灵活性,半结构化数据
- 没有复杂的关系
缺点:
- 没有标准化 
- 有限的查询功能(到目前为止)
- 最终一致是不直观的程序

缓存服务器作用: 加快访问速度 ,缓解数据库压力 缓解数据库读的压力

3、关系型数据库与非关系型数据库的区别:

1.SQL Server| 2.Oracle|3.mysql 等。

1.关系型数据库:
优点:
1、易于维护:都是使用表结构,格式一致;
2、使用方便:SQL语言通用,可用于复杂查询;
3、复杂操作:支持SQL,可用于一个表以及多个表之间非常复杂的查询。
缺点:
1、读写性能比较差,尤其是海量数据的高效率读写;
2、固定的表结构,灵活度稍欠;
3、高并发读写需求,传统关系型数据库来说,硬盘I/O是一个很大的瓶颈。
=============================================================================
2.非关系型数据库严格上不是一种数据库,应该是一种数据结构化存储方法的集合,可以是文档或者键值对等。
优点:
1、格式灵活:存储数据的格式可以是key,value形式、文档形式、图片形式等等,文档形式、图片形式等等,使用灵活,应用场景广泛,而关系型数据库则只支持基础类型。
2、速度快:nosql可以使用硬盘或者随机存储器作为载体,而关系型数据库只能使用硬盘;
3、高扩展性;
4、成本低:nosql数据库部署简单,基本都是开源软件。缺点:
1、不提供sql支持,学习和使用成本较高;
2、无事务处理;
3、数据结构相对复杂,复杂查询方面稍欠。

2、memcached

1、特点
1.内置内存存储方式-----------为了提高性能,memcached中保存的数据都存储在memcache内置的内存存储空间中。由于数据仅存在于内存中,重启操作系统会导致全部数据消失
2.简单key/value存储---------------服务器不关心数据本身的意义及结构,只要是可序列化数据即可。存储项由“键、过期时间、可选的标志及数据”四个部分组成;
3.不互相通信的分布式 -------------  memcached尽管是“分布式”缓存服务器,但服务器端并没有分布式功能。 各个memcached不会互相通信以共享信息。那么,怎样进行分布式呢? 这完全取决于客户端的实现。

1564295946745

2、服务框架

1564296173845

原理

1、检查客户端的请求数据是否在memcached中,如有,直接把请求数据返回,不再对数据库进行任何操作,路径操作为①②③⑦。
2、如果请求的数据不在memcached中,就去查数据库,把从数据库中获取的数据返回给客户端,同时把数据缓存一份到memcached中(memcached客户端不负责,需要程序明确实现),路径操作为①②④⑤⑦⑥。

3.保持缓存的“新鲜性”,每当数据发生变化的时候(比如,数据有被修改,或被删除的情况下),要同步的更新缓存信息,确保用户不会在缓存取到旧的数据。

3、配置安装Memcached

memcached能存放多少数据,取决于服务器本身的内存有多大。

1.安装----准备一台服务器
[root@memcached ~]# yum install memcached -y
[root@memcached ~]# systemctl start memcached  #启动
2.修改配置文件
[root@memcached ~]# cat /etc/sysconfig/memcached 
PORT="11211"  # 监听端口
USER="memcached"  # 用户
MAXCONN="1024"    # 最大并发数
CACHESIZE="64"    # 分配内存大小
OPTIONS=""        # 监听网络地址
然后把ip地址发给开发人员,开发的会使用api接口连接memcached.
测试:
[root@memcached ~]# yum install -y telnet   #安装telent
[root@memcached ~]# telnet 192.168.246.188 11211
Trying 192.168.246.188...
Connected to 192.168.246.188.
Escape character is '^]'.
set name 0 60 7    #设置名称为name的key
newrain        #给name的值
STORED#出现stored表示已经存储成功。get name       #查询key值
VALUE name 0 7
newrain
END
参数解释:
name:key的名字 自己定义
0:key的id号,需要和其他的key不一样
60:缓存过期时间,单位为秒,0为永远
7:字符串最大长度

3、Redis服务

1、介绍

redis是一个开源的、使用C语言编写的、支持网络交互的、可基于内存也可持久化的Key-Value数据库

redis的官网:redis.io
注:域名后缀io属于国家域名,是british Indian Ocean territory,即英属印度洋领地

1、redis的特点:
1.丰富的数据结构  -----string,list,set,zset,hash等数据结构的存储
2.支持持久化
3.支持事务   ---------------事务是指“一个完整的动作,要么全部执行,要么什么也没有做”。
4.支持主从
2、缓存
二.缓存
1.类型
1).数据缓存 
2).页面缓存(Smarty) 
在开发网站的时候如果有一些数据在短时间之内不会发生变化,而它们还要被频繁访问,为了提高用户的请求速度和降低网站的负载,就把这些数据放到一个读取速度更快的介质上(或者是通过较少的计算量就可以获得该数据) ,该行为就称作对该数据的缓存。 
该介质可以是文件、数据库、内存,内存经常用于数据缓存2.形式
页面缓存经常用在内存管理系统里边 
数据缓存经常用在页面的具体数据里边 redis和memcache比较 
1).Redis不仅仅支持简单的k/v类型的数据,同时还提供了list,set,zset,hash等数据结构的存储 
2).Redis支持master-slave(主-从)模式应用 
3).Redis支持数据的持久化

2、安装Redis

1、安装单机版redis
[root@redis-master ~]# mkdir -p /data/application     ---创建工作目录
[root@redis-master ~]# wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.10.tar.gz   ---下载redis
[root@redis-master ~]# tar xzf redis-5.0.10.tar.gz -C /data/application/    ---解压
[root@redis-master ~]# cd /data/application/
[root@redis-master application]# mv redis-5.0.10/ redis
[root@redis-master application]# cd redis/
[root@redis-master redis]# yum install -y gcc make  #安装编译工具
[root@redis-master redis]# make
注:如果报错请将刚才解压的安装包删除掉,再次重新解压并进行make安装即可。
[root@redis-master redis]# cp redis.conf redis.conf.bak
[root@redis-master redis]# vim redis.conf     ---修改如下
bind 192.168.246.202  #只监听内网IP
daemonize yes     #开启后台模式将on改为yes
timeout 300      #连接超时时间
port 6379                      #端口号
dir /data/application/redis/data  #本地数据库存放持久化数据的目录该目录-----需要存在
pidfile /var/run/redis_6379.pid  #定义pid文件
logfile /var/log/redis.log  #定义log文件
创建存放数据的目录
[root@redis-master redis]# mkdir /data/application/redis/data
配置redis为systemctl启动
[root@redis-master redis]# cd /lib/systemd/system
[root@redis-master system]# vim redis.service
[Unit]
Description=Redis
After=network.target[Service]
ExecStart=/data/application/redis/src/redis-server /data/application/redis/redis.conf  --daemonize no
ExecStop=/data/application/redis/src/redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 shutdown[Install]
WantedBy=multi-user.target
=====================
参数详解:
• [Unit] 表示这是基础信息 
• Description 是描述
• After 是在那个服务后面启动,一般是网络服务启动后启动• [Service] 表示这里是服务信息 
• ExecStart 是启动服务的命令
• ExecStop 是停止服务的指令• [Install] 表示这是是安装相关信息 
• WantedBy 是以哪种方式启动:multi-user.target表明当系统以多用户方式(默认的运行级别)启动时,这个服务需要被自动运行。
===================
启动服务:
[root@redis-master system]# systemctl daemon-reload
[root@redis-master system]# systemctl start redis.service

1564302473951

登陆redis
[root@redis-master system]# cd /data/application/redis/src/
[root@redis-master src]# ./redis-cli -h 192.168.246.202 -p 6379
192.168.246.202:6379> ping     ---测试redis是否可以用
PONG
192.168.246.202:6379> set name newrain    #设置key--name,并设置值
OK
192.168.246.202:6379> get name    #获取到key
"newrain"
192.168.246.202:6379>
单机版redis已经部署完成。将ip和端口发给开发就可以了。
1、redis的相关工具
./redis-benchmark     #用于进行redis性能测试的工具 
./redis-check-dump    #用于修复出问题的dump.rdb文件	
./redis-cli           #redis的客户端
./redis-server        #redis的服务端
./redis-check-aof     #用于修复出问题的AOF文件
./redis-sentinel      #用于集群管理

2、数据持久化

开启持久化功能后,重启redis,数据会自动通过持久化文件恢复!!

1、redis持久化 – 两种方式
一、redis提供了两种持久化的方式,分别是RDB(Redis DataBase)和AOF(Append Only File)。
RDB(Redis DataBase):是在不同的时间点,将redis存储的数据生成快照并存储到磁盘等介质上;
特点:
1.周期性
2.不影响数据写入  #RDB会启动子进程,备份所有数据。当前进程,继续提供数据的读写。当备份完成,才替换老的备份文件。
3.高效     #一次性还原所有数据
4.完整性较差 #故障点到上一次备份,之间的数据无法恢复。
====================================================================================
AOF(Append Only File)则是换了一个角度来实现持久化,那就是将redis执行过的所有写指令记录下来,在下次redis重新启动时,只要把这些写指令从前到后再重复执行一遍,就可以实现数据恢复了。
特点:
1.实时性
2.完整性较好
3.体积大  #记录数据的指令,删除数据的指令都会被记录下来。
====================================================================================
二、RDB和AOF两种方式也可以同时使用,在这种情况下,如果redis重启的话,则会优先采用AOF方式来进行数据恢复,这是因为AOF方式的数据恢复完整度更高。
如果你没有数据持久化的需求,也完全可以关闭RDB和AOF方式,这样的话,redis将变成一个纯内存数据库,就像memcache一样。
三、如何选择方式?
缓存:不用开启任何持久方式
双开:因RDB数据不实时,但同时使用两者时服务器只会找AOF文件,所以RDB留作万一的手段。
redis持久化 – 如何选择RDB和AOF
对于我们应该选择RDB还是AOF,官方的建议是两个同时使用。这样可以提供更可靠的持久化方案。
写入速度快 ------------AOF
写入速度慢 ------------RDB

3、持久化配置

1、RDB默认开启:
[root@redis-master src]# cd ..
[root@redis-master redis]# vim redis.conf
#dbfilename:持久化数据存储在本地的文件
dbfilename dump.rdb
#dir:持久化数据存储在本地的路径
dir /data/application/redis/data
##snapshot触发的时机,save <seconds> <changes>  
##如下为900秒后,至少有一个变更操作,才会snapshot  
##对于此值的设置,需要谨慎,评估系统的变更操作密集程度  
##可以通过“save “”来关闭snapshot功能  
#save时间,以下分别表示更改了1个key时间隔900s进行持久化存储;更改了10个key300s进行存储;更改10000个key60s进行存储。
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
##当snapshot时出现错误无法继续时,是否阻塞客户端“变更操作”,“错误”可能因为磁盘已满/磁盘故障/OS级别异常等  
stop-writes-on-bgsave-error yes  
##是否启用rdb文件压缩,默认为“yes”,压缩往往意味着“额外的cpu消耗”,同时也意味这较小的文件尺寸以及较短的网络传输时间  
rdbcompression yes 
2、客户端使用命令进行持久化save存储:
方式一
[root@redis-master src]# ./redis-cli -h 192.168.246.202 -p 6379 save   #前台进行存储
OK
方式二
./redis-cli -h ip -p port bgsave  #后台进行存储
注意:每次快照持久化都是将内存数据完整写入到磁盘一次,并不是增量的只同步新数据。如果数据量大的话,而且写操作比较多,必然会引起大量的磁盘io操作,可能会严重影响性能。
save方式:持久化前面的所有数据(rdb模式没开时,后续的数据不会进行备份)
3、AOF默认关闭--开启
[root@redis-master src]# cd ..
[root@redis-master redis]# vim redis.conf
修改如下:

1564304309935

1、此选项为aof功能的开关,默认为“no”,可以通过“yes”来开启aof功能,只有在“yes”下,aof重写/文件同步等特性才会生效

2、指定aof文件名称

appendfilename appendonly.aof

3、指定aof操作中文件同步策略,有三个合法值:always everysec no,默认为everysec

appendfsync everysec

4、在aof-rewrite期间,appendfsync是否暂缓文件同步,"no"表示“不暂缓”,“yes”表示“暂缓”,默认为“no”

no-appendfsync-on-rewrite no

5、触发aof rewrite的最小文件尺寸

auto-aof-rewrite-min-size 64mb

6、当Aof log增长超过指定比例时,重写log file, 设置为0表示不自动重写Aof 日志,重写是为了使aof体积保持最小,而确保保存最完整的数据。

auto-aof-rewrite-percentage 100
修改完配置文件后重启生效

4、redis主从配置

主从简介
1、主从 – 用法

像MySQL一样,redis是支持主从同步的,而且也支持一主多从以及多级从结构。
主从结构,一是为了纯粹的冗余备份,二是为了提升读性能,比如很消耗性能的SORT就可以由从服务器来承担。
redis的主从同步是异步进行的,这意味着主从同步不会影响主逻辑,也不会降低redis的处理性能。
主从架构中,可以考虑关闭主服务器的数据持久化功能,只让从服务器进行持久化,这样可以提高主服务器的处理性能。
在主从架构中,从服务器通常被设置为只读模式,这样可以避免从服务器的数据被误修改。但是从服务器仍然可以接受CONFIG等指令,所以还是不应该将从服务器直接暴露到不安全的网络环境中。

2、主从同步原理
主从 – 同步原理
从服务器会向主服务器发出SYNC指令,当主服务器接到此命令后,就会调用BGSAVE指令来创建一个子进程专门进行数据持久化工作,也就是将主服务器的数据写入RDB文件中。在数据持久化期间,主服务器将执行的写指令都缓存在内存中。在BGSAVE指令执行完成后,主服务器会将持久化好的RDB文件发送给从服务器,从服务器接到此文件后会将其存储到磁盘上,然后再将其读取到内存中。这个动作完成后,主服务器会将这段时间缓存的写指令再以redis协议的格式发送给从服务器。另外,要说的一点是,即使有多个从服务器同时发来SYNC指令,主服务器也只会执行一次BGSAVE,然后把持久化好的RDB文件发给多个下游。在redis2.8版本之前,如果从服务器与主服务器因某些原因断开连接的话,都会进行一次主从之间的全量的数据同步;而在2.8版本之后,redis支持了效率更高的增量同步策略,这大大降低了连接断开的恢复成本。主服务器会在内存中维护一个缓冲区,缓冲区中存储着将要发给从服务器的内容。从服务器在与主服务器出现网络瞬断之后,从服务器会尝试再次与主服务器连接,一旦连接成功,从服务器就会把“希望同步的主服务器ID”和“希望请求的数据的偏移位置(replication offset)”发送出去。主服务器接收到这样的同步请求后,首先会验证主服务器ID是否和自己的ID匹配,其次会检查“请求的偏移位置”是否存在于自己的缓冲区中,如果两者都满足的话,主服务器就会向从服务器发送增量内容。增量同步功能,需要服务器端支持全新的PSYNC指令。这个指令,只有在redis-2.8之后才具有。

3、部署三台机器redis—主从同步

redis-master----192.168.246.202
redis-slave-1-----192.168.246.203
redis-slave-2-----192.168.246.204
1.首先三台服务器将redis部署完成。
2.编辑master的redis配置文件:
[root@redis-master ~]# cd /data/application/redis/
[root@redis-master redis]# vim redis.conf

1564305979600

2.修改slave1的配置文件:
[root@redis-slave-1 ~]# cd /data/application/redis/
[root@redis-slave-1 redis]# vim redis.conf      ---修改如下:

1564306229031

1564306181156

3.修改slave2的配置文件
[root@redis-slave-2 ~]# cd /data/application/redis/
[root@redis-slave-2 redis]# vim redis.conf       ---修改如下

1564306331646

5.0.0之前的版本配置

1564306314161

5.0.0之后的配置

image-20231106163047176

4.重启三台redis
[root@redis-master redis]# systemctl restart redis.service

1564306516199

5.测试主从
1.在master上面执行
[root@redis-master redis]# cd src/
[root@redis-master src]# ./redis-cli 
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379> set name xuan
OK
127.0.0.1:6379> get name
"newrain"
127.0.0.1:6379>
2.分别在slave-1和slave-2上面执行:
[root@redis-slave-1 redis]# cd src/
[root@redis-slave-1 src]# ./redis-cli 
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379> get name
"newrain"
127.0.0.1:6379>
[root@redis-slave-2 src]# ./redis-cli 
127.0.0.1:6379> ping
PONG
127.0.0.1:6379> get name
"newrain"
127.0.0.1:6379>
查看复制状态
master执行:
127.0.0.1:6379> info replication
# Replication
role:master
connected_slaves:2
slave0:ip=192.168.246.203,port=6379,state=online,offset=490,lag=0
slave1:ip=192.168.246.204,port=6379,state=online,offset=490,lag=1
==============================================================================
slave上面执行:
127.0.0.1:6379> info replication
# Replication
role:slave
master_host:192.168.246.202
master_port:6379
master_link_status:up

主从同步部署完成!

5.redis-sentinel—哨兵模式

1、哨兵简介:Redis Sentinel

Sentinel(哨兵)是用于监控redis集群中Master状态的工具,其已经被集成在redis2.4+的版本中是Redis官方推荐的高可用性(HA)解决方案。

2、作用

1):Master状态检测
2):如果Master异常,则会进行Master-Slave切换,将其中一个Slave作为Master,将之前的Master作为Slave
3):Master-Slave切换后,master_redis.conf、slave_redis.conf和sentinel.conf的内容都会发生改变,即master_redis.conf中会多一行slaveof/replicaof的配置,sentinel.conf的监控目标会随之调换

3、工作模式

1):每个Sentinel以每秒钟一次的频率向它所知的Master,Slave以及其他 Sentinel 实例发送一个 PING 命令

2):如果一个实例(instance)距离最后一次有效回复 PING 命令的时间超过 down-after-milliseconds 选项所指定的值, 则这个实例会被 Sentinel 标记为主观下线。

3):如果一个Master被标记为主观下线,则正在监视这个Master的所有 Sentinel 要以每秒一次的频率确认Master的确进入了主观下线状态。

4):当有足够数量的 Sentinel(大于等于配置文件指定的值)在指定的时间范围内确认Master的确进入了主观下线状态, 则Master会被标记为客观下线

4、主观下线和客观下线

主观下线:Subjectively Down,简称 SDOWN,指的是当前 Sentinel 实例对某个redis服务器做出的下线判断。
客观下线:Objectively Down, 简称 ODOWN,指的是多个 Sentinel 实例在对Master Server做出 SDOWN 判断,并且通过 SENTINEL is-master-down-by-addr 命令互相交流之后,得出的Master Server下线判断,然后开启failover

5、配置哨兵模式
1.每台机器上修改redis主配置文件redis.conf文件设置:bind 0.0.0.0   ---已经操作
2.每台机器上修改sentinel.conf配置文件:修改如下配置
[root@redis-master src]# cd ..
[root@redis-master redis]# vim sentinel.conf
sentinel monitor mymaster 10.0.0.137 6379 2 #当集群中有2个sentinel认为master死了时,才能真正认为该master已经不可用了。 (slave上面写的是master的ip,master写自己ip)
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000   #单位毫秒
sentinel failover-timeout mymaster 10000   #若sentinel在该配置值内未能完成failover(故障转移)操作(即故障时master/slave自动切换),则认为本次failover失败。
protected-mode no  #关闭加密模式--新添加到sentinel配置文件中
3.每台机器启动哨兵服务:
[root@redis-master redis]# ./src/redis-sentinel sentinel.conf
注意:在生产环境下将哨兵模式启动放到后台执行:     ./src/redis-sentinel sentinel.conf &

1564310139143

将master的哨兵模式退出,再将redis服务stop了,在两台slave上面查看其中一台是否切换为master:(没有优先级,为随机切换)

^C4854:signal-handler (1564349039) Received SIGINT scheduling shutdown...
4854:X 29 Jul 05:23:59.592 # User requested shutdown...
4854:X 29 Jul 05:23:59.592 # Sentinel is now ready to exit, bye bye...
[root@redis-master redis]# systemctl stop redis.service

在slave机器上面查看:

1564320905579

1564320763210

slave-2

1564321001791

登陆slave服务器查看有没有切换

1564321176290

登陆master机器查看:

1564321206728

面试:

redis有哪些好处
(1) 速度快,因为数据存在内存中,类似于HashMap,HashMap的优势就是查找和操作的时间复杂度都是O(1)
(2) 支持丰富数据类型,支持string,list,set,sorted set,hash
(3) 支持事务,操作都是原子性,所谓的原子性就是对数据的更改要么全部执行,要么全部不执行
(4) 丰富的特性:可用于缓存,消息,按key设置过期时间,过期后将会自动删除
redis相比memcached有哪些优势
(1) memcached所有的值均是简单的字符串,redis作为其替代者,支持更为丰富的数据类型
(2) redis可以持久化其数据
redis常见性能问题和解决方案
(1) Master最好不要做任何持久化工作,如RDB内存快照和AOF日志文件
(2) 如果数据比较重要,某个Slave开启AOF备份数据,策略设置为每秒同步一次
(3) 为了主从复制的速度和连接的稳定性,Master和Slave最好在同一个局域网内
(4) 尽量避免在压力很大的主库上增加从库
(5) 主从复制不要用树状结构,用单向链表结构更为稳定,即:Master(写) <- Slave1(读) <- Slave2(读) <- Slave3(读)...
这样的结构方便解决单点故障问题,实现Slave对Master的替换。如果Master挂了,可以立刻启用Slave1做Master,其他不变。
redis集群的工作原理
主多从+哨兵模式(keelalived)

了解:

redis–快照

快照,主要涉及的是redis的RDB持久化相关的配置用如下的指令来让数据保存到磁盘上,即控制RDB快照功能:save <seconds> <changes>举例
save 900 1 //表示每15分钟且至少有1个key改变,就触发一次持久化
save 300 10 //表示每5分钟且至少有10个key改变,就触发一次持久化
save 60 10000 //表示每60秒至少有10000个key改变,就触发一次持久化如果想禁用RDB持久化的策略,只要不设置任何save指令就可以,或者给save传入一个空字符串参数也可以达到相同效果,就像这样:save ""如果用户开启了RDB快照功能,那么在redis持久化数据到磁盘时如果出现失败,默认情况下,redis会停止接受所有的写请求。这样做的好处在于可以让用户很明确的知道内存中的数据和磁盘上的数据已经存在不一致了。如果redis不顾这种不一致,一意孤行的继续接收写请求,就可能会引起一些灾难性的后果。
如果下一次RDB持久化成功,redis会自动恢复接受写请求。当然,如果你不在乎这种数据不一致或者有其他的手段发现和控制这种不一致的话,你完全可以关闭这个功能,以便在快照写入失败时,也能确保redis继续接受新的写请求。配置项如下:stop-writes-on-bgsave-error yes对于存储到磁盘中的快照,可以设置是否进行压缩存储。如果是的话,redis会采用LZF算法进行压缩。如果你不想消耗CPU来进行压缩的话,可以设置为关闭此功能,但是存储在磁盘上的快照会比较大。rdbcompression yes在存储快照后,我们还可以让redis使用CRC64算法来进行数据校验,但是这样做会增加大约10%的性能消耗,如果你希望获取到最大的性能提升,可以关闭此功能。rdbchecksum yes设置快照文件的名称,默认配置:dbfilename dump.rdb设置这个快照文件存放的路径。默认设置就是当前文件夹:dir ./

安全:为redis加密:

可以要求redis客户端在向redis-server发送请求之前,先进行密码验证。当你的redis-server处于一个不太可信的网络环境中时,相信你会用上这个功能。由于redis性能非常高,所以每秒钟可以完成多达15万次的密码尝试,所以你最好设置一个足够复杂的密码,否则很容易被黑客破解。requirepass 1122334这里我们通过requirepass将密码设置成“1122334”。

dis继续接受新的写请求。配置项如下:

stop-writes-on-bgsave-error yes

对于存储到磁盘中的快照,可以设置是否进行压缩存储。如果是的话,redis会采用LZF算法进行压缩。如果你不想消耗CPU来进行压缩的话,可以设置为关闭此功能,但是存储在磁盘上的快照会比较大。

rdbcompression yes

在存储快照后,我们还可以让redis使用CRC64算法来进行数据校验,但是这样做会增加大约10%的性能消耗,如果你希望获取到最大的性能提升,可以关闭此功能。

rdbchecksum yes

设置快照文件的名称,默认配置:

dbfilename dump.rdb

设置这个快照文件存放的路径。默认设置就是当前文件夹:

dir ./


安全:为redis加密:```shell
可以要求redis客户端在向redis-server发送请求之前,先进行密码验证。当你的redis-server处于一个不太可信的网络环境中时,相信你会用上这个功能。由于redis性能非常高,所以每秒钟可以完成多达15万次的密码尝试,所以你最好设置一个足够复杂的密码,否则很容易被黑客破解。requirepass 1122334这里我们通过requirepass将密码设置成“1122334”。

相关文章:

memcacheredis构建缓存服务器

Memcached&Redis构建缓存服务器 前言 许多Web应用都将数据保存到 RDBMS中&#xff0c;应用服务器从中读取数据并在浏览器中显示。但随着数据量的增大、访问的集中&#xff0c;就会出现RDBMS的负担加重、数据库响应恶化、 网站显示延迟等重大影响。Memcached/redis是高性能…...

Linux基础- 使用 Apache 服务部署静态网站

目录 零. 简介 一. linux安装Apache 二. 创建网页 三. window访问 修改了一下默认端口 到 8080 零. 简介 Apache 是世界使用排名第一的 Web 服务器软件。 它具有以下一些显著特点和优势&#xff1a; 开源免费&#xff1a;可以免费使用和修改&#xff0c;拥有庞大的社区支…...

接口自动化测试框架实战(Pytest+Allure+Excel)

&#x1f345; 视频学习&#xff1a;文末有免费的配套视频可观看 &#x1f345; 点击文末小卡片&#xff0c;免费获取软件测试全套资料&#xff0c;资料在手&#xff0c;涨薪更快 1. Allure 简介 Allure 框架是一个灵活的、轻量级的、支持多语言的测试报告工具&#xff0c;它不…...

如何预防和处理他人盗用IP地址?

IP地址的定义及作用 解释 IP 地址在互联网中的作用。它是唯一标识网络设备的数字地址&#xff0c;类似于物理世界中的邮政地址。 1、IP地址盗窃的定义 解释一下什么是IP地址盗用&#xff0c;即非法使用他人的IP地址或者伪造IP地址的行为&#xff0c;这种行为可能引发法律和安…...

【ai】李沐 动手深度学学v2 环境安装:anaconda3、pycharm、d2

cuda-toolkit cuda_12.5.0_windows_network.exe 官方课程网站 第二版资源下载release版本 pycharm版本 李沐 【动手学深度学习v2 PyTorch版】 课程笔记 CUDA 选择11, 实际下载 12.5.0...

前后端分离对软件行业及架构设计的影响

在软件开发领域&#xff0c;前后端分离是一种越来越流行的架构设计模式。这种方法将用户界面&#xff08;前端&#xff09;与服务器逻辑&#xff08;后端&#xff09;分离开来&#xff0c;允许它们独立开发、测试和部署。本文将探讨前后端分离对软件行业和架构设计的影响&#…...

深入解析Dubbo架构层次

什么是Dubbo&#xff1f; Dubbo是阿里巴巴开源的一款高性能优秀的服务框架&#xff0c;致力于提供高性能和透明化的 RPC 远程服务调用方案&#xff0c;以及 SOA 服务治理方案。它的主要功能包括&#xff1a; 远程通信&#xff1a;提供高效的远程通信能力。负载均衡&#xff1…...

关于GPIO的上拉、下拉,无上下拉

1.GPIO_PULLUP&#xff08;上拉&#xff09; 作用和原理 作用&#xff1a;上拉模式会在GPIO引脚和电源电压&#xff08;Vcc&#xff09;之间连接一个内部上拉电阻。原理&#xff1a;当引脚配置为输入模式时&#xff0c;如果引脚没有连接到其他外部电路&#xff0c;内部上拉电…...

Python 语法基础二

7.常用内置函数 执行这个命令可以查看所有内置函数和内置对象&#xff08;两个下划线&#xff09; >>>dir(__builtins__) [__class__, __contains__, __delattr__, __delitem__, __dir__, __doc__, __eq__, __format__, __ge__, __getattribute__, __getitem__, __gt…...

HTML5与HTML:不仅仅是标签的革新

当我们提到HTML5&#xff0c;很多人会想到这是HTML的一个升级版本&#xff0c;增加了许多新的标签和特性。然而&#xff0c;HTML5带来的变化远不止于此。它是一个全面的网页开发框架&#xff0c;重新定义了网络应用程序的构建方式&#xff0c;为开发者提供了前所未有的灵活性和…...

Mybatis面试学习

1.介绍一下mybatis mybatis是一个半自动的ORM的框架&#xff0c;ORM就是对象关系映射。&#xff08;对象指的是Java对象&#xff0c;关系指的是数据库中的关系模型&#xff0c;对象关系映射&#xff0c;指的就是在Java对象和数据库的关系模型之间建立一种对应关系&#xff09;…...

el-date-picker设置时间范围

下面这种写法会报错&#xff1a;找不到expirationDate&#xff0c;这是因为涉及到this的指向问题 在普通函数中&#xff0c;this 的上下文并不指向 Vue 组件实例&#xff0c;而是取决于函数的调用方式或者是否使用了严格模式 <el-date-pickerclass"date-icon-common&q…...

Links: Challenging Puzzle Game Template(益智游戏模板)

链接:挑战益智游戏 《Links》是一款独特且具有挑战性的益智游戏,即将发布。 每个级别都会向玩家展示不同的棋盘。目标是通过移动和旋转所有棋子来连接它们。每个棋子都有自己的特点和功能-你可以移动它们,旋转它们,或者两者兼而有之。连接所有棋子,以解决难度和挑战不断增…...

java基于ssm+jsp 仓库智能仓储系统

1管理员功能模块 管理员登录&#xff0c;通过填写用户名、密码等信息&#xff0c;输入完成后选择登录即可进入智能仓储系统 &#xff0c;如图1所示。 图1管理员登录界面图 智能仓储系统 &#xff0c;在智能仓储系统可以查看个人中心、公告信息管理、员工管理、供应商管理、商…...

第24篇 滑动开关控制LED<二>

Q&#xff1a;如何使用Intel FPGA Monitor Program创建滑动开关控制LED工程并运行呢&#xff1f; A&#xff1a;创建工程的基本过程与前面的Intel FPGA Monitor Program的使用<三>一样&#xff0c;不同的地方是&#xff0c;本实验工程用到了开发板的外设硬件LED和SW&…...

Redis单例部署

目录 1. 概述2. 参考3. 环境4. 部署4.1 操作系统4.1.1 修改系统参数4.1.2 关闭透明大页内存4.1.3 修改系统限制 4.2 安装Redis4.2.1 下载Redis4.2.2 创建redis账号4.2.3 添加Redis环境变量4.2.4 创建Redis使用目录4.2.5 安装Redis4.2.6 手动修改配置文件&#xff08;**可跳过&a…...

HarmonyOS4升级到Harmonyos Next(Api 11)学习捷径

HarmonyOS4升级到Harmonyos Next&#xff08;Api 11&#xff09;学习捷径&#xff0c;新技术学习路上少走弯路。HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4的基本语法都是一样的&#xff0c;但是还有一些区别。如果你学会HarmonyOS4&#xff0c;那么HarmonyOS Next也自然而然的会了。 Harmon…...

[电子电路学]电路分析基本概念1

第一章 电路分析的基本概念和基本定律 电路模型 反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合&#xff0c;是实际电路电气特性的抽象和近似。 理想电路元件 实际电路器件品种繁多&#xff0c;其电磁特性多元而复杂&#xff0c;分析和计算时非常困难。而理想电路元件…...

Linux bash: /usr/local/gcc/bin/gcc: 不是目录

ln -s /usr/local/bin/gcc /usr/bin/gcc ln -s /usr/local/bin/g /usr/bin/g 创建的软连接不生效 问题&#xff1a; [rootdev003 local]# gcc -v bash: /usr/local/gcc/bin/gcc: 不是目录 或者 [rootdev003 local]# gcc -v bash: /usr/local/bin/gcc: 没有那个文件或目录 解决&…...

vue项目中,pnpm不能用-解决

方法四&#xff1a;解决 PowerShell 执行策略问题 如果你决定继续使用 PowerShell&#xff0c;并且遇到执行策略问题&#xff0c;可以尝试以下方法解决&#xff1a; 永久更改执行策略&#xff1a; 在管理员权限的 PowerShell 中运行以下命令&#xff0c;以永久更改执行策略&am…...

数据处理python

1.列筛选 &#xff08;1&#xff09;某一列&某几列 对于一个表单里面的数据&#xff0c;如果我们想要对于这个表单里面的数据进行处理&#xff0c;我们可以一列一列进行处理&#xff0c;也可以多列一起进行处理&#xff1b; 一列一列处理&#xff1a; 只需要在这个dataf…...

【MotionCap】SLAHMR 在 Colab 的demo运行笔记

【MotionCap】SLAHMR slahmr将人类和相机运动与野外视频分离 CVPR 2023跳至主要内容 SLAHMR (supports 4D Humans).ipynb SLAHMR (supports 4D Humans).ipynb_笔记本已移除星标Google Colab demo for: SLAHMR - Simultaneous Localization And Human Mesh Recovery @inproc…...

Qt-Advanced-Docking-System示例程序

写了一些简单的示例程序&#xff0c;帮助我更好地使用和了解Qt-Advanced-Docking-System 1.写一个如图页面布局的程序 m_pDockMangernew ads::CDockManager(this);this->setCentralWidget(m_pDockManger);ads::CDockWidget* centerDockWidgetnew ads::CDockWidget("中…...

戴尔笔记本重装系统?笔记本卡顿失灵?一键重装系统!

随着科技的快速发展&#xff0c;笔记本电脑已成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具。然而&#xff0c;随着时间的推移&#xff0c;笔记本可能会遇到各种问题&#xff0c;如系统卡顿、失灵等。这时&#xff0c;重装系统往往是一个有效的解决方案。本文将详细介绍如何在戴尔笔…...

ViewController 的常用跳转及返回方法

ViewController 的常用跳转及返回方法 ViewController 的常用跳转及返回方法模态跳转导航控制器选项卡控制器Storyboard 的 segues 方式跳转 ViewController 的常用跳转及返回方法 模态跳转 一个普通的视图控制器一般只有模态跳转的功能&#xff0c;这个方法是所有视图控制器…...

FFmpeg开发笔记(四十一)结合OBS与MediaMTX实现SRT直播推流

《FFmpeg开发实战&#xff1a;从零基础到短视频上线》一书的“10.2 FFmpeg推流和拉流”提到直播行业存在RTSP和RTMP两种常见的流媒体协议。除此以外&#xff0c;还有于2017年推出的SRT协议&#xff0c;相比常见的RTMP协议&#xff0c;SRT协议具有更低的延迟&#xff0c;并且消…...

探索AI的巅峰:详解GPT-3.5与GPT-4系列模型的区别

人工智能领域不断涌现出令人惊叹的技术突破&#xff0c;其中OpenAI的ChatGPT系列模型尤为引人注目。随着GPT-4的发布&#xff0c;技术开发者们对比分析其与前一代GPT-3.5的差异显得尤为重要。本文将深入探讨GPT-3.5和GPT-4系列模型的主要区别&#xff0c;帮助大家更好地理解和应…...

Linux-笔记 使用SCP命令传输文件报错 :IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!

前言 使用scp命令向开发板传输文件发生报错&#xff0c;报错见下图; 解决 rm -rf /home/<用户名>/.ssh/known_hosts 此方法同样适用于使用ssh命令连接开发板报错的情况。 参考 https://blog.csdn.net/westsource/article/details/6636096...

计算机网络 静态路由及动态路由RIP

一、理论知识 1.静态路由 静态路由是由网络管理员手动配置在路由器上的固定路由路径。其优点是简单和对网络拓扑变化不敏感&#xff0c;缺点是维护复杂、易出错&#xff0c;且无法自动适应网络变化。 2.动态路由协议RIP RIP是一种基于距离向量的动态路由协议。它使用跳数作…...

Django实现部门管理功能

在这篇文章中,我们将介绍如何使用Django框架实现一个简单的部门管理功能。这个功能包括部门列表展示、添加新部门、编辑和删除部门等操作。 1. 项目设置 首先,确保你已经安装了Django并创建了一个新的Django项目。在项目中,我们需要创建一个名为​​app01​​的应用。 2.…...

概率论与数理统计期末复习

概率论常考知识点汇总 总括 1. 基础概率论 概率定义&#xff1a;理解概率是事件发生的可能性度量&#xff0c;范围从0&#xff08;不可能&#xff09;到1&#xff08;必然发生&#xff09;。概率公理&#xff1a;掌握概率的三大公理&#xff0c;即非负性、规范性和可加性。条…...

python 识别图片点击,设置坐标,离设置坐标越近的优先识别点击

import pyautogui import cv2 import numpy as np import mathdef find_and_click(template_path, target_x, target_y, match_threshold0.8):"""在屏幕上查找目标图片并点击。Args:template_path: 目标图片的路径。target_x: 预设的坐标 x 轴值。target_y: 预设…...

【实战教程】如何使用JMeter来轻松测试WebSocket接口?

1、websocket接口原理 打开网页&#xff1a;从http协议&#xff0c;升级到websocket协议&#xff0c;请求建立websocket连接服务器返回建立成功成功客户端向服务端发送匹配请求服务端选择一个客服上线服务器返回客服id客户端向服务器发送消息服务器推送消息给指定的客服服务器…...

【linux】详解——库

目录 概述 库 库函数 静态库 动态库 制作动静态库 使用动静态库 如何让系统默认找到第三方库 lib和lib64的区别 /和/usr/和/usr/local下lib和lib64的区别 环境变量 配置相关文件 个人主页&#xff1a;东洛的克莱斯韦克-CSDN博客 简介&#xff1a;C站最萌博主 相关…...

RuntimeError: “exp_vml_cpu“ not implemented for ‘Half‘

遇到 "exp_vml_cpu" not implemented for Half 这个运行时错误&#xff0c;意味着你尝试在一个操作中使用了半精度&#xff08;Half 或 float16&#xff09;数据类型&#xff0c;但是该操作在当前环境下并没有针对半精度数据类型的实现。 半精度&#xff08;float16&…...

JVM之双亲委派机制

1.双亲委派机制 在Java中&#xff0c;类加载器具有层次结构。每个Java实现的类加载器中保存了一个成员变量叫“父”类加载器&#xff08;parent&#xff09;&#xff0c;可以理解为上级&#xff0c;并不是继承关系。应用程序类加载器的parent父加载器是扩展类加载器&#xff0…...

Gemalto SafeNet Luna HSM服务器硬件监控指标解读

在现代化的信息安全体系中&#xff0c;硬件安全模块&#xff08;HSM&#xff09;扮演着至关重要的角色&#xff0c;它负责保护和管理敏感的数据和密钥。Gemalto SafeNet Luna HSM作为一款高性能的硬件安全模块&#xff0c;广泛应用于金融、政府和企业等领域。为了确保Luna HSM的…...

计算机视觉与人工智能领域常用期刊和会议缩写

在撰写论文时有时候会面临超篇幅的情况&#xff0c;这时候一个常用的操作便是使用期刊&#xff08;会议&#xff09;的缩写或者半缩写来替换期刊&#xff08;会议&#xff09;全称 为了方便自己后续使用相关的缩写 特此整理 如有不当之处 欢迎大家指正~~ 计算机视觉与人工智能…...

ONLYOFFICE桌面编辑器8.1版:个性化编辑和功能强化的全面升级

ONLYOFFICE是一款全面的办公套件&#xff0c;由Ascensio System SIA开发。该软件提供了一系列与微软Office系列产品相似的办公工具&#xff0c;包括处理文档&#xff08;ONLYOFFICE Document Editor&#xff09;、电子表格&#xff08;ONLYOFFICE Spreadsheet Editor&#xff0…...

用一个实例看如何分享大量照片 续篇二,关于Exif (Exchangeable Image File) - 可交换图像文件

续篇二&#xff1a;说说关于照片隐含的 Exif (Exchangeable Image File) 可交换图像文件 数码照片的Exif 参数有很多&#xff0c;重要的Exif信息&#xff1a;拍摄日期、时间、拍摄器材、GPS信息。 当然这主要对自己的档案有意义&#xff0c;如果放到网上还是建议抹去这些信息。…...

使用Python自动化收集和处理视频资源的教程

在这篇教程中&#xff0c;我们将介绍如何利用Python脚本自动化收集和处理视频资源。这篇文章将帮助您掌握基本的网络自动化技术&#xff0c;并使用相关库进行视频资源的获取和保存。以下是具体的实现步骤和代码示例。 环境准备 在开始之前&#xff0c;请确保您的工作环境中已…...

字节数组输出流转换为Base64方法记录

1. 今天在做字节数组转换Base64的时候遇到一个问题&#xff0c;转换成的Base64字符串自动换行&#xff0c;导致传输失败 关键代码&#xff1a; ByteArrayOutputStream out new ByteArrayOutputStream(); ............. BASE64Encoder encoder new BASE64Encoder(); Stri…...

在eclipse中导入idea项目步骤

一、可以把其它项目的.project&#xff0c; .classpath文件拷贝过来&#xff0c;修改相应的地方则可。 1、.project文件只需要修改<name>xxx</name>这个项目名称则可 2、.classpath文件通常不用改&#xff0c; 二、右击 项目名 >选择“Properties”>选择 Re…...

海思SS928/SD3403开发笔记4——u盘挂载

首先一定要将u盘格式化成fat32。 挂载 mkdir /mnt/usb mount /dev/sda1 /mnt/usb成功示意图&#xff1a; 取消挂载 umount /mnt/usb...

偏微分方程算法之抛物型方程差分格式编程示例六(混合边界条件下C-N格式)

目录 一、研究问题 二、C++代码 三、计算结果 一、研究问题 对于混合边界条件下的抛物型偏微分方程求解,我们使用Crank-Nicolson格式(C-N格式),边界条件采用中心差商,即...

【5G核心网】5G NWDAF(Network Data Analytics Function)网元功能介绍

博主未授权任何人或组织机构转载博主任何原创文章&#xff0c;感谢各位对原创的支持&#xff01; 博主链接 本人就职于国际知名终端厂商&#xff0c;负责modem芯片研发。 在5G早期负责终端数据业务层、核心网相关的开发工作&#xff0c;目前牵头6G技术研究。 博客内容主要围绕…...

今日思考分享:全网爆火的山东车牌之歌原因是什么?

山东车牌之歌的爆火反映了一种潜在而又浅显的需求被满足的过程。 首先&#xff0c;这首歌击中了人们的“潜”需求。在日常出行中&#xff0c;我们确实会偶尔对看到的不同地区车牌产生好奇&#xff0c;但往往这种好奇心一闪而过&#xff0c;没有具体的途径去满足。而山东车牌之歌…...

Spring Boot 2.x + Mybatis Plus 多数据源配置

MP官方文档提供有多数据源配置方案&#xff0c;这里没有使用其方案&#xff0c;原因是项目不想引入过多依赖 提供一下官网的文档供各位选择多数据源支持 | MyBatis-Plus (baomidou.com) 配置文件 application.properties文件配置两个数据源信息&#xff0c;yaml文件自行修改…...

2、数据库模型图、er图

关系 user和administarators是多对一的关系 user和order是一对多的关系 shipped和order是多对一的关系 order和books是多对多的关系 leavewords和order是一对一的关系 stock和books是一对多的关系 Chens 数据库表示法——ER图 Crows Foot数据库表示法——数据库模型图 Navicat表…...

Docker的理解

Docker的理解 Docker为什么用Docker&#xff1f;1.提升系统资源利用率2.更快速的交付和部署3.高效的部署和扩容4.更简单的管理 Docker核心技术Docker镜像Docker容器Docker仓库 Docker实现原理Linux NamespaceCgroupUnion FS Docker的应用场景1.微服务架构2.持续集成3.快速部署和…...