Redis集群搭建

redis安装请参考:

http://www.reallinxu.com/2018/01/24/redis%E5%85%A5%E9%97%A8/

1.单台机器redis集群搭建

[root@linxu ~]# mkdir /usr/local/redis-cluster #创建集群目录
[root@linxu ~]# cd /usr/local/redis-cluster    
[root@linxu redis-cluster]# mkdir -p 9001/data 9002/data 9003/data 9004/data 9005/data 9006/data  #创建六个节点目录
[root@linxu redis-cluster]# mkdir bin
[root@linxu bin]# cd /usr/local/redis/redis-4.0.6/src   #redis安装目录下src
[root@linxu src]# cp * /usr/local/redis-cluster/bin  #将redis安装目录src文件copy到bin中
[root@linxu redis-4.0.6]# cd /usr/local/redis/redis-4.0.6   #redis安装目录
[root@linxu redis-4.0.6]# cp * /usr/local/redis-cluster/9001   #其他9002-9006同样操作
[root@linxu 9001]# cd /usr/local/redis-cluster/9001            #先修改9001,其他几台需要同样操作
[root@linxu redis-4.0.6]# vi redis.conf                        #修改配置文件
port 9001(每个节点的端口号)
daemonize yes(修改daemonize为yes,即默认以后台程序方式运行,效果同使用&号强制后台运行)
bind 192.168.43.163(绑定当前机器 IP)
dir /usr/local/redis-cluster/9001/data/(数据文件存放位置)
pidfile /var/run/redis_9001.pid(pid 9001和port要对应)
cluster-enabled yes(启动集群模式)
cluster-config-file nodes-9001.conf(9001和port要对应)
cluster-node-timeout 15000
appendonly yes(是否开启AOF,默认关闭no)

PS:9002-9006同样修改,只是端口号不同,此处省略,可以将9001的redis.conf拷贝到所有目录,通过vi的:%s/9001/9002替换(此处9001替换为9002),共四处修改

[root@linxu bin]# cd /usr/local/redis-cluster/bin 
[root@linxu bin]# ./redis-server  ../9001/redis.conf  #启动六个节点
[root@linxu bin]# ./redis-server  ../9002/redis.conf
[root@linxu bin]# ./redis-server  ../9003/redis.conf
[root@linxu bin]# ./redis-server  ../9004/redis.conf
[root@linxu bin]# ./redis-server  ../9005/redis.conf
[root@linxu bin]# ./redis-server  ../9006/redis.conf
[root@linxu bin]# ps -ef|grep redis  #查看是否启动成功(成功有六个redis进程)
[root@linxu bin]# cd  #返回根目录
[root@linxu ~]# wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.5/ruby-2.5.0.tar.gz #下载rubby,yum下载为2.0.0版本,redis支持版本需大于2.2.2,此处为官网下载
[root@linxu ~]# tar zxvf ruby-2.5.0.tar.gz 
[root@linxu ~]# mv ruby-2.5.0 /usr/local/ruby/
[root@linxu ~]# cd /usr/local/ruby/ruby-2.5.0
[root@linxu ruby-2.5.0]# ./configure
[root@linxu ruby-2.5.0]# make
[root@linxu ruby-2.5.0]# make install
[root@linxu ruby-2.5.0]# ruby -v   #查看版本
[root@linxu ruby-2.5.0]# yum install rubygems  #安装rubygems
[root@linxu ~]# gem install redis

PS:此处如果先通过yum安装ruby版本低于2.2.2会报错,可以移除旧版本,再安装新版本,再安装rvm进行,步骤如下
[root@linxu ~]# yum install curl  #安装curl
[root@linxu ~]# curl -L get.rvm.io | bash -s stable 
如果执行无法完成,替换为\curl -sSL https://raw.github.com/wayneeseguin/rvm/master/binscripts/rvm-installer | bash
[root@linxu ~]#  source /etc/profile.d/rvm.sh
此时再执行[root@linxu ~]# gem install redis即可

[root@linxu bin]# ./redis-trib.rb create --replicas 1 192.168.43.216:9001 192.168.43.216:9002 192.168.43.216:9003 192.168.43.216:9004 192.168.43.216:9005 192.168.43.216:9006  #搭建集群
[root@linxu bin]# ./redis-cli  -c -h 192.168.43.216 -p 9001  #验证
192.168.43.216:9001> set name da
>Redirected to slot [5798] located at 192.168.43.216:9002
OK

PS:此处需要加参数-c,否则不会自动跳转到分配的节点,会报错(error) MOVED 5798 192.168.43.216:9002

2.不同机器搭建redis集群
此处使用两台机器,通过单台机器一样的方法在每台机器各创建三个节点
第一台 192.168.43.216 节点 10001 10002 10003
第二台 192.168.43.163 节点 10004 10005 10006
将六个节点全部启动

[root@linxu bin]# ./redis-server ../10001/redis.conf  #其他节点同样启动

启动后创建集群

./redis-trib.rb  create  --replicas  1   192.168.43.163:10004 192.168.43.163:10005 192.168.43.163:10006 192.168.43.216:10001 192.168.43.216:10002 192.168.43.216:10003
[root@linxu bin]# ./redis-cli  -c -h 192.168.43.216 -p 10001  #验证
192.168.43.216:10001> set a 1
>Redirected to slot [15495] located at 192.168.43.163:10005
OK
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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