Redis-Cluster集群

本文详细介绍了Redis-Cluster集群的设计、搭建、核心概念,包括哈希槽、节点通讯、故障检测与转移,以及在SpringBoot中的整合。讨论了集群的优缺点,如无中心结构、线性可扩展性和数据异步复制的不足。提供了集群搭建和扩容的步骤,以及客户端如何处理节点间的重定向。

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Redis-Cluster集群

 

Redis-Cluster集群简介

一、Redis-Cluster集群介绍

1、redis cluster集群是一个由多个主从节点群组成的分布式服务器群,它具有复制、高可用和分片特性。

2、Redis cluster集群不需要sentinel哨兵也能完成节点移除和故障转移的功能。需要将每个节点设置成集群模式,这种集群模式没有中心节点

3、高达 1000 个节点的高性能和线性可扩展性。没有代理,使用异步复制,并且不对值执行合并操作。

二、为何使用Redis-Cluster集群

Redis集群演变过程

1.单机版

核心技术:持久化 持久化是最简单的高可用方法(有时甚至不被归为高可用的手段),主要作用是数据备份,即将数据存储在硬盘,保证数据不会因进程退出而丢失。

2.主从复制

复制是高可用Redis的基础,哨兵和集群都是在复制基础上实现高可用的。复制主要实现了数据的多机备份,以及对于读操作的负载均衡和简单的故障恢复。缺陷是故障恢复无法自动化;写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制。

3.哨兵

在复制的基础上,哨兵实现了自动化的故障恢复。缺陷是写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制。

4.集群

通过集群,Redis解决了写操作无法负载均衡,以及存储能力受到单机限制的问题,实现了较为完善的高可用方案

在这里插入图片描述

三、Redis-Cluster集群设计

Redis-Cluster采用无中心结构,其结构特点: 1、每个节点都和其它节点通过互ping保持连接,每个节点保存整个集群的状态信息,可以通过连接任意节点读取或者写入数据(甚至是没有数据的空节点)。 2、节点的fail是通过集群中超过半数的节点检测失效时才生效。 3、Redis集群预分好16384个槽,当需要在 Redis 集群中放置一个 key-value 时,根据公式HASH_SLOT=CRC16(key) mod 16384的值,决定将一个key放到哪个槽中。

四、Redis-Cluster集群缺点

  • 数据通过异步复制,不保证数据的强一致性。

  • Redis Cluster 不支持像 Redis 的独立版本那样支持多个数据库。只有数据库 0 并且不允许使用SELECT命令。

  • Key 批量操作限制,如使用 mset、mget 目前只支持具有相同 slot 值的 Key 执行批量操作。对于映射为不同 slot 值的 Key 由于 Keys 不支持跨 slot 查询,所以执行 mset、mget、sunion 等操作支持不友好。

  • Key 事务操作支持有限,只支持多 key 在同一节点上的事务操作,当多个 Key 分布于不同的节点上时无法使用事务功能。

Redis-Cluster集群搭建

一、Cluster集群搭建

[详情参考博客]  https://www.cnblogs.com/mafly/p/redis_cluster.html 

1、创建目录

#创建集群目录
mkdir /usr/local/redis-cluster
#创建实例目录
mkdir -p 900{1,2,3,4,5,6}/data

2、拷贝redis实例

cp /usr/local/redis/redis.conf /usr/local/redis-cluster/9001

3、修改实例配置文件

port 9001(每个节点的端口号)
daemonize yes
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 nodes9001.conf(9001和port要对应)
### 如何将程序烧录到STM32F103C8T6最小系统板 #### 准备工作 为了成功地将程序烧录到STM32F103C8T6最小系统板上,需准备以下工具和材料: - STM32F103C8T6最小系统板 - ST-Link V2 或者其他兼容的ST-Link调试器/编程器 - USB数据线用于连接计算机与ST-Link设备 - 开发环境(如Keil MDK, IAR Embedded Workbench, STM32CubeIDE) #### 烧录过程 对于STM32系列微控制器而言,通常会把Bootloader放置于`0x8000000`地址处[^1]。然而,在实际应用中,大多数情况下并不直接操作Bootloader而是利用现成的开发工具链来完成整个编译链接以及最终的目标文件生成。 当准备好上述提到的所有必要组件之后,可以按照下面的方法来进行固件上传: 1. 将ST-Link通过Micro USB接口连接至个人电脑,并确保驱动已正确安装; 2. 使用跳帽或者杜邦线将ST-Link上的SWDIO、SWCLK、GND、NRST四个信号端子分别对应接到目标板相同名称的位置上去;如果采用的是四针排母形式,则可以直接插上即可[^2]; 3. 打开所使用的集成开发环境(IDE),加载项目工程并构建得到`.hex`或`.bin`格式的目标二进制映像文件; 4. 启动配套提供的Flash Loader Demonstration软件或者其他第三方flasher应用程序,设置好通信参数后点击“Program”按钮执行刷机动作直至提示顺利完成为止。 值得注意的是,除了官方推荐的方式外还可以借助串口实现在线更新功能,不过这往往涉及到额外的设计考量比如电路布局调整以适应UART协议的要求等复杂情况因此这里不做赘述。 ```cpp // 示例:简单的LED闪烁代码片段适用于STM32F103C8Tx芯片 #include "stm32f1xx_hal.h" int main(void){ HAL_Init(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 使能GPIOA时钟 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); while (true){ HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5); // 切换PA5引脚电平状态 HAL_Delay(500); // 延迟半秒时间 } } ```
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