分布式锁的性质jedis



可靠性。首先,为了确保分布式锁可用,我们至少要确保锁的实现同时满足以下四个条件:

互斥性。在任意时刻,只有一个客户端能持有锁。

不会发生死锁。即使有一个客户端在持有锁的期间崩溃而没有主动解锁,也能保证后续其他客户端能加锁。

具有容错性。只要大部分的Redis节点正常运行,客户端就可以加锁和解锁。

解铃还须系铃人。加锁和解锁必须是同一个客户端,客户端自己不能把别人加的锁给解了。

代码实现 组件依赖

首先我们要通过Maven引入Jedis开源组件,在pom.xml文件加入下面的代码:



    redis.clients

    jedis

    2.9.0



加锁代码 正确姿势

Talk is cheap, show me the code。先展示代码,再带大家慢慢解释为什么这样实现:



public class RedisTool {

    private static final String LOCK_SUCCESS = "OK";

    private static final String SET_IF_NOT_EXIST = "NX";

    private static final String SET_WITH_EXPIRE_TIME = "PX";

    /**

     * 尝试获取分布式锁

     * @param jedis Redis客户端

     * @param lockKey 锁

     * @param requestId 请求标识

     * @param expireTime 超期时间

     * @return 是否获取成功

     */

    public static boolean tryGetDistributedLock(Jedis jedis, String lockKey, String requestId, int expireTime) {

        String result = jedis.set(lockKey, requestId, SET_IF_NOT_EXIST, SET_WITH_EXPIRE_TIME, expireTime);

        if (LOCK_SUCCESS.equals(result)) {

            return true;

        }

        return false;

    }

}

可以看到,我们加锁就一行代码:jedis.set(String key, String value, String nxxx, String expx, int time),这个set()方法一共有五个形参:

第一个为key,我们使用key来当锁,因为key是唯一的。

第二个为value,我们传的是requestId,很多童鞋可能不明白,有key作为锁不就够了吗,为什么还要用到value?原因就是我们在上面讲到可靠性时,分布式锁要满足第四个条件解铃还须系铃人,通过给value赋值为requestId,我们就知道这把锁是哪个请求加的了,在解锁的时候就可以有依据。requestId可以使用UUID.randomUUID().toString()方法生成。

第三个为nxxx,这个参数我们填的是NX,意思是SET IF NOT EXIST,即当key不存在时,我们进行set操作;若key已经存在,则不做任何操作;

第四个为expx,这个参数我们传的是PX,意思是我们要给这个key加一个过期的设置,具体时间由第五个参数决定。

第五个为time,与第四个参数相呼应,代表key的过期时间。

总的来说,执行上面的set()方法就只会导致两种结果:1. 当前没有锁(key不存在),那么就进行加锁操作,并对锁设置个有效期,同时value表示加锁的客户端。2. 已有锁存在,不做任何操作。

我们的加锁代码满足我们可靠性里描述的三个条件。首先,set()加入了NX参数,可以保证如果已有key存在,则函数不会调用成功,也就是只有一个客户端能持有锁,满足互斥性。其次,由于我们对锁设置了过期时间,即使锁的持有者后续发生崩溃而没有解锁,锁也会因为到了过期时间而自动解锁(即key被删除),不会发生死锁。最后,因为我们将value赋值为requestId,代表加锁的客户端请求标识,那么在客户端在解锁的时候就可以进行校验是否是同一个客户端。由于我们只考虑Redis单机部署的场景,所以容错性我们暂不考虑。

### Redis `SETNX` 命令详解 #### 使用场景 `SETNX`(即 SET if Not eXists)是一个条件性的设置命令,在特定情况下非常有用。该命令仅当给定的键不存在时才会执行设置操作,这使得它成为实现原子性和互斥控制的理想选择[^1]。 #### 应用实例解析 通过具体的应用案例可以更好地理解如何利用此特性: ##### 实现分布式锁 由于其独特的性质——只在键不存在时创建并赋值,因此非常适合用来构建简单的分布式锁定机制。例如,多个客户端尝试获取同一资源访问权限时,可以通过竞争性调用 `SETNX` 来决定谁获得锁。成功者继续处理业务逻辑,而其他请求则需等待或重试直到前一个事务完成释放锁为止[^2]。 ```java // Java代码示例:使用Jedis库实现基于Redis的简单分布式锁 import redis.clients.jedis.Jedis; public class DistributedLockExample { private static final String LOCK_KEY = "my_lock"; public boolean acquireLock(Jedis jedis, String requestId){ Long result = jedis.setnx(LOCK_KEY, requestId); return result != null && result == 1L; } } ``` 上述Java程序片段展示了怎样借助 Jedis 客户端连接到 Redis 并尝试获取名为 `"my_lock"` 的锁。如果当前没有持有相同名称的锁,则会将其设为指定 ID (`requestId`) ,从而表明获得了独占权;反之则说明已有进程占有该锁,此时应采取相应措施如延迟再试等策略[^3]。 #### 返回码解释 对于每次 `SETNX` 调用而言,服务器都会返回整数类型的响应以指示操作的结果: - **1** :表示此次调用确实改变了数据库状态,也就是新增了一个之前未存在的项; - **0** :意味着目标键早已存在,所以本次指令并未造成实际影响[^4]。
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