一、背景
Redis是一个完全开源的、遵守BSD协议的、高性能的key-value数据结构存储系统,它支持数据的持久化,可以将内存中的数据保存在磁盘中,而且不仅仅支持简单的key-value类型的数据,同时还提供list,set,zset,hash等数据结构的存储,功能十分强大,Redis还支持数据的备份,即master-slave模式的数据备份,从而提高可用性。快速的读写速度是最关键的,因为作为我们日常开发中最频繁使用的缓存方案,它得到了广泛的应用。但在实际应用过程中,它会存在缓存雪崩、缓存击穿和缓存穿透等异常情况,如果忽视这些情况可能会带来灾难性的后果,下面主要对这些缓存异常和常见处理方案进行相应分析与总结。
二、缓存雪崩
(一)是什么
一段时间内本应在redis缓存中处理的大量请求,都发送到了数据库进行处理,导致对数据库的压力迅速增大,严重时甚至可能导致数据库崩溃,从而导致整个系统崩溃,就像雪崩一样,引发连锁效应,所以叫缓存雪崩。
(二)为什么
出现上述情况的常见原因主要有以下两点:
大量缓存数据同时过期,导致本应请求到缓存的需重新从数据库中获取数据。
redis本身出现故障,无法处理请求,那自然会再请求到数据库那里。
(三)怎么办
针对大量缓存数据同时过期的情况:
实际设置过期时间时,应当尽量避免大量key同时过期的场景,如果真的有,那就通过随机、微调、均匀设置等方式设置过期时间,从而避免同一时间过期。
添加互斥锁,使得构建缓存的操作不会在同一时间进行。
双key策略,主key是原始缓存,备key为拷贝缓存,主key失效时,可以访问备key,主key缓存失效时间设置为短期,备key设置为长期。
后台更新缓存策略,采用定时任务或者消息队列的方式进行redis缓存更新或移除等。
针对redis本身出现故障的情况:
在预防层面,可以通过主从节点的方式构建高可用的集群,也就是实现主Redis实例挂掉后,能有其他从库快速切换为主库,继续提供服务。
一旦发生了事件,为了避免数据库遭到过多请求而崩溃,可采用服务熔断或请求限流策略。当然服务熔断相对粗暴一些,停止服务直到redis服务恢复,请求限流相对温和一些,保证一些请求可以处理,不是一刀切,不过还是看具体业务情况选择合适的处理方案。
三、缓存击穿
(一)是什么
缓存击穿一般出现在高并发系统中,是大量并发用户同时请求到缓存中没有但数据库中有的数据,也就是同时读缓存没读到数据,又同时去数据库去取数据,引起数据库压力瞬间增大。和缓存雪崩不同的是,缓存击穿指并发查同一条数据,缓存雪崩是不同数据都过期了,很多数据都查不到从而查数据库。
(二)为什么
这种情况其实一般出现的原因就是某个热点数据缓存过期,由于是热点数据,请求并发量又大,所以过期的时候还是会有大量请求同时过来,来不及更新缓存就全部打到数据库那边了。
(三)怎么办
针对这种情况有两种常见的处理方案:
简单粗暴的对热点数据不设置过期时间,这样不会过期,自然也就不会出现上述情况了,如果后续想清理,可以通过后台进行清理。
添加互斥锁,即当过期之后,除了请求过来的第一个查询的请求可以获取到锁请求到数据库,并再次更新到缓存中,其他的会被阻塞住,直到锁被释放,同时新的缓存也被更新上去了,后续请求又会请求到缓存上,这样就不会出现缓存击穿了。
四、缓存穿透
(一)是什么
缓存穿透是指数据既不在redis中,也不在数据库中,这样就导致每次请求过来的时候,在缓存中找不到对应key之后,每次都还要去数据库再查询一遍,发现数据库也没有,相当于进行了两次无用的查询。这样请求就可以绕过缓存直接查数据库,如果这个时候有人想恶意攻击系统,就可以故意使用空值或者其他不存在的值进行频繁请求,那么就会对数据库造成比较大的压力。
(二)为什么
这种现象的原因其实很好理解,业务逻辑里面如果用户对某些信息还没有进行相应的操作或者处理,那对应的存放信息的数据库或者缓存中自然也就没有相应的数据,也就容易出现上述问题。
(三)怎么办
针对缓存穿透,一般有以下三种处理方案:
非法请求的限制,主要是指参数校验、鉴权校验等,从而一开始就把大量的非法请求拦截在外,这在实际业务开发中是必要的手段。
缓存空值或者默认值,如果从缓存取不到的数据,在数据库中也没有取到,那我们仍然把这个空结果进行缓存,同时设置一个较短的过期时间。通过这个设置的默认值存放到缓存,这样第二次到缓存中获取就有值了,而不会继续访问数据库,可以防止有大量恶意请求是反复用同一个key进行攻击。
使用布隆过滤器快速判断数据是否存在。那什么是布隆过滤器呢,简单来说,就是可以引入了多个相互独立的哈希函数,保证在给定的空间和误判率下,完成元素判重。因为我们知道,存在hash碰撞这样一种情况,那如果只使用一个hash函数,则碰撞冲突的概率明显会变大,那为了减少这种冲突,我们可以多引入几个hash函数,而布隆过滤器算法的核心思想就是利用多个不同的hash函数来解决这样一种冲突。它的优点是空间效率高,查询时间短,远超其他算法,而它的缺点就是会存在一定的误识别率,它不能完全保证请求过来的key,通过布隆过滤器的校验,就一定有这个数据,毕竟理论上还是会存在冲突情况,无论概率多小。但是,只要没有通过布隆过滤器的校验,那么这个key就一定不存在,只要利用这一点其实就已经可以过滤掉大部分不存在的key的请求了,在正常场景下已然足够了。
五、其他
除了上述三种常见的Redis缓存异常问题之外,还经常听到的有缓存预热和缓存降级两个名词,与其说是异常问题,不如说是两种的优化处理方法。
(一)缓存预热
在系统上线前后,缓存预热会将相关的缓存数据直接加载至缓存系统,不需要依赖用户操作。这样可以避免在用户请求时先查询数据库,然后再将数据缓存的问题。用户直接查询事先被预热的缓存数据,这样可以避免那么系统上线初期,对于高并发的流量,都会访问到数据库中, 对数据库造成流量的压力。
根据数据不同量级,可以有以下几种做法:
数据量不大:项目启动的时候自动进行加载。
数据量较大:后台定时刷新缓存。
数据量极大:只针对热点数据进行预加载缓存操作。
(二)缓存降级
缓存降级是指当缓存失效或缓存服务出现问题时,为了防止缓存服务故障,导致数据库跟着一起发生雪崩问题,所以也不去访问数据库,但因为一些原因,仍然想要保证服务还是基本可用的,虽然肯定会是有损服务。因此,对于不重要的缓存数据,我们可以采取服务降级策略。
一般做法有以下两种:
直接访问内存部分的数据缓存。
直接返回系统设置的默认值。
以上是Redis缓存三大异常如何处理的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

Redis是一个开源的内存数据结构存储,用作数据库、缓存和消息代理,适合需要快速响应和高并发的场景。1.Redis使用内存存储数据,提供微秒级的读写速度。2.它支持多种数据结构,如字符串、列表、集合等。3.Redis通过RDB和AOF机制实现数据持久化。4.使用单线程模型和多路复用技术高效处理请求。5.性能优化策略包括LRU算法和集群模式。

Redis的功能主要包括缓存、会话管理和其他功能:1)缓存功能通过内存存储数据,提高读取速度,适用于电商网站等高频访问场景;2)会话管理功能在分布式系统中共享会话数据,并通过过期时间机制自动清理;3)其他功能如发布-订阅模式、分布式锁和计数器,适用于实时消息推送和多线程系统等场景。

Redis的核心功能包括内存存储和持久化机制。1)内存存储提供极快的读写速度,适用于高性能应用。2)持久化通过RDB和AOF两种方式确保数据不丢失,选择依据应用需求。

Redis'sserver-sedierations offerfunctions andTriggersForexeCutingCompleXoperationsontheserver.1)函数函数sallowCoustomoperationsinlua,javascript,javascript,orredis'sscriptinglanguage,增强效率和维护。2)

redisisbothadatabaseandaserver.1)asadatabase,ituseSin-memorystorageforfastaccess,ifealforreal-timeapplications andCaching.2)Asaserver,ItsupportsPub/submessagingAndluAsessingandluAsessingandluascriptingftingftingftingftingftingftingftingfinteral-timecommunicationandserverserverserverserverserverserverserver-soperations。

Redis是NoSQL数据库,提供高性能和灵活性。1)通过键值对存储数据,适合处理大规模数据和高并发。2)内存存储和单线程模型确保快速读写和原子性。3)使用RDB和AOF机制进行数据持久化,支持高可用性和横向扩展。

Redis是一种内存数据结构存储系统,主要用作数据库、缓存和消息代理。它的核心特点包括单线程模型、I/O多路复用、持久化机制、复制与集群功能。 Redis在实际应用中常用于缓存、会话存储和消息队列,通过选择合适的数据结构、使用管道和事务、以及进行监控和调优,可以显着提升其性能。

Redis和SQL数据库的主要区别在于:Redis是内存数据库,适用于高性能和灵活性需求;SQL数据库是关系型数据库,适用于复杂查询和数据一致性需求。具体来说,1)Redis提供高速数据访问和缓存服务,支持多种数据类型,适用于缓存和实时数据处理;2)SQL数据库通过表格结构管理数据,支持复杂查询和事务处理,适用于电商和金融系统等需要数据一致性的场景。


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