1 第一个坑:错误释放锁时机
1.1. 发现问题
分析以下代码存在什么问题:
// 分布式锁服务 public interface RedisLockService { // 获取锁 public boolean getLock(String key); // 释放锁 public boolean releaseLock(String key); } // 业务服务 public class BizService { @Resource private RedisLockService redisLockService; public void bizMethod(String bizId) { try { // 获取锁 if(redisLockService.getLock(bizId)) { // 业务重复校验 if(!bizValidate(bizId)) { throw new BizException(ErrorBizCode.REPEATED); } // 执行业务 return doBusiness(); } // 获取锁失败 throw new BizException(ErrorBizCode.GET_LOCK_ERROR); } finally { // 释放锁 redisLockService.releaseLock(bizId); } } }
上述代码看似没问题,实则隐藏大问题。问题在于释放锁时没有校验当前线程是否拿到锁:
线程1和线程2同一时刻访问业务方法
线程2获取锁成功,进行业务处理
线程1没有获取到锁,但是释放锁成功
此时有线程3尝试获取锁成功,但是线程2业务没有处理完,所以线程3不会导致业务重复异常
最终导致线程2和线程3重复执行业务
1.2 解决问题
解决方案是在确认获取锁成功后才允许释放锁:
public class BizService { @Resource private RedisLockService redisLockService; public void bizMethod(String bizId) { boolean getLockSuccess = false; try { // 尝试获取锁 getLockSuccess = redisLockService.getLock(bizId); // 获取锁成功 if(getLockSuccess) { // 业务重复校验 if(!bizValidate(bizId)) { throw new BizException(ErrorBizCode.REPEATED); } // 执行业务 return doBusiness(); } // 获取锁失败 throw new BizException(ErrorBizCode.GET_LOCK_ERROR); } finally { // 获取锁成功才允许释放锁 if(getLockSuccess) { redisLockService.releaseLock(bizId); } } } }
2 第二个坑:缓存失效问题
第二个问题是Redis还存在内存清理机制,可能会导致分布式锁失效。
2.1 过期清理机制
(1) 定期删除
Redis定时检查哪些key已经过期,发现过期则删除
(2) 惰性删除
如果key非常多,定期删除会非常消耗资源,所以引入惰性删除策略
如果Redis访问key时发现已经过期则直接删除
2.2 内存回收机制
当内存不足时Redis会选择一些元素进行删除:
no-enviction
禁止驱逐数据,新写入操作会报错
volatile-lru
从已设置过期时间的数据集选择最近最少使用的数据淘汰
volatile-ttl
从已设置过期时间的数据集选择将要过期的数据淘汰
volatile-random
从已设置过期时间的数据集选择任意的数据淘汰
allkeys-lru
从数据集选择最近最少使用的数据淘汰
allkeys-random
从数据集选择任意的数据淘汰
至少存在两种场景导致分布式锁失效问题:
场景一:Redis内存不足进行内存回收,使用
allkeys-lru
或者allkeys-random
回收策略导致锁失效场景二:线程获取分布式锁成功,但处理业务时间过长,此时锁到期被定时清理,导致其它线程获取锁成功并重复执行业务
2.3 乐观锁
通用方案是在数据库层保护,例如库存扣减业务在数据库层用乐观锁。
udpate goods set stock = stock - #{acquire} where sku_id = #{skuId} and stock - #{acquire} >= 0
以上是Redis分布式锁一定要避开的两个坑是什么的详细内容。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。

REDISACTSASBOTHADATASTOREANDASERVICE.1)ASADATASTORE,ITUSESIN-MEMORYSTOOGATOFORFOFFASTESITION,支持VariousDatharptructuresLikeKey-valuepairsandsortedsetsetsetsetsetsetsets.2)asaservice,ItprovidespunctionslikeItionitionslikepunikeLikePublikePublikePlikePlikePlikeAndluikeAndluAascriptingiationsmpleplepleclexplectiations

Redis与其他数据库相比,具有以下独特优势:1)速度极快,读写操作通常在微秒级别;2)支持丰富的数据结构和操作;3)灵活的使用场景,如缓存、计数器和发布订阅。选择Redis还是其他数据库需根据具体需求和场景,Redis在高性能、低延迟应用中表现出色。

Redis在数据存储和管理中扮演着关键角色,通过其多种数据结构和持久化机制成为现代应用的核心。1)Redis支持字符串、列表、集合、有序集合和哈希表等数据结构,适用于缓存和复杂业务逻辑。2)通过RDB和AOF两种持久化方式,Redis确保数据的可靠存储和快速恢复。

Redis是一种NoSQL数据库,适用于大规模数据的高效存储和访问。1.Redis是开源的内存数据结构存储系统,支持多种数据结构。2.它提供极快的读写速度,适合缓存、会话管理等。3.Redis支持持久化,通过RDB和AOF方式确保数据安全。4.使用示例包括基本的键值对操作和高级的集合去重功能。5.常见错误包括连接问题、数据类型不匹配和内存溢出,需注意调试。6.性能优化建议包括选择合适的数据结构和设置内存淘汰策略。

Redis在现实世界中的应用包括:1.作为缓存系统加速数据库查询,2.存储Web应用的会话数据,3.实现实时排行榜,4.作为消息队列简化消息传递。Redis的多功能性和高性能使其在这些场景中大放异彩。

Redis脱颖而出是因为其高速、多功能性和丰富的数据结构。1)Redis支持字符串、列表、集合、散列和有序集合等数据结构。2)它通过内存存储数据,支持RDB和AOF持久化。3)从Redis6.0开始引入多线程处理I/O操作,提升了高并发场景下的性能。


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