Redis 的持久化则是将内存中的数据持久备份到硬盘中,在服务重启时可以恢复。Redis 目前提供了两种持久化方式:

  1. RDB,即 Redis DataBase:把 Redis 服务器中内存的数据保存到一个 dump 文件中,数据的集合
  2. AOF,即 Append-only file:把所有对 Redis 服务器进行修改的命令保存到一个 aof 文件中,命令的集合

RDB

即 Redis 的内存快照,它是在某一个时间点将 Redis 的内存数据全量写入一个临时文件,当写入完成后,用该临时文件替换上一次持久化生成的文件,这样就完成了一次持久化过程

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# dbfilename:持久化数据存储在本地的文件
dbfilename dump.rdb

# dir:持久化数据存储在本地的路径,如果是在/redis/src下启动的redis-cli,则数据会存储在当前src目录下
dir ./

## snapshot触发的时机,save <seconds> <changes>
## 一般来说我们需要根据系统变更操作密集程度来认真评估这个值
## 可以通过 “save “””来关闭snapshot功能
save 900 1
save 300 10
save 60 10000

## 当snapshot时出现错误无法继续时,是否阻塞客户端“变更操作”,“错误”可能因为磁盘已满/磁盘故障/OS级别异常等
stop-writes-on-bgsave-error yes

## 是否启用rdb文件压缩,默认为“yes”,压缩往往意味着“额外的cpu消耗”,同时也意味这较小的文件尺寸以及较短的网络传输时间
rdbcompression yes

触发过程

RDB 持久化触发分为手动和自动两种方式,其中手动方式有两种:save 命令和 bgsave 命令

  • save 命令:阻塞 Redis 服务,直到整个 RDB 持久化完成。RDB 是全量持久化,如果内存的数据量大,则造成长时间的阻塞,这样势必会影响业务。所以一般不推荐采用这种方式
  • bgsave 命令:该模式下的 RDB 持久化由子进程完成.Redis 进程接收到该命令后,会 fork 操作创建一个子进程,持久化过程有子进程完成。Redis 服务阻塞只会发生在 fork 阶段,而且该阶段时间过程一般都会很短。

image.png
bgsave 流程:

  1. 客户端发送 bgsave 命令,Redis 进程首先判断当前是否存在其他子进程在执行操作,如 RDB 或者 AOF 子进程,如果有,则立刻返回,否则执行 2。
  2. Redis 父进程执行 fork 操作创建子进程,在 fork 操作过程中父进程会阻塞。
  3. Redis 父进程 fork 操作完成后,bgsave 命令返回 Background saving started 信息并不再阻塞 Redis 父进程,可以继续响应其他命令了。
  4. fork 的子进程则根据 Redis 父进程的内存数据生成 RDB 文件,完成后替换原有的 RDB 文件。同时,发送信号给 Redis 父进程表示 RDB 操作已完成,父进程则更新统计信息

自动触发方式

save m n
该方式在 redis.conf 中进行了说明,m 表示“间隔时间”,n 表示 “变更次数”,只有同时符合这两个条件才会触发,否则“变更次数”会被继续累加到下一个“间隔时间”上。同时,该方式也不会阻塞。这个可以认为是 bgsave 的自动触发过程。

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save 900 1  // 更改了 1 个 key 时间隔 900s 进行持久化存储
save 300 10 // 更改了 10 个 key 时间间隔 300s 进行持久化存储
save 60 10000 // 更改了 10000 个 key 时间间隔 60s 进行持久化存储

RDB 数据恢复

RDB 文件的载入工作是在服务器启动时自动加载的,如果在 Redis 服务器中没有设置 AOF ,那么 Redis 服务器在启动是就会检测 RDB 文件(redis-check-rdb 命令),并自动载入。在载入期间,Redis 服务器会一直处于阻塞状态,直到完成为止。如果载入的 RDB 文件损坏了,则会载入失败,Redis 服务会启动失败,我们可以通过 redis-check-rdb 来完成对 RDB 文件的检测和修复。

优缺点

  • 优点
    • 由于 RDB 文件是一个非常紧凑的二进制文件,所以加载的速度回快于 AOF 方式
    • fork 子进程方式,不会阻塞
    • RDB 文件代表着 Redis 服务器的某一个时刻的全量数据,所以它非常适合做冷备份和全量复制的场景
  • 缺点
    • 没办法做到实时持久化,会存在丢数据的风险。定时执行持久化过程,如果在这个过程中服务器崩溃了,则会导致这段时间的数据全部丢失

AOF

AOF 即 append only file,它是将每一行对 Redis 数据进行修改的命令以独立日志的方式存储起来。由于 Redis 是将“操作 + 数据” 以格式化的方式保存在日志文件中,他代表了这段时间所有对 Redis 数据的的操作过程,所以在数据恢复时,我们可以直接 replay 该日志文件,即可还原所有操作过程,达到恢复数据的目的。它的主要目的是解决了数据持久化的实时性。

AOF 默认关闭,需要在配置文件 redis.conf 中开启,appendonly yes。与 AOF 相关的配置如下:

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## aof功能的开关,默认为“no”,修改为 “yes” 开启  
## 只有在“yes”下,aof重写/文件同步等特性才会生效
appendonly no

## 指定aof文件名称
appendfilename appendonly.aof

## 指定aof操作中文件同步策略,有三个合法值:always everysec no,默认为everysec
# appendfsync always
appendfsync everysec
# appendfsync no

##在aof-rewrite期间,appendfsync是否暂缓文件同步,"no"表示“不暂缓”,“yes”表示“暂缓”,默认为“no”
no-appendfsync-on-rewrite no

## aof文件rewrite触发的最小文件尺寸(mb,gb),只有大于此aof文件大于此尺寸是才会触发rewrite,默认“64mb”,建议“512mb”
auto-aof-rewrite-min-size 64mb

## 相对于“上一次”rewrite,本次rewrite触发时aof文件应该增长的百分比。
## 每一次rewrite之后,redis都会记录下此时“新aof”文件的大小(例如A),那么当aof文件增长到A*(1 + p)之后
## 触发下一次rewrite,每一次aof记录的添加,都会检测当前aof文件的尺寸。
auto-aof-rewrite-percentage 100

AOF 执行流程

AOF 总共分为三个流程:

  • 命令写入
  • 文件同步
  • 文件重写

命令写入

Redis 在命令写入时,将缓冲区(aof_buf)引用进来了。我们知道 Redis 是单线程的,如果每次 append aof 文件命令都直接追加到硬盘,那么性能完全取决于当前硬盘的负载,性能肯定会受到一些影响,所以将命令先写入到 aof_buf 中。这样做还有一个目的,那就 Redis 可以提供多种同步策略,让用户在性能和安全方面做出平衡。

文件同步

命令写入到缓冲区,然后根据不同的策略刷到硬盘中。Redis 提供提供了三种不同的同步策略:always everysec no,由 appendfsync 控制。

策略 always everysec no
行为 每条命令fsync到硬盘 每秒fsync一次到硬盘 OS决定什么时候同步
特点 不丢失数据,IO开销大,磁盘压力大 可能丢失某一秒数据,Redis 推荐的方式 不管,不可控

文件重写

随着命令的不断写入,AOF 文件会越来越庞大,直接的影响就是导致“数据恢复”时间延长,而且有些历史的操作是可以废弃的(比如超时、del等等),为了解决这些问题,Redis 提供了 “文件重写”功能,该功能有以下两种方式触发。

  1. 手动触发:bgrewriteaof 命令
  2. 自动触发:由 auto-aof-rewrite-min-size 和 auto-aof-rewrite-percentage 参数来确定自动触发时机。
  • auto-aof-rewrite-min-size:运行 AOF 重写时文件最小体积
  • auto-aof-rewrite-percentage:代表当前 AOF 文件空间(aof_current_size)和上一次重写后AOF文件空间(aof_base_size)的比值
  • 触发时机 = 当前 AOF 文件空间 > AOF 重写时文件最小体积 && 重写 AOF 文件最直观的表现是导致 AOF 文件减小