概述
Redis的replication机制允许slave从master那里通过网络传输拷贝到完整的数据备份。具有以下特点:
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异步复制。从2.8版本开始,slave能不时地从master那里获取到数据。
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允许单个master配置多个slave
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slave允许其它slave连接到自己。一个slave除了可以连接master外,它还可以连接其它的slave。形成一个图状的架构。
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master在进行replication时是非阻塞的,这意味着在replication期间,master依然能够处理客户端的请求。
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slave在replication期间也是非阻塞的,也可以接受来自客户端的请求,但是它用的是之前的旧数据。可以通过配置来决定slave是否在进行replication时用旧数据响应客户端的请求,如果配置为否,那么slave将会返回一个错误消息给客户端。不过当新的数据接收完全后,必须将新数据与旧数据替换,即删除旧数据,在替换数据的这个时间窗口内,slave将会拒绝客户端的请求和连接。
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一般使用replication来可以实现扩展性,例如说,可以将多个slave配置为“只读”,或者是纯粹的数据冗余备份。
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能够通过replication来避免master每次持久化时都将整个数据集持久化到硬盘中。只需把master配置为不进行save操作(把配置文件中save相关的配置项注释掉即可),然后连接上一个slave,这个slave则被配置为不时地进行save操作的。不过需要注意的是,在这个用例中,必须确保master不会自动启动。更多详情请继续往下读。
Master持久化功能关闭时Replication的安全性
当有需要使用到replication机制时,一般都会强烈建议把master的持久化开关打开。即使为了避免持久化带来的延迟影响,不把持久化开关打开,那么也应该把master配置为不会自动启动的。
为了更好地理解当一个不进行持久化的master如果允许自动启动所带来的危险性。可以看看下面这种失败情形:
假设我们有一个redis节点A,设置为master,并且关闭持久化功能,另外两个节点B和C是它的slave,并从A复制数据。
如果A节点崩溃了导致所有的数据都丢失了,它会有重启系统来重启进程。但是由于持久化功能被关闭了,所以即使它重启了,它的数据集是空的。
而B和C依然会通过replication机制从A复制数据,所以B和C会从A那里复制到一份空的数据集,并用这份空的数据集将自己本身的非空的数据集替换掉。于是就相当于丢失了所有的数据。
即使使用一些HA工具,比如说sentinel来监控master-slaves集群,也会发生上述的情形,因为master可能崩溃后迅速恢复。速度太快而导致sentinel无法察觉到一个failure的发生。
当数据的安全很重要、持久化开关被关闭并且有replication发生的时候,那么应该禁止实例的自启动。
replication工作原理
如果你为master配置了一个slave,不管这个slave是否是第一次连接上Master,它都会发送一个SYNC
命令给master请求复制数据。
master收到SYNC
命令后,会在后台进行数据持久化,持久化期间,master会继续接收客户端的请求,它会把这些可能修改数据集的请求缓存在内存中。当持久化进行完毕以后,master会把这份数据集发送给slave,slave会把接收到的数据进行持久化,然后再加载到内存中。然后,master再将之前缓存在内存中的命令发送给slave。
当master与slave之间的连接由于某些原因而断开时,slave能够自动重连Master,如果master收到了多个slave并发连接请求,它只会进行一次持久化,而不是一个连接一次,然后再把这一份持久化的数据发送给多个并发连接的slave。
当master和slave断开重连后,一般都会对整份数据进行复制。但从redis2.8版本开始,支持部分复制。
数据部分复制
从2.8版本开始,slave与master能够在网络连接断开重连后只进行部分数据复制。
master会在其内存中创建一个复制流的等待队列,master和它所有的slave都维护了复制的数据下标和master的进程id,因此,当网络连接断开后,slave会请求master继续进行未完成的复制,从所记录的数据下标开始。如果进程id变化了,或者数据下标不可用,那么将会进行一次全部数据的复制。
支持部分数据复制的命令是PSYNC
不需硬盘参与的Replication
一般情况下,一次复制需要将内存的数据写到硬盘中,再将数据从硬盘读进内存,再发送给slave。
对于速度比较慢的硬盘,这个操作会给master带来性能上的损失。Redis2.8版本开始,实验性地加上了无硬盘复制的功能。这个功能能将数据从内存中直接发送到slave,而不用经过硬盘的存储。
不过这个功能目前处于实验阶段,还未正式发布。
相关配置
与replication相关的配置比较简单,只需要把下面一行加到slave的配置文件中:
slaveof 192.168.1.1 6379
你只需要把ip地址和端口号改一下。当然,你也可以通过客户端发送SLAVEOF
命令给slave。
部分数据复制有一些可调的配置参数,请参考redis.conf文件。
无硬盘复制功能可以通过repl-diskless-sync
来配置,另外一个配置项repl-diskless-sync-delay
用来配置当收到第一个请求时,等待多个slave一起来请求之间的间隔时间。
只读的slave
从redis2.6版本开始,slave支持只读模式,而且是默认的。可以通过配置项slave-read-only
来进行配置,并且支持客户端使用CONFIG SET
命令来动态修改配置。
只读的slave会拒绝所有的写请求,只读的slave并不是为了防范不可信的客户端,毕竟一些管理命令例如DEBUG
和CONFIG
在只读模式下还是可以使用的。如果确实要确保安全性,那么可以在配置文件中将一些命令重新命名。
也许你会感到很奇怪,为什么能够将一个只读模式的slave恢复为可写的呢,尽管可写,但是只要slave一同步master的数据,就会丢失那些写在slave的数据。不过还是有一些合法的应用场景需要存储瞬时数据会用到这个特性。不过,之后可能会考虑废除掉这个特性。
Setting a slave to authenticate to a master
如果master通过requirepass
配置项设置了密码,slave每次同步操作都需要验证密码,可以通过在slave的配置文件中添加以下配置项:
masterauth <password>
也可以通过客户端在运行时发送以下命令:
config set masterauth <password>
至少N个slave才允许向master写数据
从redis2.8版本开始,master可以被配置为,只有当master当前有至少N个slave连接着的时候才接受写数据的请求。
然而,由于redis是异步复制的,所以它并不能保证slave会受到一个写请求,所以总有一个数据丢失的时间窗口存在。
这个机制的工作原理如下所示:
- slave每秒发送ping心跳给master,询问当前复制了多少数据。
- master会记录下它上次收到某个slave的ping心跳是什么时候。
- 使用者可以配置一个时间,来指定ping心跳的发送不应超过的一个超时时间
如果master有至少N个slave,并且ping心跳的超时不超过M秒,那么它就会接收写请求。
也许你会认为这情形好似CAP理论中弱化版的C(consistency),因为写请求并不能保证数据的一致性,但这样做,至少数据丢失被限制在了限定的时间内。即M秒。
如果N和M的条件都无法达到,那么master会回复一个错误信息。写请求也不会被处理。
有两个配置项用来配置上文中提到的N和M:
min-slaves-to-write <number of slaves>
min-slaves-max-lag <number of seconds>
如果需要了解更多,请查阅redis.conf配置文件。
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