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如何保障 MySQL 和 Redis 的數(shù)據(jù)一致性?

數(shù)據(jù)庫(kù)
在滿足實(shí)時(shí)性的條件下,MySQL 和 Redis 不存在兩者完全保存一致的方案,只有最終一致性方案。

?大家好,我是樓仔!

這個(gè)問(wèn)題很早之前我就遇到過(guò),但是一直沒(méi)有仔細(xì)去研究,上個(gè)月看了極客的課程,有一篇文章專門有過(guò)講解,剛好有粉絲也問(wèn)我這個(gè)問(wèn)題,所以感覺(jué)有必要單獨(dú)出一篇。

之前也看了很多相關(guān)的文章,但是感覺(jué)講的都不好,很多文章都會(huì)去講各種策略,比如(旁路緩存)策略、(讀穿 / 寫穿)策略和(寫回)策略等,感覺(jué)意義真的不大,然后有的文章也只講了部分情況,也沒(méi)有告訴最優(yōu)解。

我直接先拋一下結(jié)論:在滿足實(shí)時(shí)性的條件下,不存在兩者完全保存一致的方案,只有最終一致性方案。 根據(jù)網(wǎng)上的眾多解決方案,總結(jié)出六種,直接看目錄:

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不好的方案

1. 先寫 MySQL,再寫 Redis

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圖解說(shuō)明:

  • 這是一副時(shí)序圖,描述請(qǐng)求的先后調(diào)用順序;
  • 橘黃色的線是請(qǐng)求 A,黑色的線是請(qǐng)求 B;
  • 橘黃色的文字,是 MySQL 和 Redis 最終不一致的數(shù)據(jù);
  • 數(shù)據(jù)是從 10 更新為 11;
  • 后面所有的圖,都是這個(gè)含義,不再贅述。

請(qǐng)求 A、B 都是先寫 MySQL,然后再寫 Redis,在高并發(fā)情況下,如果請(qǐng)求 A 在寫 Redis 時(shí)卡了一會(huì),請(qǐng)求 B 已經(jīng)依次完成數(shù)據(jù)的更新,就會(huì)出現(xiàn)圖中的問(wèn)題。

這個(gè)圖已經(jīng)畫的很清晰了,我就不用再去啰嗦了吧,不過(guò)這里有個(gè)前提,就是對(duì)于讀請(qǐng)求,先去讀 Redis,如果沒(méi)有,再去讀 DB,但是讀請(qǐng)求不會(huì)再回寫 Redis。 大白話說(shuō)一下,就是讀請(qǐng)求不會(huì)更新 Redis。

2. 先寫 Redis,再寫 MySQL

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同“先寫 MySQL,再寫 Redis”,看圖可秒懂。

3. 先刪除 Redis,再寫 MySQL

這幅圖和上面有些不一樣,前面的請(qǐng)求 A 和 B 都是更新請(qǐng)求,這里的請(qǐng)求 A 是更新請(qǐng)求,但是請(qǐng)求 B 是讀請(qǐng)求,且請(qǐng)求 B 的讀請(qǐng)求會(huì)回寫 Redis。

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請(qǐng)求 A 先刪除緩存,可能因?yàn)榭D,數(shù)據(jù)一直沒(méi)有更新到 MySQL,導(dǎo)致兩者數(shù)據(jù)不一致。

這種情況出現(xiàn)的概率比較大,因?yàn)檎?qǐng)求 A 更新 MySQL 可能耗時(shí)會(huì)比較長(zhǎng),而請(qǐng)求 B 的前兩步都是查詢,會(huì)非??臁?/p>

好的方案

4. 先刪除 Redis,再寫 MySQL,再刪除 Redis

對(duì)于“先刪除 Redis,再寫 MySQL”,如果要解決最后的不一致問(wèn)題,其實(shí)再對(duì) Redis 重新刪除即可,這個(gè)也是大家常說(shuō)的“緩存雙刪”。

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為了便于大家看圖,對(duì)于藍(lán)色的文字,“刪除緩存 10”必須在“回寫緩存10”后面,那如何才能保證一定是在后面呢?網(wǎng)上給出的第一個(gè)方案是,讓請(qǐng)求 A 的最后一次刪除,等待 500ms。

對(duì)于這種方案,看看就行,反正我是不會(huì)用,太 Low 了,風(fēng)險(xiǎn)也不可控。

那有沒(méi)有更好的方案呢,我建議異步串行化刪除,即刪除請(qǐng)求入隊(duì)列:

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異步刪除對(duì)線上業(yè)務(wù)無(wú)影響,串行化處理保障并發(fā)情況下正確刪除。

如果雙刪失敗怎么辦,網(wǎng)上有給 Redis 加一個(gè)緩存過(guò)期時(shí)間的方案,這個(gè)不敢茍同。個(gè)人建議整個(gè)重試機(jī)制,可以借助消息隊(duì)列的重試機(jī)制,也可以自己整個(gè)表,記錄重試次數(shù),方法很多。

簡(jiǎn)單小結(jié)一下:

  • “緩存雙刪”不要用無(wú)腦的 sleep 500 ms;
  • 通過(guò)消息隊(duì)列的異步&串行,實(shí)現(xiàn)最后一次緩存刪除;
  • 緩存刪除失敗,增加重試機(jī)制。

5. 先寫 MySQL,再刪除 Redis

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對(duì)于上面這種情況,對(duì)于第一次查詢,請(qǐng)求 B 查詢的數(shù)據(jù)是 10,但是 MySQL 的數(shù)據(jù)是 11,只存在這一次不一致的情況,對(duì)于不是強(qiáng)一致性要求的業(yè)務(wù),可以容忍。(那什么情況下不能容忍呢,比如秒殺業(yè)務(wù)、庫(kù)存服務(wù)等。)

當(dāng)請(qǐng)求 B 進(jìn)行第二次查詢時(shí),因?yàn)闆](méi)有命中 Redis,會(huì)重新查一次 DB,然后再回寫到 Reids。

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這里需要滿足 2 個(gè)條件:

  • 緩存剛好自動(dòng)失效;
  • 請(qǐng)求 B 從數(shù)據(jù)庫(kù)查出 10,回寫緩存的耗時(shí),比請(qǐng)求 A 寫數(shù)據(jù)庫(kù),并且刪除緩存的還長(zhǎng)。

對(duì)于第二個(gè)條件,我們都知道更新 DB 肯定比查詢耗時(shí)要長(zhǎng),所以出現(xiàn)這個(gè)情況的概率很小,同時(shí)滿足上述條件的情況更小。

6. 先寫 MySQL,通過(guò) Binlog,異步更新 Redis

這種方案,主要是監(jiān)聽(tīng) MySQL 的 Binlog,然后通過(guò)異步的方式,將數(shù)據(jù)更新到 Redis,這種方案有個(gè)前提,查詢的請(qǐng)求,不會(huì)回寫 Redis。

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這個(gè)方案,會(huì)保證 MySQL 和 Redis 的最終一致性,但是如果中途請(qǐng)求 B 需要查詢數(shù)據(jù),如果緩存無(wú)數(shù)據(jù),就直接查 DB;如果緩存有數(shù)據(jù),查詢的數(shù)據(jù)也會(huì)存在不一致的情況。

所以這個(gè)方案,是實(shí)現(xiàn)最終一致性的終極解決方案,但是不能保證實(shí)時(shí)性。

幾種方案比較

我們對(duì)比上面討論的六種方案:

(1) 先寫 Redis,再寫 MySQL

  • 這種方案,我肯定不會(huì)用,萬(wàn)一 DB 掛了,你把數(shù)據(jù)寫到緩存,DB 無(wú)數(shù)據(jù),這個(gè)是災(zāi)難性的;
  • 我之前也見(jiàn)同學(xué)這么用過(guò),如果寫 DB 失敗,對(duì) Redis 進(jìn)行逆操作,那如果逆操作失敗呢,是不是還要搞個(gè)重試?

(2) 先寫 MySQL,再寫 Redis

  • 對(duì)于并發(fā)量、一致性要求不高的項(xiàng)目,很多就是這么用的,我之前也經(jīng)常這么搞,但是不建議這么做;
  • 當(dāng) Redis 瞬間不可用的情況,需要報(bào)警出來(lái),然后線下處理。

(3) 先刪除 Redis,再寫 MySQL

  • 這種方式,我還真沒(méi)用過(guò),直接忽略吧。

(4) 先刪除 Redis,再寫 MySQL,再刪除 Redis

  • 這種方式雖然可行,但是感覺(jué)好復(fù)雜,還要搞個(gè)消息隊(duì)列去異步刪除 Redis。

(5) 先寫 MySQL,再刪除 Redis

  • 比較推薦這種方式,刪除 Redis 如果失敗,可以再多重試幾次,否則報(bào)警出來(lái);
  • 這個(gè)方案,是實(shí)時(shí)性中最好的方案,在一些高并發(fā)場(chǎng)景中,推薦這種。

(6) 先寫 MySQL,通過(guò) Binlog,異步更新 Redis

  • 對(duì)于異地容災(zāi)、數(shù)據(jù)匯總等,建議會(huì)用這種方式,比如 binlog + kafka,數(shù)據(jù)的一致性也可以達(dá)到秒級(jí);
  • 純粹的高并發(fā)場(chǎng)景,不建議用這種方案,比如搶購(gòu)、秒殺等。

個(gè)人結(jié)論

  • 實(shí)時(shí)一致性方案:采用“先寫 MySQL,再刪除 Redis”的策略,這種情況雖然也會(huì)存在兩者不一致,但是需要滿足的條件有點(diǎn)苛刻,所以是滿足實(shí)時(shí)性條件下,能盡量滿足一致性的最優(yōu)解。
  • 最終一致性方案:采用“先寫 MySQL,通過(guò) Binlog,異步更新 Redis”,可以通過(guò) Binlog,結(jié)合消息隊(duì)列異步更新 Redis,是最終一致性的最優(yōu)解。???
責(zé)任編輯:趙寧寧 來(lái)源: 樓仔
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Redis數(shù)據(jù)庫(kù)緩存
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