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借助Redis,突破雪崩之困

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在高并發(fā)場(chǎng)景下,如果系統(tǒng)中某個(gè)服務(wù)或者組件出現(xiàn)故障或者過載,那么整個(gè)系統(tǒng)可能會(huì)發(fā)生雪崩效應(yīng),導(dǎo)致系統(tǒng)的崩潰。這種情況不僅會(huì)影響用戶的體驗(yàn),還會(huì)給企業(yè)帶來巨大的損失。為了避免雪崩效應(yīng)的發(fā)生,我們可以采用一些技術(shù)手段來解決這個(gè)問題,其中之一就是使用Redis。
Redis是一款開源的鍵值數(shù)據(jù)庫,它支持多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),如字符串,哈希表,列表,集合和有序集合等。Redis的主要特點(diǎn)就是性能高和可靠性強(qiáng),它可以實(shí)現(xiàn)高速讀寫數(shù)據(jù),并且不會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)過大而導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)瓶頸。
在利用Redis解決系統(tǒng)雪崩問題時(shí),我們可以采取以下兩種方法:
方法一:緩存預(yù)熱
緩存預(yù)熱是提前將一些熱點(diǎn)數(shù)據(jù)加載到緩存中,以減少數(shù)據(jù)庫的負(fù)載。在系統(tǒng)空閑時(shí)段,可以通過腳本或者程序?qū)⒁恍狳c(diǎn)數(shù)據(jù)加載到Redis中,并設(shè)置合理的過期時(shí)間。這樣當(dāng)系統(tǒng)開始運(yùn)行時(shí),可以直接從Redis中讀取數(shù)據(jù),而不用每次都去查詢數(shù)據(jù)庫。
下面是一個(gè)簡(jiǎn)單的Java代碼實(shí)現(xiàn)緩存預(yù)熱的過程:
@Autowired
private RedisTemplate redisTemplate;
@Bean
public CommandLineRunner preloadCache() {
return new CommandLineRunner() {
@Override
public void run(String... args) throws Exception {
// 查詢數(shù)據(jù)庫中的熱點(diǎn)數(shù)據(jù)
List hotData = databaseService.getHotData();
// 將熱點(diǎn)數(shù)據(jù)寫入Redis緩存中,設(shè)置過期時(shí)間為10分鐘
String key = "hot_data";
redisTemplate.opsForValue().set(key, hotData, 10, TimeUnit.MINUTES);
// 輸出日志
log.info("緩存預(yù)熱成功!key={}, value={}, expire={}s", key, hotData, 10 * 60);
}
};
}
通過以上代碼可以看出,我們?cè)谙到y(tǒng)啟動(dòng)時(shí),通過CommandLineRunner接口實(shí)現(xiàn)了一個(gè)預(yù)加載緩存的方法,該方法會(huì)在應(yīng)用啟動(dòng)后立即執(zhí)行,將熱點(diǎn)數(shù)據(jù)寫入到Redis緩存中。
方法二:限流降級(jí)
限流是指在高并發(fā)場(chǎng)景下,設(shè)置流量控制策略,防止系統(tǒng)被過多的請(qǐng)求打垮。降級(jí)是指當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者超負(fù)荷時(shí),主動(dòng)降低某些服務(wù)的質(zhì)量或者關(guān)閉某些功能,以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
在Redis中,我們可以使用分布式鎖來實(shí)現(xiàn)限流和服務(wù)降級(jí)的功能。下面是一個(gè)使用Redis分布式鎖實(shí)現(xiàn)限流的例子:
@Autowired
private RedisTemplate redisTemplate;
public boolean acquireLock(String lockKey, int timeout) {
RedisConnectionFactory connFactory = redisTemplate.getConnectionFactory();
try (RedisConnection conn = connFactory.getConnection()) {
// 通過setnx命令獲取鎖
Boolean success = conn.setNX(lockKey.getBytes(), "1".getBytes());
if (success != null && success) {
// 獲取鎖成功,設(shè)置過期時(shí)間
conn.expire(lockKey.getBytes(), timeout);
return true;
} else {
// 加鎖失敗,等待一段時(shí)間后重試
Thread.sleep(100);
return acquireLock(lockKey, timeout);
}
} catch (Exception e) {
log.error("acquireLock error", e);
return false;
}
}
public void releaseLock(String lockKey) {
RedisConnectionFactory connFactory = redisTemplate.getConnectionFactory();
try (RedisConnection conn = connFactory.getConnection()) {
conn.del(lockKey.getBytes());
} catch (Exception e) {
log.error("releaseLock error", e);
}
}
以上代碼使用setnx命令實(shí)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的分布式鎖,當(dāng)某個(gè)方法需要限流時(shí),可以在方法開始之前嘗試獲取鎖,獲取成功后繼續(xù)執(zhí)行,獲取失敗則等待一段時(shí)間后重試。當(dāng)方法執(zhí)行完成后,要記得釋放鎖。
通過以上方法,我們可以在高并發(fā)場(chǎng)景下,利用Redis來解決系統(tǒng)雪崩的問題。當(dāng)然,還有其他的一些解決方案,比如使用消息隊(duì)列,使用緩存中間件等,但是Redis是最為常用的解決方案之一,也是最為成熟和可靠的方案之一。
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本文題目:借助Redis,突破雪崩之困(redis穿透雪崩)
URL標(biāo)題:http://fisionsoft.com.cn/article/ccdgics.html


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