持久化之RDB

定义:在指定的时间间隔内生成数据集的时间点快照

RDB 的优点:

1.RDB 是一个非常紧凑的文件

它保存了 Redis 在某个时间点上的数据集。 这种文件非常适合用于进行备份: 比如说,你可以在最近的 24 小时内,每小时备份一次 RDB 文件,并且在每个月的每一天,也备份一个 RDB 文件。 这样的话,即使遇上问题,也可以随时将数据集还原到不同的版本。

2.RDB 非常适用于灾难恢复

它只有一个文件,并且内容都非常紧凑,可以(在加密后)将它传送到别的数据中心,或者亚马逊 S3 中。

3.RDB 可以最大化 Redis 的性能

父进程在保存 RDB 文件时唯一要做的就是 fork 出一个子进程,然后这个子进程就会处理接下来的所有保存工作,父进程无须执行任何磁盘 I/O 操作。

4.RDB 在恢复大数据集时的速度比 AOF 的恢复速度要快。

RDB 的缺点

如果你需要尽量避免在服务器故障时丢失数据,那么 RDB 不适合你。 虽然 Redis 允许你设置不同的保存点来控制保存 RDB 文件的频率, 但是, 因为RDB 文件需要保存整个数据集的状态, 所以它并不是一个轻松的操作。 因此你可能会至少 5 分钟才保存一次 RDB 文件。 在这种情况下, 一旦发生故障停机, 你就可能会丢失好几分钟的数据。

每次保存 RDB 的时候,Redis 都要 fork() 出一个子进程,并由子进程来进行实际的持久化工作。 在数据集比较庞大时, fork() 可能会非常耗时,造成服务器在某某毫秒内停止处理客户端; 如果数据集非常巨大,并且 CPU 时间非常紧张的话,那么这种停止时间甚至可能会长达整整一秒。 虽然 AOF 重写也需要进行 fork() ,但无论 AOF 重写的执行间隔有多长,数据的耐久性都不会有任何损失。

AOF 的优点

使用 AOF 持久化会让 Redis 变得非常耐久:你可以设置不同的 fsync 策略,比如无 fsync ,每秒钟一次 fsync ,或者每次执行写入命令时 fsync 。 AOF 的默认策略为每秒钟 fsync 一次,在这种配置下,Redis 仍然可以保持良好的性能,并且就算发生故障停机,也最多只会丢失一秒钟的数据( fsync 会在后台线程执行,所以主线程可以继续努力地处理命令请求)。

AOF 文件是一个只进行追加操作的日志文件, 因此对 AOF 文件的写入不需要进行 seek , 即使日志因为某些原因而包含了未写入完整的命令(比如写入时磁盘已满,写入中途停机,等等), redis-check-aof 工具也可以轻易地修复这种问题。

Redis 可以在 AOF 文件体积变得过大时,自动地在后台对 AOF 进行重写: 重写后的新 AOF 文件包含了恢复当前数据集所需的最小命令集合。 整个重写操作是绝对安全的,因为 Redis 在创建新 AOF 文件的过程中,会继续将命令追加到现有的 AOF 文件里面,即使重写过程中发生停机,现有的 AOF 文件也不会丢失。 而一旦新 AOF 文件创建完毕,Redis 就会从旧 AOF 文件切换到新 AOF 文件,并开始对新 AOF 文件进行追加操作。

AOF 文件有序地保存了对数据库执行的所有写入操作, 这些写入操作以 Redis 协议的格式保存, 因此 AOF 文件的内容非常容易被人读懂, 对文件进行分析也很轻松。 导出 AOF 文件也非常简单: 举个例子, 如果你不小心执行了 FLUSHALL 命令, 但只要 AOF 文件未被重写, 那么只要停止服务器, 移除 AOF 文件末尾的 FLUSHALL 命令, 并重启 Redis , 就可以将数据集恢复到 FLUSHALL 执行之前的状态。

AOF 的缺点

对于相同的数据集来说,AOF 文件的体积通常要大于 RDB 文件的体积。

根据所使用的 fsync 策略,AOF 的速度可能会慢于 RDB 。 在一般情况下, 每秒 fsync 的性能依然非常高, 而关闭 fsync 可以让 AOF 的速度和 RDB 一样快, 即使在高负荷之下也是如此。 不过在处理巨大的写入载入时,RDB 可以提供更有保证的最大延迟时间。

AOF 在过去曾经发生过这样的 bug : 因为个别命令的原因,导致 AOF 文件在重新载入时,无法将数据集恢复成保存时的原样。 (举个例子,阻塞命令 BRPOPLPUSH 就曾经引起过这样的 bug 。) 测试套件里为这种情况添加了测试: 它们会自动生成随机的、复杂的数据集, 并通过重新载入这些数据来确保一切正常。 虽然这种 bug 在 AOF 文件中并不常见, 但是对比来说, RDB 几乎是不可能出现这种 bug 的。

总结:rdb和aof的优缺点

RDB的优点

1.体积更小:相同的数据量rdb数据比aof的小,因为rdb是紧凑型文件

2.恢复更快:因为rdb是数据的快照,基本上就是数据的复制,不用重新读取再写入内存

3.性能更高:父进程在保存rdb时候只需要fork一个子进程,无需父进程的进行其他io操作,也保证了服务器的性能。

RDB的缺点

1.故障丢失:因为rdb是全量的,我们一般是使用shell脚本实现30分钟或者1小时或者每天对redis进行rdb备份,但是最少也要5分钟进行一次的备份,所以当服务死掉后,最少也要丢失5分钟的数据。

2.耐久性差:相对aof的异步策略来说,因为rdb的复制是全量的,即使是fork的子进程来进行备份,当数据量很大的时候对磁盘的消耗也是不可忽视的,尤其在访问量很高的时候,fork的时间也会延长,导致cpu吃紧,耐久性相对较差。

aof的优点

1.数据保证:我们可以设置fsync策略,一般默认是everysec,也可以设置每次写入追加,所以即使服务死掉了,咱们也最多丢失一秒数据

2.自动缩小:当aof文件大小到达一定程度的时候,后台会自动的去执行aof重写,此过程不会影响主进程,重写完成后,新的写入将会写到新的aof中,旧的就会被删除掉。但是此条如果拿出来对比rdb的话还是没有必要算成优点,只是官网显示成优点而已。

aof的缺点

1.性能相对较差:它的操作模式决定了它会对redis的性能有所损耗

2.体积相对更大:尽管是将aof文件重写了,但是毕竟是操作过程和操作结果仍然有很大的差别,体积也毋庸置疑的更大。

3.恢复速度更慢

最后的总结

redis有两种持久化方式,aof和rdb,aof相当于日志记录操作命令,rdb相当于数据的快照。安全性来讲由于aof的记录能够精确到秒级追加甚至逐条追加,而rdb只能是全量复制,aof明显高于rdb。但是从性能来讲rdb就略胜一筹,rdb是redis性能最大化的体现,它不用每秒监控是否有数据写入,当达到触发条件后就自动fork一个子进程进行全量更新,速度也很快。容灾回复方面rdb更是能够快速的恢复数据,而aof需要读取再写入,相对慢了很多。

启动一个redis

mkdir -p /mydata/redis/conf
touch /mydata/redis/conf/redis.conf

vim redis.conf

appendonly yes  # 数据持久化开启

docker run -p 6379:6379 --name redis -v /mydata/redis/data:/data \
-v /mydata/redis/conf/redis.conf:/etc/redis/redis.conf \
-d redis redis-server /etc/redis/redis.conf

说明:

-d   后台运行

原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_40172337/article/details/114483168

redis 持久化之RDB和AOF的区别的更多相关文章

  1. Redis持久化机制 RDB和AOF的区别

    一.简单介绍 Redis中的持久化机制是一种当数据库发生宕机.断电.软件崩溃等,数据库中的数据无法再使用或者被破坏的情况下,如何恢复数据的方法. Redis中共有两种持久化机制 RDB(Redis D ...

  2. Redis 持久化之RDB和AOF

    Redis 持久化之RDB和AOF Redis 有两种持久化方案,RDB (Redis DataBase)和 AOF (Append Only File).如果你想快速了解和使用RDB和AOF,可以直 ...

  3. 详解Redis持久化(RDB和AOF)

    详解Redis持久化(RDB和AOF) 什么是Redis持久化? Redis读写速度快.性能优越是因为它将所有数据存在了内存中,然而,当Redis进程退出或重启后,所有数据就会丢失.所以我们希望Red ...

  4. redis持久化(RDB、AOF、混合持久化)

    redis持久化(RDB.AOF.混合持久化) 1. RDB快照(snapshot) 在默认情况下, Redis 将内存数据库快照保存在名字为 dump.rdb 的二进制文件中. 你可以对 Redis ...

  5. redis学习(四)redis持久化之RDB、AOF

    redis是内存数据库,它把数据存储在内存中,这样在加快读取速度的同时也对数据安全性产生了新的问题,即当redis所在服务器发生宕机后,redis数据库里的所有数据将会全部丢失.为了解决这个问题,re ...

  6. Redis基础(三)Redis持久化:RDB与AOF

    什么是Redis持久化? Redis是键值对的内存数据库,它将数据存储在内存里.客户端发送命令到服务器,再由服务器到内存里查找数据. 一旦Redis服务器进程退出,存储在内存里的数据就会丢失. 为了解 ...

  7. Redis持久化之RDB与AOF

    1. Redis的持久化方式 Redis作为高效的缓存件,它的数据存放在内存中,如果没有配置持久化,那么数据会在重启后丢失,因此如果不是仅用Redis做缓存的话,需要开启Redis的持久化功能,将数据 ...

  8. Redis持久化操作RDB和AOF 对比于HDFS的SecondaryNode

    写在前面的话 最近学习比较多流行的大数据框架和完成两个大数据项目后,又突然学起了Redis.之所以之前的框架不学习记录呢,是因为之前的学习都是为了完成参加服创比赛的项目所以时间较紧,现在基本架构和编码 ...

  9. 【Redis】Redis学习(七) Redis 持久化之RDB和AOF

    Redis 持久化提供了多种不同级别的持久化方式:一种是RDB,另一种是AOF. RDB 持久化可以在指定的时间间隔内生成数据集的时间点快照(point-in-time snapshot). AOF ...

  10. redis——持久化方式RDB与AOF分析

    https://blog.csdn.net/u014229282/article/details/81121214 redis两种持久化的方式 RDB持久化可以在指定的时间间隔内生成数据集的时间点快照 ...

随机推荐

  1. 使用Zolom内存解析运行python脚本(不落地)

    在目标机器运行python工具 好多工具都是python写的,如果目标机器是linux的话自带python环境可以很方便的运行这些工具,但是windows下是不自带python环境的,所以一种办法是直 ...

  2. 【转】C#接口知识

    参考:日常收集 C# 接口知识 (知识全面) 目录 第一节 接口慨述 第二节 定义接口 第三节 定义接口成员 第四节.访问接口 第五节.实现接口 第六节.接口转换 第七节.覆盖虚接口 第一节 接口慨述 ...

  3. 二十三、图的遍历(BFS和DFS)

    一.概念   图的遍历(Traversing Graph)从某一顶点出发,访问图中所有顶点,且使每一顶点仅被访问一次.与树的遍历不同的是,图的遍历需要处理两种特殊情况:一是从某一顶点出发进行遍历时,可 ...

  4. 经典问题 1 —— DAG 上区间限制拓扑序

    问题描述 给定一个 DAG,求一个拓扑序,使得节点 \(i\) 的拓扑序 \(\in [l_i,r_i]\). 题解 首先进行一个预处理:对于所有 \(u\),令 \(\forall (v,u)\in ...

  5. MySQL 合并查询union 查询出的行合并到一个表中

    在合并查询中,尤其是二分类的情况,在查询结果是相同列名的时候可以考虑合并查询.先查询出行的结果,再使用union或者union all合并查询结果. 另外如果 union 和 order by 一起使 ...

  6. 【随笔记】SiliconLabs Android aar 库使用

    一.导入库文件 1. 拷贝以下两个文件到工程的 libs 目录下 ble_mesh-android_api_high-release.aar ble_mesh-android_api_low-rele ...

  7. TS不能将类型“any[]”分配给类型“never[]”

    一.问题 在处理接口返回的数据,赋值给store中的数组时,报类型错误 data:{ cateList: [] } const getCateList = async () => { const ...

  8. 《Terraform 101 从入门到实践》 Functions函数

    <Terraform 101 从入门到实践>这本小册在南瓜慢说官方网站和GitHub两个地方同步更新,书中的示例代码也是放在GitHub上,方便大家参考查看. Terraform的函数 T ...

  9. Vue27 scoped样式

    https://www.jianshu.com/p/d80383251fc5 1 简介 当我们在组件中写样式,vue最后会把所有样式合在一起,如果样式名称重复的话就会有问题 style标签上加scop ...

  10. JAVA虚拟机06-垃圾回收及引用类型

    Java和C++之间有一堵由内存自动分配和垃圾收集技术围成的高墙 1.了解垃圾收集.内存自动分配的意义 2.JAVA虚拟机各个区域的垃圾回收简介 3.判断对象是否存活 3.1引用计数算法 3.2可达性 ...