Redis缓存问题(缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩)

缓存是为了减轻对数据库的高频读压力情况下设置的。如果缓存中查不到则会去数据库查询数据,同时将数据同步到缓存,以应对下一次查询。

缓存穿透

缓存穿透是指在缓存中查不到,数据库也查不到的情况,这样无法针对该数据建立缓存,分担数据库的压力。

怎么解决?

  1. 缓存空值,不会查数据库。
  2. 采用布隆过滤器,将所有可能存在的数据哈希到一个足够大的bitmap中,查询不存在的数据会被这个bitmap拦截掉,从而避免了对DB的查询压力。

布隆过滤器的原理:当一个元素被加入集合时,通过K个哈希函数将这个元素映射成一个位数组中的K个点,把它们置为1。查询时,将元素通过哈希函数映射之后会得到k个点,如果这些点有任何一个0,则被检元素一定不在,直接返回;如果都是1,则查询元素很可能存在,就会去查询Redis和数据库。

布隆过滤器一般用于在大数据量的集合中判定某元素是否存在。

缓存雪崩

缓存雪崩是指在我们设置缓存时采用了相同的过期时间,导致缓存在某一时刻同时失效,请求全部转发到DB,DB瞬时压力过重挂掉。

解决方法:

  1. 在原有的失效时间基础上增加一个随机值,使得过期时间分散一些。这样每一个缓存的过期时间的重复率就会降低,就很难引发集体失效的事件。
  2. 加锁排队可以起到缓冲的作用,防止大量的请求同时操作数据库,但它的缺点是增加了系统的响应时间,降低了系统的吞吐量,牺牲了一部分用户体验。当缓存未查询到时,对要请求的 key 进行加锁,只允许一个线程去数据库中查,其他线程等候排队。
  3. 设置二级缓存。二级缓存指的是除了 Redis 本身的缓存,再设置一层缓存,当 Redis 失效之后,先去查询二级缓存。例如可以设置一个本地缓存,在 Redis 缓存失效的时候先去查询本地缓存而非查询数据库。

缓存击穿

缓存击穿:大量的请求同时查询一个 key 时,此时这个 key 正好失效了,就会导致大量的请求都落到数据库。缓存击穿是查询热点Key,这个key重建时间很长。

解决方法:

1、加互斥锁。在并发的多个请求中,只有第一个请求线程能拿到锁并执行数据库查询操作,其他的线程拿不到锁就阻塞等着,等到第一个线程将数据写入缓存后,直接走缓存。可以使用Redis分布式锁实现。

2、热点数据不过期。直接将缓存设置为不过期,然后由定时任务去异步加载数据,更新缓存。这种方式适用于比较极端的场景,例如流量特别特别大的场景,使用时需要考虑业务能接受数据不一致的时间,还有就是异常情况的处理,保证缓存可以定时刷新。

重生之八股仙帝 文章被收录于专栏

曾有一千古奇人,精修八股文,成遁世之高人,彻天彻地畅游天地间。 今人皆忙忙,急于求成,岂不知八股乃道门口径,背负天人,若经熟读背诵,更能开拓智慧之门,探寻未来之路。 天下繁华,不尽长夜,唯有读书为伴,熟读八股文更是攀登高峰之路。磨砺文字,升腾智慧,唯有勤玉立志,始可破天荒,登临九重不竭之巅! 吾辈修炼之路,虽曲折荆棘,但信念不曾磨灭,唯有铭记八股精髓,方能指引灵魂归宿,成就一生辉煌!

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06-13 10:15
门头沟学院 Java
想去夏威夷的大西瓜在...:我也是27届,但是我现在研一下了啥项目都没有呀咋办,哎,简历不知道咋写
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