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memcache缓存雪崩、缓存无底洞、缓存穿透、永久数据被踢现象

程序员文章站 2022-06-28 10:30:37
一.缓存雪崩现象 缓存雪崩一般是由某个缓存节点失效,导致其他节点的缓存命中率下降, 缓存中缺失的数据去数据库查询,短时间内造成数据库服务器崩溃, 重启DB短期又被压跨,但新数据的缓存也更新一些,DB反复多次启动多次,缓存重建完毕,DB才稳定运行,或者是由于缓存周期性的失效,比如缓存失效周期相同,在一 ......

一.缓存雪崩现象

  缓存雪崩一般是由某个缓存节点失效,导致其他节点的缓存命中率下降, 缓存中缺失的数据去数据库查询,短时间内造成数据库服务器崩溃,

    重启db短期又被压跨,但新数据的缓存也更新一些,db反复多次启动多次,缓存重建完毕,db才稳定运行,或者是由于缓存周期性的失效,比如缓存失效周期相同,在一个时间点缓存同时失效,将有一个请求”峰值”, 严重者甚至会令db崩溃

  解决方案:把缓存设置为不同的生命周期,这样不同时失效,把工作分担到各个时间点上去,也可以自己写脚本,放到业务比较空闲的时候自己刷新建立缓存,比如放到凌晨时分

 

二.缓存的无底洞现象 multiget-hole

  memcached的节点非常多,memcached 连接频率、效率下降,于是增加 memcached 节点, 发现因为连接频率导致的问题仍然存在称之为无底洞现象

  以用户信息为例: 一个用户有很多的信息,user1-age, user1-name,user1-height ,当服务器增多,用户的信息也被散落在更多的节点,user1-age在一个节点,user1-name在第二个节点上,user1-height在第三个节点上,

     这时候同样是获取这个人的用户信息就要连接多个节点,节点越多要连接的节点也越多. 对于memcached的连接数,并没有随着节点的增多,而降低于是问题出现

     解决方案:在保存用户信息的时候key键使用共同的前缀进行保存,如使用user1作为键,而不是user1-age为一个键,user1-name为一个键...

 

三.缓存穿透现象

  在按照key去缓存查询一个一定不存在的数据,由于缓存未命中需要从数据库查询,数据库未查到数据也不做缓存,并且对该key并发请求量很大,就会对系统造成很大的压力,这就是缓存穿透

  解决方案:当查询返回的数据为空时,我们仍然把这个空结果进行缓存并设置一个相对较短的生命周期

 

四.永久数据被踢现象

  缓存数据时已经设为永久有效,却莫名其妙的丢失了,这种现象是因为memcache的惰性删除机制,即lru最近最少使用删除机制,

  当某个单元被请求时,memcache维护一个计数器,通过计数器来判断最近最少被使用的是谁就把谁踢出,即使是永久有效的数据,如果一直没有被使用,而库又满了的情况下,就会把这个永久数据踢出

  解决方案:永久数据和非永久数据分开存放