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RDB內(nèi)存快照,讓宕機快速恢復(fù)

數(shù)據(jù)分析與開發(fā) ? 來源:碼哥字節(jié) ? 作者:碼哥字節(jié) ? 2021-04-01 09:44 ? 次閱讀
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特立獨行是對的,融入圈子也是對的,重點是要想清楚自己向往怎樣的生活,為此愿意付出怎樣的代價。

我們通常將 Redis 作為緩存使用,提高讀取響應(yīng)性能,一旦 Redis 宕機,內(nèi)存中的數(shù)據(jù)全部丟失,假如現(xiàn)在直接訪問數(shù)據(jù)庫大量流量打到 MySQL 可能會帶來更加嚴(yán)重的問題。

另外慢慢的從數(shù)據(jù)庫讀取放到 Redis 性能必然比不過從 Redis 獲取快,也會導(dǎo)致響應(yīng)變慢。

Redis 為了實現(xiàn)無畏宕機快速恢復(fù),設(shè)計了兩大殺手锏,分別是 AOF(Append Only FIle)日志和 RDB 快照。

學(xué)習(xí)一個技術(shù),通常只接觸了零散的技術(shù)點,沒有在腦海里建立一個完整的知識框架和架構(gòu)體系,沒有系統(tǒng)觀。這樣會很吃力,而且會出現(xiàn)一看好像自己會,過后就忘記,一臉懵逼。

本文硬核,建議收藏點贊,靜下心來閱讀,我相信都會有很多收獲。

上一篇《Redis 核心篇:唯快不破的秘密》分析了 Redis 的核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、IO 模型、線程模型、根據(jù)不同數(shù)據(jù)使用合適的數(shù)據(jù)編碼。深層次掌握真正快的原因!

本篇將圍繞如下幾點展開:

宕機后,如何快速恢復(fù)?

宕機了,Redis 如何避免數(shù)據(jù)丟失?

什么是 RDB 內(nèi)存快照?

AOF 日志實現(xiàn)機制

什么是 寫時復(fù)制技術(shù)?

涉及的知識點如圖所示:

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Redis 日志篇:無畏宕機與快速恢復(fù)的殺手锏

Redis 全景圖全景圖可以圍繞兩個維度展開,分別是:

應(yīng)用維度:緩存使用、集群運用、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的巧妙使用

系統(tǒng)維度:可以歸類為三高

高性能:線程模型、網(wǎng)絡(luò) IO 模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、持久化機制;

高可用:主從復(fù)制、哨兵集群、Cluster 分片集群;

高拓展:負(fù)載均衡

Redis 系列篇章圍繞如下思維導(dǎo)圖展開,這次從 《Redis 日志篇:無畏宕機與快速恢復(fù)的殺手锏》一起探索 Redis 的高性能、持久化機制的秘密。

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吃透Redis

擁有全景圖,掌握系統(tǒng)觀。

系統(tǒng)觀其實是至關(guān)重要的,從某種程度上說,在解決問題時,擁有了系統(tǒng)觀,就意味著你能有依據(jù)、有章法地定位和解決問題。

RDB 內(nèi)存快照,讓宕機快速恢復(fù)

65 哥:Redis 因為某些原因宕機了,會導(dǎo)致所有的流量會打到后端 MySQL,我立馬重啟 Redis,可是它的數(shù)據(jù)存在內(nèi)存里面,重啟后如何還是沒有任何數(shù)據(jù),如何防止重啟數(shù)據(jù)丟失呢?

65 哥別急,帶你一步步深入理解到底 Redis 宕機后如何快速恢復(fù)的。

Redis 數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)存中,是否可以考慮將內(nèi)存中的數(shù)據(jù)寫到磁盤上呢?當(dāng) Redis 重啟的時候就把保存在磁盤上的數(shù)據(jù)快速恢復(fù)到內(nèi)存中,這樣就能實現(xiàn)重啟后正常提供服務(wù)了。

65 哥:我想到一個方案,每次執(zhí)行「寫」操作操作內(nèi)存的同時寫入到磁盤

這個方案有一個致命問題:每次寫指令不僅寫內(nèi)存還是寫入磁盤,磁盤的性能相對內(nèi)存太慢,會導(dǎo)致 Redis 性能大大降低。

內(nèi)存快照

65 哥:那如何規(guī)避這個同時寫入的問題呢?

我們通常將 Redis 當(dāng)作緩存使用,所以即使 Redis 沒有保存全部數(shù)據(jù),還可以通過數(shù)據(jù)庫獲取,所以 Redis 不會保存所有的數(shù)據(jù), Redis 的數(shù)據(jù)持久化使用了「RDB 數(shù)據(jù)快照」的方式來實現(xiàn)宕機快速恢復(fù)。

65 哥:那什么是 RDB 內(nèi)存快照呢?

在 Redis 執(zhí)行「寫」指令過程中,內(nèi)存數(shù)據(jù)會一直變化。所謂的內(nèi)存快照,指的就是 Redis 內(nèi)存中的數(shù)據(jù)在某一刻的狀態(tài)數(shù)據(jù)。

好比時間定格在某一刻,當(dāng)我們拍照的,通過照片就能把某一刻的瞬間畫面完全記錄下來。

Redis 跟這個類似,就是把某一刻的數(shù)據(jù)以文件的形式拍下來,寫到磁盤上。這個快照文件叫做 RDB 文件,RDB 就是 Redis DataBase 的縮寫。

Redis 通過定時執(zhí)行 RDB 內(nèi)存快照,這樣就不必每次執(zhí)行「寫」指令都寫磁盤,只需要在執(zhí)行內(nèi)存快照的時候?qū)懘疟P。既保證了唯快不破,還實現(xiàn)了持久化,宕機快速恢復(fù)。

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RDB內(nèi)存快照

在做數(shù)據(jù)恢復(fù)時,直接將 RDB 文件讀入內(nèi)存完成恢復(fù)。

65 哥:對哪些數(shù)據(jù)做快照呢?或者多久做一次快照呢?這個會影響快照的執(zhí)行效率。

65 哥不錯呀,開始考慮數(shù)據(jù)效率問題了。在《Redis 核心篇:唯快不破的秘密》中我們知道他的單線程模型決定了我們要盡可能的避免會阻塞主線程的操作,避免 RDB 文件生成阻塞主線程。

生成 RDB 策略

Redis 提供了兩個指令用于生成 RDB 文件:

save:主線程執(zhí)行,會阻塞;

bgsave:調(diào)用 glibc 的函數(shù)fork產(chǎn)生一個子進程用于寫入 RDB 文件,快照持久化完全交給子進程來處理,父進程繼續(xù)處理客戶端請求,生成 RDB 文件的默認(rèn)配置。

65 哥:那在對內(nèi)存數(shù)據(jù)做「快照」的時候,內(nèi)存數(shù)據(jù)還能修改么?也就是寫指令能否正常處理?

首先我們要明確一點,避免阻塞和 RDB 文件生成期間能處理寫操作不是一回事。雖然主線程沒有阻塞,到那時為了保證快照的數(shù)據(jù)的一致性,只能處理讀操作,不能修改正在執(zhí)行快照的數(shù)據(jù)。

很明顯,為了生成 RDB 而暫停寫操作,Redis 是不答應(yīng)的。

65 哥:那 Redis 如何實現(xiàn)一邊處理寫請求,同時生成 RDB 文件呢?

Redis 使用操作系統(tǒng)的多進程寫時復(fù)制技術(shù) COW(Copy On Write) 來實現(xiàn)快照持久化,這個機制很有意思,也很少人知道。多進程 COW 也是鑒定程序員知識廣度的一個重要指標(biāo)。

Redis 在持久化時會調(diào)用 glibc 的函數(shù)fork產(chǎn)生一個子進程,快照持久化完全交給子進程來處理,父進程繼續(xù)處理客戶端請求。

子進程剛剛產(chǎn)生時,它和父進程共享內(nèi)存里面的代碼段和數(shù)據(jù)段。這時你可以將父子進程想像成一個連體嬰兒,共享身體。

這是 Linux 操作系統(tǒng)的機制,為了節(jié)約內(nèi)存資源,所以盡可能讓它們共享起來。在進程分離的一瞬間,內(nèi)存的增長幾乎沒有明顯變化。

bgsave 子進程可以共享主線程的所有內(nèi)存數(shù)據(jù),讀取主線程的數(shù)據(jù)并寫入到 RDB 文件。

在執(zhí)行 SAVE 命令或者BGSAVE命令創(chuàng)建一個新的 RDB 文件時,程序會對數(shù)據(jù)庫中的鍵進行檢查,已過期的鍵不會被保存到新創(chuàng)建的 RDB 文件中。

當(dāng)主線程執(zhí)行寫指令修改數(shù)據(jù)的時候,這個數(shù)據(jù)就會復(fù)制一份副本, bgsave 子進程讀取這個副本數(shù)據(jù)寫到 RDB 文件,所以主線程就可以直接修改原來的數(shù)據(jù)。

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寫時復(fù)制技術(shù)保證快照期間數(shù)據(jù)客修改

這既保證了快照的完整性,也允許主線程同時對數(shù)據(jù)進行修改,避免了對正常業(yè)務(wù)的影響。

Redis 會使用 bgsave 對當(dāng)前內(nèi)存中的所有數(shù)據(jù)做快照,這個操作是子進程在后臺完成的,這就允許主線程同時可以修改數(shù)據(jù)。

65 哥:那可以每秒都執(zhí)行 RDB 文件么,這樣即使發(fā)生宕機最多丟失 1 秒的數(shù)據(jù)。

過于頻繁的執(zhí)行全量數(shù)據(jù)快照,有兩個嚴(yán)重性能開銷:

頻繁生成 RDB 文件寫入磁盤,磁盤壓力過大。會出現(xiàn)上一個 RDB 還未執(zhí)行完,下一個又開始生成,陷入死循環(huán)。

fork 出 bgsave 子進程會阻塞主線程,主線程的內(nèi)存越大,阻塞時間越長。

優(yōu)缺點

快照的恢復(fù)速度快,但是生成 RDB 文件頻率不好把握,頻率過低宕機丟失的數(shù)據(jù)就會比較多;太快,又會消耗額外開銷。

RDB 采用二進制 + 數(shù)據(jù)壓縮的方式寫磁盤,文件體積小,數(shù)據(jù)恢復(fù)速度快。

Redis 除了 RDB 全量快照以外,還設(shè)計了 AOF 寫后日志,接下來我們一起來聊下什么是 AOF 日志。

AOF 寫后日志,避免宕機數(shù)據(jù)丟失AOF 日志存儲的是 Redis 服務(wù)器的順序指令序列,AOF 日志只記錄對內(nèi)存進行修改的指令記錄。

假設(shè) AOF 日志記錄了自 Redis 實例創(chuàng)建以來所有的修改性指令序列,那么就可以通過對一個空的 Redis 實例順序執(zhí)行所有的指令,也就是「重放」,來恢復(fù) Redis 當(dāng)前實例的內(nèi)存數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的狀態(tài)。

寫前與寫后日志對比

寫前日志(Write Ahead Log, WAL): 在實際寫數(shù)據(jù)之前,將修改的數(shù)據(jù)寫到日志文件中,故障恢復(fù)得以保證。

比如 MySQL Innodb 存儲引擎 中的 redo log(重做日志)便是記錄修改的數(shù)據(jù)日志,在實際修改數(shù)據(jù)前先記錄修改日志在執(zhí)行修改數(shù)據(jù)。

寫后日志: 先執(zhí)行「寫」指令請求,將數(shù)據(jù)寫入內(nèi)存,再記錄日志。

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AOF寫后指令

日志格式

當(dāng) Redis 接受到 「set key MageByte」命令將數(shù)據(jù)寫到內(nèi)存后,Redis 會按照如下格式寫入 AOF 文件。

「*3」:表示當(dāng)前指令分為三個部分,每個部分都是 「$ + 數(shù)字」開頭,緊跟后面是該部分具體的「指令、鍵、值」。

「數(shù)字」:表示這部分的命令、鍵、值多占用的字節(jié)大小。比如 「$3」表示這部分包含 3 個字節(jié),也就是 「set」指令。

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AOF 日志格式

65 哥:為什么 Redis 使用寫后日志這種方式呢?

寫后日志避免了額外的檢查開銷,不需要對執(zhí)行的命令進行語法檢查。如果使用寫前日志的話,就需要先檢查語法是否有誤,否則日志記錄了錯誤的命令,在使用日志恢復(fù)的時候就會出錯。

另外,寫后才記錄日志,不會阻塞當(dāng)前的「寫」指令執(zhí)行。

65 哥:那有了 AOF 就萬無一失了么?

傻孩子,可沒這么簡單。假如 Redis 剛執(zhí)行完指令,還沒記錄日志宕機了,就有可能丟失這個命令相關(guān)的數(shù)據(jù)。

還有,AOF 避免了當(dāng)前命令的阻塞,但是可能會給下一個命令帶來阻塞的風(fēng)險。AOF 日志是主線程執(zhí)行,將日志寫入磁盤過程中,如果磁盤壓力大就會導(dǎo)致寫磁盤很慢,導(dǎo)致后續(xù)的「寫」指令阻塞。

發(fā)現(xiàn)了沒,這兩個問題與磁盤寫回有關(guān),如果能合理的控制「寫」指令執(zhí)行完后 AOF 日志寫回磁盤的時機,問題就迎刃而解。

寫回策略

為了提高文件的寫入效率,當(dāng)用戶調(diào)用 write 函數(shù),將一些數(shù)據(jù)寫入到文件的時候,操作系統(tǒng)通常會將寫入數(shù)據(jù)暫時保存在一個內(nèi)存緩沖區(qū)里面,等到緩沖區(qū)的空間被填滿、或者超過了指定的時限之后,才真正地將緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)寫入到磁盤里面。

這種做法雖然提高了效率,但也為寫入數(shù)據(jù)帶來了安全問題,因為如果計算機發(fā)生停機,那么保存在內(nèi)存緩沖區(qū)里面的寫入數(shù)據(jù)將會丟失。

為此,系統(tǒng)提供了fsync和fdatasync兩個同步函數(shù),它們可以強制讓操作系統(tǒng)立即將緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)寫入到硬盤里面,從而確保寫入數(shù)據(jù)的安全性。

Redis 提供的 AOF 配置項appendfsync寫回策略直接決定 AOF 持久化功能的效率和安全性。

always:同步寫回,寫指令執(zhí)行完畢立馬將 aof_buf緩沖區(qū)中的內(nèi)容刷寫到 AOF 文件。

everysec:每秒寫回,寫指令執(zhí)行完,日志只會寫到 AOF 文件緩沖區(qū),每隔一秒就把緩沖區(qū)內(nèi)容同步到磁盤。

no: 操作系統(tǒng)控制,寫執(zhí)行執(zhí)行完畢,把日志寫到 AOF 文件內(nèi)存緩沖區(qū),由操作系統(tǒng)決定何時刷寫到磁盤。

沒有兩全其美的策略,我們需要在性能和可靠性上做一個取舍。

always同步寫回可以做到數(shù)據(jù)不丟失,但是每個「寫」指令都需要寫入磁盤,性能最差。

everysec每秒寫回,避免了同步寫回的性能開銷,發(fā)生宕機可能有一秒位寫入磁盤的數(shù)據(jù)丟失,在性能和可靠性之間做了折中。

no操作系統(tǒng)控制,執(zhí)行寫指令后就寫入 AOF 文件緩沖就可以執(zhí)行后續(xù)的「寫」指令,性能最好,但是有可能丟失很多的數(shù)據(jù)。

65 哥:那我該如何選擇策略呢?

我們可以根據(jù)系統(tǒng)對高性能和高可靠性的要求,來選擇寫回策略。總結(jié)一下:想要獲得高性能,就選擇 No 策略;如果想要得到高可靠性保證,就選擇 Always 策略;如果允許數(shù)據(jù)有一點丟失,又希望性能別受太大影響的話,那么就選擇 Everysec 策略。

優(yōu)缺點

優(yōu)點:執(zhí)行成功才記錄日志,避免了指令語法檢查開銷。同時,不會阻塞當(dāng)前「寫」指令。

缺點:由于 AOF 記錄的是一個個指令內(nèi)容,具體格式請看上面的日志格式。故障恢復(fù)的時候需要執(zhí)行每一個指令,如果日志文件太大,整個恢復(fù)過程就會非常緩慢。

另外文件系統(tǒng)對文件大小也有限制,不能保存過大文件,文件變大,追加效率也會變低。

日志過大:AOF 重寫機制

65 哥:AOF 日志文件過大著怎么辦?

AOF 寫前日志,記錄的是每個「寫」指令操作。不會像 RDB 全量快照導(dǎo)致性能損耗,但是執(zhí)行速度沒有 RDB 快,同時日志文件過大也會造成性能問題,對于唯快不破的 Redis 這個真男人來說,絕對不能忍受日志過大導(dǎo)致的問題。

所以,Redis 設(shè)計了一個殺手锏「AOF 重寫機制」,Redis 提供了 bgrewriteaof指令用于對 AOF 日志進行瘦身。

其原理就是開辟一個子進程對內(nèi)存進行遍歷轉(zhuǎn)換成一系列 Redis 的操作指令,序列化到一個新的 AOF 日志文件中。序列化完畢后再將操作期間發(fā)生的增量 AOF 日志追加到這個新的 AOF 日志文件中,追加完畢后就立即替代舊的 AOF 日志文件了,瘦身工作就完成了。

65 哥:為啥 AOF 重寫機制能縮小日志文件呢?

重寫機制有「多變一」功能,將舊日志中的多條指令,在重寫后就變成了一條指令。

如下所示:

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AOF重寫機制(糾錯:重寫前記錄了 3 條指令)

65 哥:重寫后 AOF 日志變小,最后把整個數(shù)據(jù)庫最新數(shù)據(jù)的操作日志刷寫到磁盤了。重寫會不會阻塞主線程呢?

上文說了,AOF 日志是主線程寫回的,AOF 重寫的過程實際上后臺子進程 bgrewriteaof 完成,防止阻塞主線程。

重寫過程

和 AOF 日志由主線程寫回不同,重寫過程是由后臺子進程 bgrewriteaof 來完成的,這也是為了避免阻塞主線程,導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫性能下降。

總的來說,一共出現(xiàn) 兩個日志,一次拷內(nèi)存數(shù)據(jù)拷貝,分別是舊的 AOF 日志和新的 AOF 重寫日志和 Redis 數(shù)據(jù)拷貝。

Redis 會將重寫過程中的接收到的「寫」指令操作同時記錄到舊的 AOF 緩沖區(qū)和 AOF 重寫緩沖區(qū),這樣重寫日志也保存最新的操作。等到拷貝數(shù)據(jù)的所有操作記錄重寫完成后,重寫緩沖區(qū)記錄的最新操作也會寫到新的 AOF 文件中。

每次 AOF 重寫時,Redis 會先執(zhí)行一個內(nèi)存拷貝,用于遍歷數(shù)據(jù)生成重寫記錄;使用兩個日志保證在重寫過程中,新寫入的數(shù)據(jù)不會丟失,并且保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性。

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AOF 重寫過程

65 哥:AOF 重寫也有一個重寫日志,為什么它不共享使用 AOF 本身的日志呢?

這個問題問得好,有以下兩個原因:

一個原因是父子進程寫同一個文件必然會產(chǎn)生競爭問題,控制競爭就意味著會影響父進程的性能。

如果 AOF 重寫過程中失敗了,那么原本的 AOF 文件相當(dāng)于被污染了,無法做恢復(fù)使用。所以 Redis AOF 重寫一個新文件,重寫失敗的話,直接刪除這個文件就好了,不會對原先的 AOF 文件產(chǎn)生影響。等重寫完成之后,直接替換舊文件即可。

Redis 4.0 混合日志模型重啟 Redis 時,我們很少使用 rdb 來恢復(fù)內(nèi)存狀態(tài),因為會丟失大量數(shù)據(jù)。我們通常使用 AOF 日志重放,但是重放 AOF 日志性能相對 rdb 來說要慢很多,這樣在 Redis 實例很大的情況下,啟動需要花費很長的時間。

Redis 4.0 為了解決這個問題,帶來了一個新的持久化選項——混合持久化。將 rdb 文件的內(nèi)容和增量的 AOF 日志文件存在一起。這里的 AOF 日志不再是全量的日志,而是自持久化開始到持久化結(jié)束的這段時間發(fā)生的增量 AOF 日志,通常這部分 AOF 日志很小。

于是在 Redis 重啟的時候,可以先加載 rdb 的內(nèi)容,然后再重放增量 AOF 日志就可以完全替代之前的 AOF 全量文件重放,重啟效率因此大幅得到提升。

所以 RDB 內(nèi)存快照以稍微慢一點的頻率執(zhí)行,在兩次 RDB 快照期間使用 AOF 日志記錄期間發(fā)生的所有「寫」操作。

這樣快照就不用頻繁的執(zhí)行,同時由于 AOF 只需要記錄兩次快照之間發(fā)生的「寫」指令,不需要記錄所有的操作,避免出現(xiàn)文件過大的情況。

總結(jié)Redis 設(shè)計了 bgsave 和寫時復(fù)制,盡可能避免執(zhí)行快照期間對讀寫指令的影響,頻繁快照會給磁盤帶來壓力以及 fork 阻塞主線程。

Redis 設(shè)計了兩大殺手锏實現(xiàn)了宕機快速恢復(fù),數(shù)據(jù)不丟失。

避免日志過大,提供了 AOF 重寫機制,根據(jù)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)最新狀態(tài),生成數(shù)據(jù)的寫操作作為新日志,并且通過后臺完成不阻塞主線程。

綜合 AOF 和 RDB 在 Redis 4.0 提供了新的持久化策略,混合日志模型。在 Redis 重啟的時候,可以先加載 rdb 的內(nèi)容,然后再重放增量 AOF 日志就可以完全替代之前的 AOF 全量文件重放,重啟效率因此大幅得到提升。

最后,關(guān)于 AOF 和 RDB 的選擇問題,有三點建議:

數(shù)據(jù)不能丟失時,內(nèi)存快照和 AOF 的混合使用是一個很好的選擇;

如果允許分鐘級別的數(shù)據(jù)丟失,可以只使用 RDB;

如果只用 AOF,優(yōu)先使用 everysec 的配置選項,因為它在可靠性和性能之間取了一個平衡。

原文標(biāo)題:Redis 日志篇:無畏宕機快速恢復(fù)的殺手锏

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    恢復(fù)橋憑借其快速恢復(fù)特性,在高頻電力轉(zhuǎn)換領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。通過視覺檢測、電氣參數(shù)測量、熱成像監(jiān)測與頻譜分析等系統(tǒng)化檢測手段,可實現(xiàn)對快恢復(fù)橋的全方位性能評估,及時消除潛在隱患
    的頭像 發(fā)表于 04-22 11:49 ?192次閱讀
    快<b class='flag-5'>恢復(fù)</b>橋如何進行全面檢查?

    快速搞懂C語言程序內(nèi)存分區(qū)!

    在程序運行過程中,操作系統(tǒng)會根據(jù)程序的需要,將內(nèi)存劃分為多個功能不同的區(qū)段,以便更高效地管理內(nèi)存資源和確保程序的穩(wěn)定運行。不同的內(nèi)存區(qū)段負(fù)責(zé)存儲不同類型的數(shù)據(jù)和代碼,涵蓋了從程序指令、全局變量
    的頭像 發(fā)表于 03-14 17:37 ?674次閱讀
    <b class='flag-5'>快速</b>搞懂C語言程序<b class='flag-5'>內(nèi)存</b>分區(qū)!

    虛擬化數(shù)據(jù)恢復(fù)—誤還原快照的數(shù)據(jù)恢復(fù)案例

    虛擬化數(shù)據(jù)恢復(fù)環(huán)境&故障: vmfs文件系統(tǒng),存儲的數(shù)據(jù)是SqlServer數(shù)據(jù)庫及其他辦公文件。 工作人員誤將快照還原,導(dǎo)致了SqlServer數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的丟失,需要恢復(fù)原來的SqlServer數(shù)據(jù)庫文件。
    的頭像 發(fā)表于 02-07 11:09 ?387次閱讀

    Redis緩存與Memcached的比較

    關(guān)鍵特性和差異: 1. 數(shù)據(jù)存儲 Redis: Redis是一個開源的鍵值存儲,支持多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),如字符串、列表、集合、有序集合、散列、位圖、超日志和地理空間索引。 它支持持久化,可以將內(nèi)存中的數(shù)據(jù)保存到磁盤,支持RDB快照
    的頭像 發(fā)表于 12-18 09:33 ?597次閱讀

    OpenAI就ChatGPT宕機事件致歉

    。 面對這一突發(fā)情況,OpenAI迅速作出回應(yīng),并在其官方渠道上發(fā)布了事故報告。報告中,OpenAI明確表示已經(jīng)查明了導(dǎo)致宕機的具體原因,并承諾將全力以赴,以最快的速度恢復(fù)正常服務(wù)。同時,OpenAI也對因此次宕機給廣大用戶帶來
    的頭像 發(fā)表于 12-16 09:47 ?821次閱讀

    云硬盤掛載到新服務(wù)器,怎么恢復(fù)數(shù)據(jù)?

    將云硬盤掛載到新服務(wù)器并恢復(fù)數(shù)據(jù),需先獲取掛載權(quán)限和配置信息,登錄新服務(wù)器管理控制臺選擇并掛載云硬盤到指定點,檢查掛載狀態(tài)后訪問掛載點恢復(fù)數(shù)據(jù),若數(shù)據(jù)以快照形式存在則需先創(chuàng)建云盤。恢復(fù)
    的頭像 發(fā)表于 12-01 22:27 ?690次閱讀

    虛擬化數(shù)據(jù)恢復(fù)—誤還原Vmware虛擬機快照的數(shù)據(jù)恢復(fù)案例

    虛擬化數(shù)據(jù)恢復(fù)環(huán)境: 一臺虛擬機從物理機遷移到ESXI虛擬化平臺,遷移完成后做了一個快照。虛擬機上運行了一個SQL Server數(shù)據(jù)庫,記錄了數(shù)年的數(shù)據(jù)。 ESXI虛擬化平臺上有數(shù)十臺虛擬機
    的頭像 發(fā)表于 11-12 12:23 ?524次閱讀

    Linux內(nèi)存泄露案例分析和內(nèi)存管理分享

    內(nèi)存報警的消息,整個團隊都比較緊張,我們團隊負(fù)責(zé)的LB服務(wù)是零售、物流、科技等業(yè)務(wù)服務(wù)的流量入口,承接上萬個服務(wù)的流量轉(zhuǎn)發(fā),一旦有故障影響業(yè)務(wù)服務(wù)比較多,必須馬上著手解決內(nèi)存暴漲的問題。目前只是
    的頭像 發(fā)表于 10-24 16:14 ?1079次閱讀
    Linux<b class='flag-5'>內(nèi)存</b>泄露案例分析和<b class='flag-5'>內(nèi)存</b>管理分享

    服務(wù)器數(shù)據(jù)恢復(fù)—Linux網(wǎng)站服務(wù)器硬盤出現(xiàn)壞扇區(qū)的數(shù)據(jù)恢復(fù)案例

    服務(wù)器數(shù)據(jù)恢復(fù)環(huán)境: 一臺linux操作系統(tǒng)網(wǎng)站服務(wù)器,該服務(wù)器上部署了幾十個網(wǎng)站,使用一塊SATA硬盤。 服務(wù)器故障&原因: 服務(wù)器在工作過程中突然宕機。管理員嘗試重新啟動服務(wù)器失敗,于是將服務(wù)器上的硬盤拆下檢測,發(fā)現(xiàn)很多壞扇區(qū)。聯(lián)系當(dāng)?shù)氐囊患覕?shù)據(jù)
    的頭像 發(fā)表于 10-09 16:26 ?471次閱讀

    服務(wù)器數(shù)據(jù)恢復(fù)—硬盤出現(xiàn)壞扇區(qū)導(dǎo)致網(wǎng)站服務(wù)器宕機的數(shù)據(jù)恢復(fù)案例

    服務(wù)器數(shù)據(jù)恢復(fù)環(huán)境: 一臺linux操作系統(tǒng)服務(wù)器上跑了幾十個網(wǎng)站,服務(wù)器上只有一塊SATA硬盤。 服務(wù)器故障: 服務(wù)器突然宕機,嘗試再次啟動失敗。將硬盤拆下檢測,發(fā)現(xiàn)存在壞扇區(qū)。
    的頭像 發(fā)表于 09-12 12:02 ?573次閱讀

    虛擬化數(shù)據(jù)恢復(fù)—EXSI虛擬機誤還原快照如何恢復(fù)數(shù)據(jù)?

    還原快照的數(shù)據(jù)恢復(fù)案例。 虛擬化數(shù)據(jù)恢復(fù)環(huán)境: 一臺由物理機遷移到EXSI上面的虛擬機,遷移完成后做了一個快照。該虛擬機上運行SQL Server數(shù)據(jù)庫,記錄了幾年的數(shù)據(jù)。
    的頭像 發(fā)表于 09-09 11:56 ?775次閱讀
    虛擬化數(shù)據(jù)<b class='flag-5'>恢復(fù)</b>—EXSI虛擬機誤還原<b class='flag-5'>快照</b>如何<b class='flag-5'>恢復(fù)</b>數(shù)據(jù)?

    恢復(fù)橋損壞如何判斷

    恢復(fù)橋是一種廣泛應(yīng)用于電力電子設(shè)備中的整流器件,通常用于對電流要求較高且需要快速恢復(fù)特性的電路中。由于其快速切換特性,快恢復(fù)橋在高頻環(huán)境下
    的頭像 發(fā)表于 09-04 14:27 ?610次閱讀
    快<b class='flag-5'>恢復(fù)</b>橋損壞如何判斷

    服務(wù)器數(shù)據(jù)恢復(fù)—LeftHand存儲結(jié)構(gòu)介紹和數(shù)據(jù)恢復(fù)案例

    LeftHand存儲支持RAID5、RAID6、RAID10磁盤陣列,同時還支持卷快照,卷動態(tài)擴容等。下面簡單聊一下LeftHand存儲的結(jié)構(gòu)和一個LeftHand p4500存儲中磁盤陣列數(shù)據(jù)恢復(fù)案例。
    的頭像 發(fā)表于 08-29 11:22 ?417次閱讀
    服務(wù)器數(shù)據(jù)<b class='flag-5'>恢復(fù)</b>—LeftHand存儲結(jié)構(gòu)介紹和數(shù)據(jù)<b class='flag-5'>恢復(fù)</b>案例

    假如服務(wù)器的數(shù)據(jù)丟失,如何快速恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù)?

    在服務(wù)器數(shù)據(jù)丟失后,快速恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù)是至關(guān)重要的,以避免業(yè)務(wù)中斷和數(shù)據(jù)損失。以下是一些方法和步驟,可以幫助企業(yè)快速有效地恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù): 1. 使用備份數(shù)據(jù) 定期備份數(shù)據(jù): 在數(shù)據(jù)丟
    的頭像 發(fā)表于 08-08 16:59 ?1024次閱讀
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