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  • Redis 缓存设计原则

    基本原则

    • 只应将热数据放到缓存中

    • 所有缓存信息都应设置过期时间

    • 缓存过期时间应当分散以避免集中过期

    • 缓存key应具备可读性

    • 应避免不同业务出现同名缓存key

    • 可对key进行适当的缩写以节省内存空间

    • 选择合适的数据结构

    • 确保写入缓存中的数据是完整且正确的

    • 避免使用耗时较长的操作命令,如:keys *

      • Redis默认配置中操作耗时超过10ms即视为慢查询
    • 一个key对应的数据不应过大

      • 对于string类型,一个key对应的value大小应控制在10K以内,1K左右更优
      • hash类型,不应超过5000行
    • 避免缓存穿透

      • 数据库中未查询到的数据,可在Redis中设置特殊标识,以避免因缓存中无数据而导致每次请求均达到数据库
    • 缓存层不应抛出异常

      • 缓存应有降级处理方案,缓存出了问题要能回源到数据库进行处理
    • 可以进行适当的缓存预热

      • 对于上线后可能会有大量读请求的应用,在上线之前可预先将数据写入缓存中
    • 读的顺序是先缓存,后数据库;写的顺序是先数据库,后缓存

    • 数据一致性问题

      • 数据源发生变更时可能导致缓存中数据与数据源中数据不一致,应根据实际业务需求来选择适当的缓存更新策略:

        • 主动更新:在数据源发生变更时同步更新缓存数据或将缓存数据过期。一致性高,维护成本较高。

        • 被动删除:根据缓存设置的过期时间有Redis负责数据的过期删除。一致性较低,维护成本较低。

    缓存过期算法

    • LRU

      • 淘汰最后使用时间距当前时间较长的数据
    • LFU

      • 淘汰某段时间内的使用频次较低的数据
    • FIFO

      • 淘汰先写入的数据

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Cwj-XFH/p/8998600.html
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