Redis 缓存设计原则

本文涉及的产品
云数据库 Redis 版,社区版 2GB
推荐场景:
搭建游戏排行榜
简介: 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...

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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