memcache与数据库不一致性-解决memcache与数据库不一致性问题的方法 (memcached)

教程大全 2025-07-15 17:08:25 浏览

解决Memcached与数据库不一致性问题的方法

Memcached是一种高性能的内存缓存技术,常用于提高访问速度和降低数据库负载。然而,由于Memcached只缓存了部分数据,而不是全部数据,因此它可能会导致与数据库不一致的问题。在本文中,我们将探讨如何解决这个问题。

1. 使用正确的缓存策略

首先要解决与数据库不一致性问题的方法是使用正确的缓存策略。这意味着在实现缓存时,应该考虑到数据一致性的问题,并选择适当的缓存策略。一个常见的策略是将数据更新频率较低的数据缓存在Memcached 中,而将数据更新频率较高的数据直接存入数据库。这种方法不能解决所有的一致性问题,但可以减少出现这些问题的可能性。

2. 设置适当的过期时间

Memcached 通过 Key-value 的形式进行缓存,可以设置缓存数据的过期时间,避免缓存中的数据过时。更重要的是,当缓存数据过期时, Memcached 会自动从数据库中读取最新的数据并将其存入缓存中,确保缓存与数据库的一致性。

3. 处理缓存与数据库的并发问题

另一个常见的问题是缓存与数据库的并发问题。当多个客户端同时对同一个资源进行读取或写入时,可能会导致缓存与数据库之间的不一致问题。解决这个问题的最直接方法是在代码中使用锁。

在读取缓存时,需要先从缓存中获取数据,如果缓存中没有数据,则从数据库中获取数据,同时需要使用锁保证只有一个线程能够访问数据库,然后将数据存入缓存中。

在写入缓存时,也需要先获得锁,然后写入缓存,并将数据写入数据库中,最后释放锁。这可以确保缓存和数据库的一致性,并避免出现并发问题。

4. 考虑使用缓存失效标记

在有些情况下,缓存的过期时间可能过长,导致缓存数据过时。为了解决这个问题,可以考虑设置缓存失效标记。当数据库中的数据更新时,将标记的值修改为当前时间,例如Unix时间戳,然后在读取缓存时,比较缓存中的值与失效标记的时间戳。如果缓存中的值比时间戳早,则说明缓存已经失效,需要重新从数据库中读取最新的数据。

5. 使用数据库主从同步

数据库主从同步是一种用于解决数据库读写分离问题的技术,可以通过主数据库将数据同步到从数据库,从而提高读取性能。当使用Memcached与数据库配合使用时,可以将主数据库作为唯一的写入者,创建一个从数据库作为只读的数据源, Memcached 从从数据库中获取数据并缓存。这可以避免与数据库的并发问题,确保缓存数据的一致性。

结论

在使用Memcached与数据库时,了解如何解决其不一致性问题非常重要。正确的缓存策略、适当的过期时间、处理并发问题、缓存失效标记和数据库主从同步技术等技术都可以帮助解决这个问题。通过正确地使用这些技术,我们可以更好地利用Memcached提高应用程序的性能,同时保证数据的一致性。

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因拦饥为一致性hash算法简亮返是来做 服务器 的负载均衡键明,而服务器的IP地址是32位,所以是2^32-1次方的数值空间

memcache 是一个分布式的缓存系统,但是本身没有提供集群功能,在大型应用的情况下容易成为瓶颈。但是客户端这个时候可以自由扩展,分两阶段实现。之一阶段:key 要先根据一定的算法映射到一虚余台memcache服务器。第二阶段从服务器中取出缓存的值。运誉派但是有一个问题,比如其中一台服务器挂了,或者需要增加一台服务 的时候,这个时候之一阶段的算法就很重要了,怎样使得原来的数据尽可能的继旁贺续有效,减少扩展节点或缩减节点带来的冲击。考虑通常的 hash 算法都是将 value 映射到一个 32 为的 key 值,也即是 0~2^32-1 次方的数值空间;我们可以将这个空间想象成一个首( 0)尾( 2^32-1 )相接的圆环

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oracle数据库的后台进程有哪些

memcached

DBWR进程:该进程执行将缓冲区写入数据文件,是负责缓冲存储区管理的一个ORACLE后台进程。 当缓冲区中的一缓冲区被修改,它被标志为“弄脏”,DBWR的主要任务是将“弄脏”的缓冲区写入磁盘,使缓冲区保持“干净”。 由于缓冲存储区的缓冲区填入数据库或被用户进程弄脏,未用的缓冲区的数目减少。 当未用的缓冲区下降到很少,以致用户进程要从磁盘读入块到内存存储区时无法找到未用的缓冲区时,DBWR将管理缓冲存储区,使用户进程总可得到未用的缓冲区。 ORACLE采用LRU(LEAST RECENTLY USED)算法(最近最少使用算法)保持内存中的数据块是最近使用的,使I/O最小。 在下列情况预示DBWR 要将弄脏的缓冲区写入磁盘:当一个服务器进程将一缓冲区移入“弄脏”表,该弄脏表达到临界长度时,该服务进程将通知DBWR进行写。 该临界长度是为参数DB-BLOCK-WRITE-BATCH的值的一半。 当一个服务器进程在LRU表中查找DB-BLOCK-MAX-SCAN-CNT缓冲区时,没有查到未用的缓冲区,它停止查找并通知DBWR进行写。 出现超时(每次3秒),DBWR 将通知本身。 当出现检查点时,LGWR将通知DBWR.在前两种情况下,DBWR将弄脏表中的块写入磁盘,每次可写的块数由初始化参数DB-BLOCK- WRITE-BATCH所指定。 如果弄脏表中没有该参数指定块数的缓冲区,DBWR从LUR表中查找另外一个弄脏缓冲区。 如果DBWR在三秒内未活动,则出现超时。 在这种情况下DBWR对LRU表查找指定数目的缓冲区,将所找到任何弄脏缓冲区写入磁盘。 每当出现超时,DBWR查找一个新的缓冲区组。 每次由DBWR查找的缓冲区的数目是为寝化参数DB-BLOCK- WRITE-BATCH的值的二倍。 如果数据库空运转,DBWR最终将全部缓冲区存储区写入磁盘。 在出现检查点时,LGWR指定一修改缓冲区表必须写入到磁盘。 DBWR将指定的缓冲区写入磁盘。 在有些平台上,一个实例可有多个DBWR.在这样的实例中,一些块可写入一磁盘,另一些块可写入其它磁盘。 参数DB-WRITERS控制DBWR进程个数。 LGWR进程:该进程将日志缓冲区写入磁盘上的一个日志文件,它是负责管理日志缓冲区的一个ORACLE后台进程。 LGWR进程将自上次写入磁盘以来的全部日志项输出,LGWR输出:当用户进程提交一事务时写入一个提交记录。 每三秒将日志缓冲区输出。 当日志缓冲区的1/3已满时将日志缓冲区输出。 当DBWR将修改缓冲区写入磁盘时则将日志缓冲区输出。 LGWR进程同步地写入到活动的镜象在线日志文件组。 如果组中一个文件被删除或不可用,LGWR 可继续地写入该组的其它文件。 日志缓冲区是一个循环缓冲区。 当LGWR将日志缓冲区的日志项写入日志文件后,服务器进程可将新的日志项写入到该日志缓冲区。 LGWR 通常写得很快,可确保日志缓冲区总有空间可写入新的日志项。 注意:有时候当需要更多的日志缓冲区时,LWGR在一个事务提交前就将日志项写出,而这些日志项仅当在以后事务提交后才永久化。 ORACLE使用快速提交机制,当用户发出comMIT语句时,一个COMMIT记录立即放入日志缓冲区,但相应的数据缓冲区改变是被延迟,直到在更有效时才将它们写入数据文件。 当一事务提交时,被赋给一个系统修改号(SCN),它同事务日志项一起记录在日志中。 由于SCN记录在日志中,以致在并行服务器选项配置情况下,恢复操作可以同步。 CKPT进程:该进程在检查点出现时,对全部数据文件的标题进行修改,指示该检查点。 在通常的情况下,该任务由LGWR执行。 然而,如果检查点明显地降低系统性能时,可使CKPT进程运行,将原来由LGWR进程执行的检查点的工作分离出来,由 CKPT进程实现。 对于许多应用情况,CKPT进程是不必要的。 只有当数据库有许多数据文件,LGWR在检查点时明显地降低性能才使CKPT运行。 CKPT进程不将块写入磁盘,该工作是由DBWR完成的。 初始化参数CHECKPOINT-PROCESS控制CKPT进程的使能或使不能。 缺省时为FALSE,即为使不能。 SMON进程:该进程实例启动时执行实例恢复,还负责清理不再使用的临时段。 在具有并行服务器选项的环境下,SMON对有故障CPU或实例进行实例恢复。 SMON进程有规律地被呼醒,检查是否需要,或者其它进程发现需要时可以被调用。 PMON进程:该进程在用户进程出现故障时执行进程恢复,负责清理内存储区和释放该进程所使用的资源。 例:它要重置活动事务表的状态,释放封锁,将该故障的进程的ID从活动进程表中移去。 PMON还周期地检查调度进程(DISPATCHER)和服务器进程的状态,如果已死,则重新启动(不包括有意删除的进程)。 PMON有规律地被呼醒,检查是否需要,或者其它进程发现需要时可以被调用。 RECO进程:该进程是在具有分布式选项时所使用的一个进程,自动地解决在分布式事务中的故障。 一个结点RECO后台进程自动地连接到包含有悬而未决的分布式事务的其它数据库中,RECO自动地解决所有的悬而不决的事务。 任何相应于已处理的悬而不决的事务的行将从每一个数据库的悬挂事务表中删去。 当一数据库服务器的RECO后台进程试图建立同一远程服务器的通信,如果远程服务器是不可用或者网络连接不能建立时,RECO自动地在一个时间间隔之后再次连接。 RECO后台进程仅当在允许分布式事务的系统中出现,而且DISTRIbutED ?C TRANSACTIONS参数是大于进程:该进程将已填满的在线日志文件拷贝到指定的存储设备。 当日志是为ARCHIVELOG使用方式、并可自动地归档时ARCH进程才存在。 LCKn进程:是在具有并行服务器选件环境下使用,可多至10个进程(LCK0,LCK1……,LCK9),用于实例间的封锁。 Dnnn进程(调度进程):该进程允许用户进程共享有限的服务器进程(SERVER PROCESS)。 没有调度进程时,每个用户进程需要一个专用服务进程(DEDICATEDSERVER PROCESS)。 对于多线索服务器(MULTI-THREADED SERVER)可支持多个用户进程。 如果在系统中具有大量用户,多线索服务器可支持大量用户,尤其在客户_服务器环境中。 在一个数据库实例中可建立多个调度进程。 对每种网络协议至少建立一个调度进程。 数据库管理员根据操作系统中每个进程可连接数目的限制决定启动的调度程序的最优数,在实例运行时可增加或删除调度进程。 多线索服务器需要SQL*NET版本2或更后的版本。 在多线索服务器的配置下,一个网络接收器进程等待客户应用连接请求,并将每一个发送到一个调度进程。 如果不能将客户应用连接到一调度进程时,网络接收器进程将启动一个专用服务器进程。 该网络接收器进程不是ORACLE实例的组成部分,它是处理与ORACLE有关的网络进程的组成部分。 在实例启动时,该网络接收器被打开,为用户连接到ORACLE建立一通信路径,然后每一个调度进程把连接请求的调度进程的地址给予于它的接收器。 当一个用户进程作连接请求时,网络接收器进程分析请求并决定该用户是否可使用一调度进程。 如果是,该网络接收器进程返回该调度进程的地址,之后用户进程直接连接到该调度进程。 有些用户进程不能调度进程通信(如果使用SQL*NET以前的版本的用户),网络接收器进程不能将如此用户连接到一调度进程。 在这种情况下,网络接收器建立一个专用服务器进程,建立一种合适的连接.即主要的有:DBWR,LGWR,SMON 其他后台进程有PMON,CKPT等

linux下mysql表名大小写问题

这个和hibernate 无关,MYSQL的问题1、Linux下mysql安装完后是默认:区分表名的大小写,不区分列名的大小写;2、用root帐号登录后,在/etc/中的[mysqld]后添加添加lower_case_table_names=1,重启MYSQL服务,这时已设置成功:不区分表名的大小写;lower_case_table_names参数详解:lower_case_table_names=0其中0:区分大小写,1:不区分大小写MySQL在Linux下数据库名、表名、列名、别名大小写规则是这样的:1、数据库名与表名是严格区分大小写的;2、表的别名是严格区分大小写的;3、列名与列的别名在所有的情况下均是忽略大小写的;4、变量名也是严格区分大小写的;MySQL在Windows下都不区分大小写。 3、如果想在查询时区分字段值的大小写,则:字段值需要设置BINARY属性,设置的方法有多种:A、创建时设置:CREATE TABLE T(A VARCHAR(10)BINARY);B、使用alter修改:ALTER TABLE`tablename`MODIFY COLUMN`cloname`VARCHAR(45)BINARY;C、mysql table editor中直接勾选BINARY项。

错误:Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)

你在进行什么操作的时候出现的这种提示?

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