準確的講,Redis 事務包含兩種模式 : 事務模式 和 Lua 指令碼。
先說結論:
Redis 的事務模式具備如下特點:
但 Lua 指令碼更具備實用場景,它是另一種形式的事務,他具備一定的原子性,但指令碼報錯的情況下,事務並不會回滾。Lua 指令碼可以保證隔離性,而且可以完美的支援後面的步驟依賴前面步驟的結果。
Lua 指令碼模式的身影幾乎無處不在,比如分散式鎖、延遲佇列、搶紅包等場景。
Redis 的事務包含如下命令:
序號 | 命令及描述 |
---|---|
1 | MULTI 標記一個事務塊的開始。 |
2 | EXEC 執行所有事務塊內的命令。 |
3 | DISCARD 取消事務,放棄執行事務塊內的所有命令。 |
4 | WATCH key [key ...] 監視一個(或多個) key ,如果在事務執行之前這個(或這些) key 被其他命令所改動,那麼事務將被打斷。 |
5 | UNWATCH 取消 WATCH 命令對所有 key 的監視。 |
事務包含三個階段:
下面展示一個事務的例子。
redis> MULTI
OK
redis> SET msg "hello world"
QUEUED
redis> GET msg
QUEUED
redis> EXEC
1) OK
1) hello world
這裡有一個疑問?在開啟事務的時候,Redis key 可以被修改嗎?
在事務執行 EXEC 命令之前 ,Redis key 依然可以被修改。
在事務開啟之前,我們可以 watch 命令監聽 Redis key 。在事務執行之前,我們修改 key 值 ,事務執行失敗,返回 nil 。
通過上面的例子,watch 命令可以實現類似樂觀鎖的效果 。
原子性是指:一個事務中的所有操作,或者全部完成,或者全部不完成,不會結束在中間某個環節。事務在執行過程中發生錯誤,會被回滾到事務開始前的狀態,就像這個事務從來沒有執行過一樣。
第一個例子:
在執行 EXEC 命令前,使用者端傳送的操作命令錯誤,比如:語法錯誤或者使用了不存在的命令。
redis> MULTI
OK
redis> SET msg "other msg"
QUEUED
redis> wrongcommand ### 故意寫錯誤的命令
(error) ERR unknown command 'wrongcommand'
redis> EXEC
(error) EXECABORT Transaction discarded because of previous errors.
redis> GET msg
"hello world"
在這個例子中,我們使用了不存在的命令,導致入隊失敗,整個事務都將無法執行 。
第二個例子:
事務操作入隊時,命令和操作的資料型別不匹配 ,入佇列正常,但執行 EXEC 命令異常 。
redis> MULTI
OK
redis> SET msg "other msg"
QUEUED
redis> SET mystring "I am a string"
QUEUED
redis> HMSET mystring name "test"
QUEUED
redis> SET msg "after"
QUEUED
redis> EXEC
1) OK
2) OK
3) (error) WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value
4) OK
redis> GET msg
"after"
這個例子裡,Redis 在執行 EXEC 命令時,如果出現了錯誤,Redis 不會終止其它命令的執行,事務也不會因為某個命令執行失敗而回滾 。
綜上,我對 Redis 事務原子性的理解如下:
也就是:Redis 事務在特定條件下,才具備一定的原子性 。
資料庫的隔離性是指:資料庫允許多個並行事務同時對其資料進行讀寫和修改的能力,隔離性可以防止多個事務並行執行時由於交叉執行而導致資料的不一致。
事務隔離分為不同級別 ,分別是:
首先,需要明確一點:Redis 並沒有事務隔離級別的概念。這裡我們討論 Redis 的隔離性是指:並行場景下,事務之間是否可以做到互不干擾。
我們可以將事務執行可以分為 EXEC 命令執行前和 EXEC 命令執行後兩個階段,分開討論。
在事務原理這一小節,我們發現在事務執行之前 ,Redis key 依然可以被修改。此時,可以使用 WATCH 機制來實現樂觀鎖的效果。
因為 Redis 是單執行緒執行操作命令, EXEC 命令執行後,Redis 會保證命令佇列中的所有命令執行完 。 這樣就可以保證事務的隔離性。
資料庫的永續性是指 :事務處理結束後,對資料的修改就是永久的,即便系統故障也不會丟失。
Redis 的資料是否持久化取決於 Redis 的持久化設定模式 。
綜上,redis 事務的永續性是無法保證的 。
一致性的概念一直很讓人困惑,在我搜尋的資料裡,有兩類不同的定義。
我們先看下維基百科上一致性的定義:
Consistency ensures that a transaction can only bring the database from one valid state to another, maintaining database invariants: any data written to the database must be valid according to all defined rules, including constraints, cascades, triggers, and any combination thereof. This prevents database corruption by an illegal transaction, but does not guarantee that a transaction is correct. Referential integrity guarantees the primary key – foreign key relationship.
在這段文字裡,一致性的核心是「約束」,「any data written to the database must be valid according to all defined rules 」。
如何理解約束?這裡參照知乎問題 如何理解資料庫的內部一致性和外部一致性,螞蟻金服 OceanBase 研發專家韓富晟回答的一段話:
「約束」由資料庫的使用者告訴資料庫,使用者要求資料一定符合這樣或者那樣的約束。當資料發生修改時,資料庫會檢查資料是否還符合約束條件,如果約束條件不再被滿足,那麼修改操作不會發生。
關聯式資料庫最常見的兩類約束是「唯一性約束」和「完整性約束」,表格中定義的主鍵和唯一鍵都保證了指定的資料項絕不會出現重複,表格之間定義的參照完整性也保證了同一個屬性在不同表格中的一致性。
「 Consistency in ACID 」是如此的好用,以至於已經融化在大部分使用者的血液裡了,使用者會在表格設計的時候自覺的加上需要的約束條件,資料庫也會嚴格的執行這個約束條件。
所以事務的一致性和預先定義的約束有關,保證了約束即保證了一致性。
我們細細品一品這句話: This prevents database corruption by an illegal transaction, but does not guarantee that a transaction is correct。
寫到這裡可能大家還是有點模糊,我們舉經典轉賬的案例。
我們開啟一個事務,張三和李四賬號上的初始餘額都是1000元,並且餘額欄位沒有任何約束。張三給李四轉賬1200元。張三的餘額更新為 -200 , 李四的餘額更新為2200。
從應用層面來看,這個事務明顯不合法,因為現實場景中,使用者餘額不可能小於 0 , 但是它完全遵循資料庫的約束,所以從資料庫層面來看,這個事務依然保證了一致性。
Redis 的事務一致性是指:Redis 事務在執行過程中符合資料庫的約束,沒有包含非法或者無效的錯誤資料。
我們分三種異常場景分別討論:
綜上所述,在一致性的核心是約束的語意下,Redis 的事務可以保證一致性。
這本書是分散式系統入門的神書。在事務這一章節有一段關於 ACID 的解釋:
Atomicity, isolation, and durability are properties of the database,whereas consistency (in the ACID sense) is a property of the application. The application may rely on the database’s atomicity and isolation properties in order to achieve consistency, but it’s not up to the database alone. Thus, the letter C doesn’t really belong in ACID.
原子性,隔離性和永續性是資料庫的屬性,而一致性(在 ACID 意義上)是應用程式的屬性。應用可能依賴資料庫的原子性和隔離屬性來實現一致性,但這並不僅取決於資料庫。因此,字母 C 不屬於 ACID 。
很多時候,我們一直在糾結的一致性,其實就是指符合現實世界的一致性,現實世界的一致性才是事務追求的最終目標。
為了實現現實世界的一致性,需要滿足如下幾點:
我們通常稱 Redis 為記憶體資料庫 , 不同於傳統的關聯式資料庫,為了提供了更高的效能,更快的寫入速度,在設計和實現層面做了一些平衡,並不能完全支援事務的 ACID。
Redis 的事務具備如下特點:
從工程角度來看,假設事務操作中每個步驟需要依賴上一個步驟返回的結果,則需要通過 watch 來實現樂觀鎖 。
Lua 由標準 C 編寫而成,程式碼簡潔優美,幾乎在所有作業系統和平臺上都可以編譯,執行。Lua 指令碼可以很容易的被 C/C ++ 程式碼呼叫,也可以反過來呼叫 C/C++ 的函數,這使得 Lua 在應用程式中可以被廣泛應用。
Lua 指令碼在遊戲領域大放異彩,大家耳熟能詳的《大話西遊II》,《魔獸世界》都大量使用 Lua 指令碼。Java 後端工程師接觸過的 api 閘道器,比如 Openresty ,Kong 都可以看到 Lua 指令碼的身影。
從 Redis 2.6.0 版本開始, Redis內建的 Lua 直譯器,可以實現在 Redis 中執行 Lua 指令碼。
使用 Lua 指令碼的好處 :
Redis Lua 指令碼常用命令:
序號 | 命令及描述 |
---|---|
1 | EVAL script numkeys key [key ...] arg [arg ...] 執行 Lua 指令碼。 |
2 | EVALSHA sha1 numkeys key [key ...] arg [arg ...] 執行 Lua 指令碼。 |
3 | SCRIPT EXISTS script [script ...] 檢視指定的指令碼是否已經被儲存在快取當中。 |
4 | SCRIPT FLUSH 從指令碼快取中移除所有指令碼。 |
5 | SCRIPT KILL 殺死當前正在執行的 Lua 指令碼。 |
6 | SCRIPT LOAD script 將指令碼 script 新增到指令碼快取中,但並不立即執行這個指令碼。 |
命令格式:
EVAL script numkeys key [key ...] arg [arg ...]
說明:
script
是第一個引數,為 Lua 5.1指令碼;numkeys
指定後續引數有幾個 key;key [key ...]
,是要操作的鍵,可以指定多個,在 Lua 指令碼中通過KEYS[1]
, KEYS[2]
獲取;arg [arg ...]
,引數,在 Lua 指令碼中通過ARGV[1]
, ARGV[2]
獲取。簡單範例:
redis> eval "return ARGV[1]" 0 100
"100"
redis> eval "return {ARGV[1],ARGV[2]}" 0 100 101
1) "100"
2) "101"
redis> eval "return {KEYS[1],KEYS[2],ARGV[1]}" 2 key1 key2 first second
1) "key1"
2) "key2"
3) "first"
4) "second"
下面演示下 Lua 如何呼叫 Redis 命令 ,通過redis.call()
來執行了 Redis 命令 。
redis> set mystring 'hello world'
OK
redis> get mystring
"hello world"
redis> EVAL "return redis.call('GET',KEYS[1])" 1 mystring
"hello world"
redis> EVAL "return redis.call('GET','mystring')" 0
"hello world"
使用 EVAL 命令每次請求都需要傳輸 Lua 指令碼 ,若 Lua 指令碼過長,不僅會消耗網路頻寬,而且也會對 Redis 的效能造成一定的影響。
思路是先將 Lua 指令碼先快取起來 , 返回給使用者端 Lua 指令碼的 sha1 摘要。 使用者端儲存指令碼的 sha1 摘要 ,每次請求執行 EVALSHA 命令即可。
EVALSHA 命令基本語法如下:
redis> EVALSHA sha1 numkeys key [key ...] arg [arg ...]
範例如下:
redis> SCRIPT LOAD "return 'hello world'"
"5332031c6b470dc5a0dd9b4bf2030dea6d65de91"
redis> EVALSHA 5332031c6b470dc5a0dd9b4bf2030dea6d65de91 0
"hello world"
從定義上來說, Redis 中的指令碼本身就是一種事務, 所以任何在事務裡可以完成的事, 在指令碼裡面也能完成。 並且一般來說, 使用指令碼要來得更簡單,並且速度更快。
因為指令碼功能是 Redis 2.6 才引入的, 而事務功能則更早之前就存在了, 所以 Redis 才會同時存在兩種處理事務的方法。
不過我們並不打算在短時間內就移除事務功能, 因為事務提供了一種即使不使用指令碼, 也可以避免競爭條件的方法, 而且事務本身的實現並不複雜。
Lua 指令碼是另一種形式的事務,他具備一定的原子性,但指令碼報錯的情況下,事務並不會回滾。Lua 指令碼可以保證隔離性,而且可以完美的支援後面的步驟依賴前面步驟的結果。
Lua 指令碼模式的身影幾乎無處不在,比如分散式鎖、延遲佇列、搶紅包等場景。
不過在編寫 Lua 指令碼時,要注意如下兩點: