当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]公司最近安排了一波商品抢购活动,由于后台小哥操作失误最终导致活动效果差,被用户和代理商投诉了。经理让我带同事们一起复盘这次线上事故,于是……


事故背景

公司最近安排了一波商品抢购活动,由于后台小哥操作失误最终导致活动效果差,被用户和代理商投诉了。经理让我带同事们一起复盘这次线上事故。

什么原因造成的?

抢购活动计划是零点准时开始,

22:00 运营人员通过后台将商品上线

23:00后台小哥已经将商品导入缓存中,提前预热

抢购开始的瞬间流量非常大,按计划是通过Redis承担大部分用户查询请求,避免请求全部落在数据库上。

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…
缓存命中

如上图预期大部分请求会命中缓存,但是由于后台小哥预热缓存的时候将所有商品的缓存时间都设置为2小时过期,所有的商品在同一个时间点全部失效,瞬间所有的请求都落在数据库上,导致数据库扛不住压力崩溃,用户所有的请求都超时报错。

实际上所有的请求都直接落到数据库,如下图:

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…
缓存雪崩

什么时候发现的?

凌晨01:02 SRE 收到系统告警,登录运维管理系统发现数据库节点 CPU和内存飙升超过阈值,迅速联系后台开发人员定位排查。

为什么没有早点发现?

由于缓存设置过期时间是2小时,凌晨1点前缓存可以命中大部分请求,数据库服务处于正常状态。

发现时采取了什么措施?

后台小哥通过日志定位排查发现问题后,进行了一系列操作:

首先通过API Gateway(网关)限制大部分流量进来 

接着将宕机的数据库服务重启 

再重新预热缓存 

确认缓存和数据库服务正常后将网关流量正常放开,大约01:30 抢购活动恢复正常。

如何避免下次出现?

这次事故的原因其实就是出现了缓存雪崩,查询数据量巨大,请求直接落到数据库上,引起数据库压力过大宕机。

在业界解决缓存雪崩的方法其实比较成熟了,比如有:

  • 均匀过期
  • 加互斥锁
  • 缓存永不过期

(1)均匀过期

设置不同的过期时间,让缓存失效的时间点尽量均匀。通常可以为有效期增加随机值或者统一规划有效期。

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…
缓存key过期时间均匀分布

(2)加互斥锁

跟缓存击穿解决思路一致,同一时间只让一个线程构建缓存,其他线程阻塞排队。

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…
互斥访问

(3)缓存永不过期

跟缓存击穿解决思路一致,缓存在物理上永远不过期,用一个异步的线程更新缓存。

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…
异步更新缓存

复盘总结

通过与同事复盘这次线上事故,大家对于缓存雪崩有了更深刻的理解。为了避免再次出现缓存雪崩事故,大家一起讨论了多个解决方案:

(1)均匀过期

(2)加互斥锁

(3)缓存永不过期

希望技术人能够敬畏每一行代码!

- END -

特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…

长按订阅更多精彩▼

经理让我复盘上次Redis缓存雪崩事故…

如有收获,点个在看,诚挚感谢

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭