当前位置: 首页 > news >正文

Lua 脚本在 Redis 中的应用

在高并发场景下,Redis 不仅是一个缓存工具,更是实现分布式协调的重要组件。尤其是分布式锁,在防止资源争用、保证数据一致性方面有着关键作用。

实现分布式锁有多种方式,但无论是 SETNX 命令还是 Redisson 框架,背后都有一个绕不开的关键词——Lua 脚本


一、什么是 Lua 脚本

Lua 是一种轻量、高效的脚本语言,Redis 原生支持用 Lua 脚本执行命令,并且可以保证脚本中的所有 Redis 操作是原子性的。

原子性:脚本中多条命令要么全部执行,要么全部不执行,中间不会被其他请求打断。

换句话说,Lua 脚本在 Redis 中相当于“批量命令的事务”,非常适合需要多步逻辑且不能被打断的场景。


二、分布式锁的常见实现

1. 使用 SETNX 实现加锁

最简单的分布式锁实现:

SETNX lock_key unique_id
  • lock_key:锁的键名
  • unique_id:锁的唯一标识(防止误删他人锁)

加锁逻辑:

  • 如果 SETNX 返回 1,表示加锁成功
  • 如果返回 0,说明锁已经被别人持有

解锁逻辑:

if redis.call("get", "lock_key") == unique_id thenredis.call("del", "lock_key")
end

2. 解锁的并发安全问题

如果用普通代码分两步实现解锁(先 GETDEL):

if (redisTemplate.opsForValue().get("lock_key").equals(unique_id)) {redisTemplate.delete("lock_key");
}

在高并发下可能发生:

  1. 线程 A GET 到锁是自己的
  2. 线程 B 抢占了锁(设置了新的 unique_id
  3. 线程 A 执行 DEL,结果误删了线程 B 的锁

这就破坏了锁的正确性。


三、用 Lua 脚本保证解锁原子性

解决方法是用 Lua 脚本将“判断锁持有者”和“删除锁”两个步骤打包成一个原子操作:

if redis.call("get", KEYS[1]) == ARGV[1] thenreturn redis.call("del", KEYS[1])
elsereturn 0
end

Java 调用示例:

String script ="if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then " +"return redis.call('del', KEYS[1]) else return 0 end";Long result = (Long) redisTemplate.execute(new DefaultRedisScript<>(script, Long.class),Collections.singletonList("lock_key"),"unique_id"
);if (result != null && result > 0) {System.out.println("解锁成功");
} else {System.out.println("解锁失败");
}

这样,无论并发多高,解锁过程都是安全的。


四、Redisson 的分布式锁

如果不想手写 Lua 脚本,可以直接使用 Redisson,它内部已经用 Lua 脚本实现了加锁、解锁的原子性,并且支持:

  • 可重入锁
  • 公平锁
  • 看门狗自动续期

示例:

RLock lock = redissonClient.getLock("lock_key");
lock.lock();
try {// 业务逻辑
} finally {lock.unlock();
}

http://www.dtcms.com/a/331293.html

相关文章:

  • vivo Pulsar 万亿级消息处理实践(4)-Ansible运维部署
  • 河南萌新联赛2025第(五)场:信息工程大学补题
  • 飞书文档定时自动同步至百炼知识库
  • ESP32 I2S音频总线学习笔记(六):DIY蓝牙音箱教程
  • CVPR 2025 | 北大团队SLAM3R:单目RGB长视频实时重建,精度效率双杀!
  • 在mysql> 下怎么运行 .sql脚本
  • C#WPF实战出真汁00--项目介绍
  • 极速开发新体验_Vite构建工具详解
  • 使用YOLOv13进行钢板表面缺陷检测
  • Python之Django使用技巧(附视频教程)
  • 云手机都具有哪些特点?
  • Ollama如何分别使用2张H100GPU和4张A100部署GPT-OSS-120B全指南:硬件配置与负载均衡实战
  • Linux命令大全-zip命令
  • 嵌入式学习(day27)多任务进程
  • 接口测试与常用接口测试工具详解
  • CMake message()使用指南
  • SpringMVC(详细版从入门到精通)未完
  • 微前端-解决MicroApp微前端内存泄露问题
  • python bokeh
  • 为什么在函数内部,有时无法访问外部的变量?
  • 从0-1学习Java(三)快速了解字符串、数组、“==“与equals比较
  • 基于STM32的Air780短信发送
  • 【每天一个知识点】生物的数字孪生
  • C++模板特化、分离编译
  • 力扣-295.数据流的中位数
  • InfiniBand 与 RoCE 协议介绍
  • 激光雷达与可见光相机的图像融合
  • C++ vector越界问题完全解决方案:从基础防护到现代C++新特性
  • 【代码随想录day 20】 力扣 538.把二叉搜索树转换为累加树
  • 医疗洁净间的“隐形助手”:富唯智能复合机器人如何重塑手术器械供应链