Memcached在windows下安装与使用

Memcached在windows下安装与使用

建议:windows系统下仅为测试所有,生产环境下服务端应使用Linux系统。
本文最后更新于:2014-08-03 18:24
原文:http://www.yaosansi.com/post/memcached-on-windows

目录

  1. Memcached介绍
  2. Windows版本下载与安装
    2.1 下载地址
    2.2 安装Memcache为系统服务
    2.3 常用命令
  3. 客户端使用
    3.1 C#下可用的library
    3.2 一致性hash算法
  4. Linux系统安装memcached

1. Memcached介绍

Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态Web应用以减轻数据库负载。它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提供动态、数据库驱动网站的速度。Memcached基于一个存储键/值对的hashmap。其守护进程(daemon )是用C写的,但是客户端可以用任何语言来编写,并通过memcached协议与守护进程通信。但是它并不提供冗余(例如,复制其hashmap条目);当某个服务器S停止运行或崩溃了,所有存放在S上的键/值对都将丢失。

百度百科 baike.baidu.com/view/794242.htm/

Memcached官方: http://memcached.org/

2. Windows版本下载与安装

2.1 下载地址

memcached 1.4.4 for Windows 32-bit

2.2 安装Memcache为系统服务

  1. 下载memcached的windows稳定版,解压放某个盘下面,比如在c:\memcached
  2. 在CMD下输入 “c:\memcached\memcached.exe -d install“ 安装.
  3. 再输入:”c:\memcached\memcached.exe -d start“ 启动。

NOTE:
也可以不安装直接启动
以后memcached将作为windows的一个服务每次开机时自动启动。这样服务器端已经安装完毕了。

如果下载的是二进制的版本,直接运行就可以了,可以加上参数来加以设置。

2.3 常用命令

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- p <num> 监听的端口
- l <ip_addr> 连接的IP地址, 默认是本机
- d start 启动memcached服务
- d restart 重起memcached服务
- d stop|shutdown 关闭正在运行的memcached服务
- d install 安装memcached服务
- d uninstall 卸载memcached服务
- u <username> 以<username>的身份运行 (仅在以root运行的时候有效)
- m <num> 最大内存使用,单位MB。默认64MB
- M 内存耗尽时返回错误,而不是删除项
- c <num> 最大同时连接数,默认是1024
- f <factor> 块大小增长因子,默认是1.25
- n <bytes> 最小分配空间,key+value+flags默认是48
- h 显示帮助

然后就可以用.net 的memcached客户端来试一下了。

3. 客户端使用

3.1 C#下可用的library

每个客户端API中都有详细的说明和注释

博客园使用的组合为: couchbase+EnyimMemcached http://www.couchbase.com/

3.2 一致性hash算法

.NET实现(注释参考JAVA版本) link
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public class KetamaNodeLocator
{
//原文中的JAVA类TreeMap实现了Comparator方法,这里我图省事,直接用了net下的SortedList,其中Comparer接口方法)
private SortedList< long, string> ketamaNodes = new SortedList< long, string>();
private HashAlgorithm hashAlg;
private int numReps = 160;
 
//此处参数与JAVA版中有区别,因为使用的静态方法,所以不再传递HashAlgorithm alg参数
public KetamaNodeLocator(List< string> nodes, int nodeCopies)
{
ketamaNodes = new SortedList< long, string>();
 
numReps = nodeCopies;
//对所有节点,生成nCopies个虚拟结点
foreach ( string node in nodes)
{
//每四个虚拟结点为一组
for ( int i = 0; i < numReps / 4; i++)
{
//getKeyForNode方法为这组虚拟结点得到惟一名称
byte[] digest = HashAlgorithm.computeMd5(node + i);
/** Md5是一个16字节长度的数组,将16字节的数组每四个字节一组,分别对应一个虚拟结点,这就是为什么上面把虚拟结点四个划分一组的原因*/
for ( int h = 0; h < 4; h++)
{
long m = HashAlgorithm.hash(digest, h);
ketamaNodes[m] = node;
}
}
}
}
 
public string GetPrimary( string k)
{
byte[] digest = HashAlgorithm.computeMd5(k);
string rv = GetNodeForKey(HashAlgorithm.hash(digest, 0));
return rv;
}
 
string GetNodeForKey( long hash)
{
string rv;
long key = hash;
//如果找到这个节点,直接取节点,返回
if (!ketamaNodes.ContainsKey(key))
{
//得到大于当前key的那个子Map,然后从中取出第一个key,就是大于且离它最近的那个key 说明详见: http://www.javaeye.com/topic/684087
var tailMap = from coll in ketamaNodes
where coll.Key > hash
select new { coll.Key };
if (tailMap == null || tailMap.Count() == 0)
key = ketamaNodes.FirstOrDefault().Key;
else
key = tailMap.FirstOrDefault().Key;
}
rv = ketamaNodes[key];
return rv;
}
}

下面的代码与JAVA中有所不同,它使用静态方法实现

静态方法实现 link
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public class HashAlgorithm
{
public static long hash( byte[] digest, int nTime)
{
long rv = (( long)(digest[ 3 + nTime * 4] & 0xFF) << 24)
| (( long)(digest[ 2 + nTime * 4] & 0xFF) << 16)
| (( long)(digest[ 1 + nTime * 4] & 0xFF) << 8)
| (( long)digest[ 0 + nTime * 4] & 0xFF);
 
return rv & 0xffffffffL; /* Truncate to 32-bits */
}
 
/**
* Get the md5 of the given key.
*/
public static byte[] computeMd5( string k)
{
MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
 
byte[] keyBytes = md5.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(k));
md5.Clear();
//md5.update(keyBytes);
//return md5.digest();
return keyBytes;
}
}

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转载自mengshijian4810.iteye.com/blog/2190423