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缓存技术探讨1
1、 存储类型Storage Type——数据可用的物理存储位置;
2、 层间的架构元素(Layered architecture elements)——数据可用的逻辑存储位置。
1.4.1 存储类型
缓存有很多实现方法,所有这些可以被分为两类,基于内存的缓存和基于磁盘的缓存:
1、 内存驻留缓存——包含在内存中临时存储数据的所有实现方法,通常在以下情况下使用:
a) 应用程序频繁使用同样的数据;
b) 应用程序需要经常获取数据;
通过将数据保留在内存中,你可以有效降低昂贵的磁盘访问操作,也可以通过将数据保留在使用者进程中来最大程度的减少跨进程的数据传输。
2、 磁盘驻留缓存——这种技术包含所有使用磁盘作为存储介质的缓存技术,如文件和数据库。在以下情况下基于磁盘的缓存是很有效的:
a) 处理大数据量时;
b) 应用服务提供的数据可能并不是总能使用(比如离线的情况);
c) 缓存的数据必须能在进程回收和机器重启的情况下保持有效;
通过缓存处理过的数据,你可以有效降低数据处理的负担,同时可减少数据交互的代价。
1.4.2 架构间元素
应用程序中的每个逻辑层的组件都会处理数据,下图标识了一些通用组件:
当使用这些组件进行工作时,你需要考虑哪些数据可以被缓存起来,还有以哪种方式进行缓存会对程序的整体性能和可用性有帮助,以上的这些元素都可以缓存相应的数据。当然,要考虑的远不止这些。
1.5 实施缓存时的考虑
当设计一个缓存方案时,不但要考虑缓存哪些数据、数据缓存到哪里,还有其它的因素需要考虑。
1.5.1 格式和访问模式
当决定是否缓存一个对象时,关于数据的格式和访问机制,你需要考虑三个主要问题:
1、 线程安全——当缓存的内容可以被多个线程访问时,使用某种锁定机制来保证数据不会被两个线程同时操作;
2、 序列化——将一个对象缓存时,需要将它序列化以便保存,所以包缓存的对象必须支持序列化;
3、 规格化缓存数据——缓存数据时,相对于要使用的数据格式而言,要保证数据的格式是优化过的。
做人要厚道,请注明转自酷网动力(www.ASPCOOL.COM)。
2、 层间的架构元素(Layered architecture elements)——数据可用的逻辑存储位置。
1.4.1 存储类型
缓存有很多实现方法,所有这些可以被分为两类,基于内存的缓存和基于磁盘的缓存:
1、 内存驻留缓存——包含在内存中临时存储数据的所有实现方法,通常在以下情况下使用:
a) 应用程序频繁使用同样的数据;
b) 应用程序需要经常获取数据;
通过将数据保留在内存中,你可以有效降低昂贵的磁盘访问操作,也可以通过将数据保留在使用者进程中来最大程度的减少跨进程的数据传输。
2、 磁盘驻留缓存——这种技术包含所有使用磁盘作为存储介质的缓存技术,如文件和数据库。在以下情况下基于磁盘的缓存是很有效的:
a) 处理大数据量时;
b) 应用服务提供的数据可能并不是总能使用(比如离线的情况);
c) 缓存的数据必须能在进程回收和机器重启的情况下保持有效;
通过缓存处理过的数据,你可以有效降低数据处理的负担,同时可减少数据交互的代价。
1.4.2 架构间元素
应用程序中的每个逻辑层的组件都会处理数据,下图标识了一些通用组件:
当使用这些组件进行工作时,你需要考虑哪些数据可以被缓存起来,还有以哪种方式进行缓存会对程序的整体性能和可用性有帮助,以上的这些元素都可以缓存相应的数据。当然,要考虑的远不止这些。
1.5 实施缓存时的考虑
当设计一个缓存方案时,不但要考虑缓存哪些数据、数据缓存到哪里,还有其它的因素需要考虑。
1.5.1 格式和访问模式
当决定是否缓存一个对象时,关于数据的格式和访问机制,你需要考虑三个主要问题:
1、 线程安全——当缓存的内容可以被多个线程访问时,使用某种锁定机制来保证数据不会被两个线程同时操作;
2、 序列化——将一个对象缓存时,需要将它序列化以便保存,所以包缓存的对象必须支持序列化;
3、 规格化缓存数据——缓存数据时,相对于要使用的数据格式而言,要保证数据的格式是优化过的。
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