TiKV 性能参数调优

本文档用于描述如何根据机器配置情况来调整 TiKV 的参数,使 TiKV 的性能达到最优。

TiKV 最底层使用的是 RocksDB 做为持久化存储,所以 TiKV 的很多性能相关的参数都是与 RocksDB 相关的。TiKV 使用了两个 RocksDB 实例,默认 RocksDB 实例存储 KV 数据,Raft RocksDB 实例(简称 RaftDB)存储 Raft 数据。

TiKV 使用了 RocksDB 的 Column Families 特性。

  • 默认 RocksDB 实例将 KV 数据存储在内部的 defaultwritelock 3 个 CF 内。

    • default CF 存储的是真正的数据,与其对应的参数位于 [rocksdb.defaultcf] 项中;
    • write CF 存储的是数据的版本信息(MVCC)以及索引相关的数据,相关的参数位于 [rocksdb.writecf] 项中;
    • lock CF 存储的是锁信息,系统使用默认参数。
  • Raft RocksDB 实例存储 Raft log。

    • default CF 主要存储的是 Raft log,与其对应的参数位于 [raftdb.defaultcf] 项中。

每个 CF 都有单独的 block-cache,用于缓存数据块,加速 RocksDB 的读取速度,block-cache 的大小通过参数 block-cache-size 控制,block-cache-size 越大,能够缓存的热点数据越多,对读取操作越有利,同时占用的系统内存也会越多。

每个 CF 有各自的 write-buffer,大小通过 write-buffer-size 控制。

参数说明

  1. # 日志级别,可选值为:trace,debug,info,warn,error,off
  2. log-level = "info"
  3. [server]
  4. # 监听地址
  5. # addr = "127.0.0.1:20160"
  6. # 建议使用默认值
  7. # notify-capacity = 40960
  8. # messages-per-tick = 4096
  9. # gRPC 线程池大小
  10. # grpc-concurrency = 4
  11. # TiKV 每个实例之间的 gRPC 连接数
  12. # grpc-raft-conn-num = 10
  13. # TiDB 过来的大部分读请求都会发送到 TiKV 的 coprocessor 进行处理,该参数用于设置
  14. # coprocessor 线程的个数,如果业务是读请求比较多,增加 coprocessor 的线程数,但应比系统的
  15. # CPU 核数小。例如:TiKV 所在的机器有 32 core,在重读的场景下甚至可以将该参数设置为 30。在没有
  16. # 设置该参数的情况下,TiKV 会自动将该值设置为 CPU 总核数乘以 0.8。
  17. # end-point-concurrency = 8
  18. # 可以给 TiKV 实例打标签,用于副本的调度
  19. # labels = {zone = "cn-east-1", host = "118", disk = "ssd"}
  20. [storage]
  21. # 数据目录
  22. # data-dir = "/tmp/tikv/store"
  23. # 通常情况下使用默认值就可以了。在导数据的情况下建议将该参数设置为 1024000。
  24. # scheduler-concurrency = 102400
  25. # 该参数控制写入线程的个数,当写入操作比较频繁的时候,需要把该参数调大。使用 top -H -p tikv-pid
  26. # 发现名称为 sched-worker-pool 的线程都特别忙,这个时候就需要将 scheduler-worker-pool-size
  27. # 参数调大,增加写线程的个数。
  28. # scheduler-worker-pool-size = 4
  29. [pd]
  30. # pd 的地址
  31. # endpoints = ["127.0.0.1:2379","127.0.0.2:2379","127.0.0.3:2379"]
  32. [metric]
  33. # 将 metrics 推送给 Prometheus pushgateway 的时间间隔
  34. interval = "15s"
  35. # Prometheus pushgateway 的地址
  36. address = ""
  37. job = "tikv"
  38. [raftstore]
  39. # 默认为 true,表示强制将数据刷到磁盘上。如果是非金融安全级别的业务场景,建议设置成 false,
  40. # 以便获得更高的性能。
  41. sync-log = true
  42. # Raft RocksDB 目录。默认值是 [storage.data-dir] 的 raft 子目录。
  43. # 如果机器上有多块磁盘,可以将 Raft RocksDB 的数据放在不同的盘上,提高 TiKV 的性能。
  44. # raftdb-dir = "/tmp/tikv/store/raft"
  45. region-max-size = "384MB"
  46. # region 分裂阈值
  47. region-split-size = "256MB"
  48. # 当 region 写入的数据量超过该阈值的时候,TiKV 会检查该 region 是否需要分裂。为了减少检查过程
  49. # 中扫描数据的成本,数据过程中可以将该值设置为32MB,正常运行状态下使用默认值即可。
  50. region-split-check-diff = "32MB"
  51. [rocksdb]
  52. # RocksDB 进行后台任务的最大线程数,后台任务包括 compaction 和 flush。具体 RocksDB 为什么需要进行 compaction,
  53. # 请参考 RocksDB 的相关资料。在写流量比较大的时候(例如导数据),建议开启更多的线程,
  54. # 但应小于 CPU 的核数。例如在导数据的时候,32 核 CPU 的机器,可以设置成 28。
  55. # max-background-jobs = 8
  56. # RocksDB 能够打开的最大文件句柄数。
  57. # max-open-files = 40960
  58. # RocksDB MANIFEST 文件的大小限制.
# 更详细的信息请参考:https://github.com/facebook/rocksdb/wiki/MANIFEST
  59. max-manifest-file-size = "20MB"
  60. # RocksDB write-ahead logs 目录。如果机器上有两块盘,可以将 RocksDB 的数据和 WAL 日志放在
  61. # 不同的盘上,提高 TiKV 的性能。
  62. # wal-dir = "/tmp/tikv/store"
  63. # 下面两个参数用于怎样处理 RocksDB 归档 WAL。
  64. # 更多详细信息请参考:https://github.com/facebook/rocksdb/wiki/How-to-persist-in-memory-RocksDB-database%3F
  65. # wal-ttl-seconds = 0
  66. # wal-size-limit = 0
  67. # RocksDB WAL 日志的最大总大小,通常情况下使用默认值就可以了。
  68. # max-total-wal-size = "4GB"
  69. # 可以通过该参数打开或者关闭 RocksDB 的统计信息。
  70. # enable-statistics = true
  71. # 开启 RocksDB compaction 过程中的预读功能,如果使用的是机械磁盘,建议该值至少为2MB。
  72. # compaction-readahead-size = "2MB"
  73. [rocksdb.defaultcf]
  74. # 数据块大小。RocksDB 是按照 block 为单元对数据进行压缩的,同时 block 也是缓存在 block-cache
  75. # 中的最小单元(类似其他数据库的 page 概念)。
  76. block-size = "64KB"
  77. # RocksDB 每一层数据的压缩方式,可选的值为:no,snappy,zlib,bzip2,lz4,lz4hc,zstd。
  78. # no:no:lz4:lz4:lz4:zstd:zstd 表示 level0 和 level1 不压缩,level2 到 level4 采用 lz4 压缩算法,
  79. # level5 和 level6 采用 zstd 压缩算法,。
  80. # no 表示没有压缩,lz4 是速度和压缩比较为中庸的压缩算法,zlib 的压缩比很高,对存储空间比较友
  81. # 好,但是压缩速度比较慢,压缩的时候需要占用较多的 CPU 资源。不同的机器需要根据 CPU 以及 I/O 资
  82. # 源情况来配置怎样的压缩方式。例如:如果采用的压缩方式为"no:no:lz4:lz4:lz4:zstd:zstd",在大量
  83. # 写入数据的情况下(导数据),发现系统的 I/O 压力很大(使用 iostat 发现 %util 持续 100% 或者使
  84. # 用 top 命令发现 iowait 特别多),而 CPU 的资源还比较充裕,这个时候可以考虑将 level0 和
  85. # level1 开启压缩,用 CPU 资源换取 I/O 资源。如果采用的压缩方式
  86. # 为"no:no:lz4:lz4:lz4:zstd:zstd",在大量写入数据的情况下,发现系统的 I/O 压力不大,但是 CPU
  87. # 资源已经吃光了,top -H 发现有大量的 bg 开头的线程(RocksDB 的 compaction 线程)在运行,这
  88. # 个时候可以考虑用 I/O 资源换取 CPU 资源,将压缩方式改成"no:no:no:lz4:lz4:zstd:zstd"。总之,目
  89. # 的是为了最大限度地利用系统的现有资源,使 TiKV 的性能在现有的资源情况下充分发挥。
  90. compression-per-level = ["no", "no", "lz4", "lz4", "lz4", "zstd", "zstd"]
  91. # RocksDB memtable 的大小。
  92. write-buffer-size = "128MB"
  93. # 最多允许几个 memtable 存在。写入到 RocksDB 的数据首先会记录到 WAL 日志里面,然后会插入到
  94. # memtable 里面,当 memtable 的大小到达了 write-buffer-size 限定的大小的时候,当前的
  95. # memtable 会变成只读的,然后生成一个新的 memtable 接收新的写入。只读的 memtable 会被
  96. # RocksDB 的 flush 线程(max-background-flushes 参数能够控制 flush 线程的最大个数)
  97. # flush 到磁盘,成为 level0 的一个 sst 文件。当 flush 线程忙不过来,导致等待 flush 到磁盘的
  98. # memtable 的数量到达 max-write-buffer-number 限定的个数的时候,RocksDB 会将新的写入
  99. # stall 住,stall 是 RocksDB 的一种流控机制。在导数据的时候可以将 max-write-buffer-number
  100. # 的值设置的更大一点,例如 10。
  101. max-write-buffer-number = 5
  102. # 当 level0 的 sst 文件个数到达 level0-slowdown-writes-trigger 指定的限度的时候,
  103. # RocksDB 会尝试减慢写入的速度。因为 level0 的 sst 太多会导致 RocksDB 的读放大上升。
  104. # level0-slowdown-writes-trigger 和 level0-stop-writes-trigger 是 RocksDB 进行流控的
  105. # 另一个表现。当 level0 的 sst 的文件个数到达 4(默认值),level0 的 sst 文件会和 level1 中
  106. # 有 overlap 的 sst 文件进行 compaction,缓解读放大的问题。
  107. level0-slowdown-writes-trigger = 20
  108. # 当 level0 的 sst 文件个数到达 level0-stop-writes-trigger 指定的限度的时候,RocksDB 会
  109. # stall 住新的写入。
  110. level0-stop-writes-trigger = 36
  111. # 当 level1 的数据量大小达到 max-bytes-for-level-base 限定的值的时候,会触发 level1 的
  112. # sst 和 level2 种有 overlap 的 sst 进行 compaction。
  113. # 黄金定律:max-bytes-for-level-base 的设置的第一参考原则就是保证和 level0 的数据量大致相
  114. # 等,这样能够减少不必要的 compaction。例如压缩方式为"no:no:lz4:lz4:lz4:lz4:lz4",那么
  115. # max-bytes-for-level-base 的值应该是 write-buffer-size 的大小乘以 4,因为 level0 和
  116. # level1 都没有压缩,而且 level0 触发 compaction 的条件是 sst 的个数到达 4(默认值)。在
  117. # level0 和 level1 都采取了压缩的情况下,就需要分析下 RocksDB 的日志,看一个 memtable 的压
  118. # 缩成一个 sst 文件的大小大概是多少,例如 32MB,那么 max-bytes-for-level-base 的建议值就应
  119. # 该是 32MB * 4 = 128MB。
  120. max-bytes-for-level-base = "512MB"
  121. # sst 文件的大小。level0 的 sst 文件的大小受 write-buffer-size 和 level0 采用的压缩算法的
  122. # 影响,target-file-size-base 参数用于控制 level1-level6 单个 sst 文件的大小。
  123. target-file-size-base = "32MB"
  124. # 在不配置该参数的情况下,TiKV 会将该值设置为系统总内存量的 40%。如果需要在单个物理机上部署多个
  125. # TiKV 节点,需要显式配置该参数,否则 TiKV 容易出现 OOM 的问题。
  126. # block-cache-size = "1GB"
  127. [rocksdb.writecf]
  128. # 保持和 rocksdb.defaultcf.compression-per-level 一致。
  129. compression-per-level = ["no", "no", "lz4", "lz4", "lz4", "zstd", "zstd"]
  130. # 保持和 rocksdb.defaultcf.write-buffer-size 一致。
  131. write-buffer-size = "128MB"
  132. max-write-buffer-number = 5
  133. min-write-buffer-number-to-merge = 1
  134. # 保持和 rocksdb.defaultcf.max-bytes-for-level-base 一致。
  135. max-bytes-for-level-base = "512MB"
  136. target-file-size-base = "32MB"
  137. # 在不配置该参数的情况下,TiKV 会将该值设置为系统总内存量的 15%。如果需要在单个物理机上部署多个
  138. # TiKV 节点,需要显式配置该参数。版本信息(MVCC)相关的数据以及索引相关的数据都记录在 write 这
  139. # 个 cf 里面,如果业务的场景下单表索引较多,可以将该参数设置的更大一点。
  140. # block-cache-size = "256MB"
  141. [raftdb]
  142. # RaftDB 能够打开的最大文件句柄数。
  143. # max-open-files = 40960
  144. # 可以通过该参数打开或者关闭 RaftDB 的统计信息。
  145. # enable-statistics = true
  146. # 开启 RaftDB compaction 过程中的预读功能,如果使用的是机械磁盘,建议该值至少为2MB。
  147. # compaction-readahead-size = "2MB"
  148. [raftdb.defaultcf]
  149. # 保持和 rocksdb.defaultcf.compression-per-level 一致。
  150. compression-per-level = ["no", "no", "lz4", "lz4", "lz4", "zstd", "zstd"]
  151. # 保持和 rocksdb.defaultcf.write-buffer-size 一致。
  152. write-buffer-size = "128MB"
  153. max-write-buffer-number = 5
  154. min-write-buffer-number-to-merge = 1
  155. # 保持和 rocksdb.defaultcf.max-bytes-for-level-base 一致。
  156. max-bytes-for-level-base = "512MB"
  157. target-file-size-base = "32MB"
  158. # 通常配置在 256MB 到 2GB 之间,通常情况下使用默认值就可以了,但如果系统资源比较充足可以适当调大点。
  159. block-cache-size = "256MB"

TiKV 内存使用情况

除了以上列出的 block-cache 以及 write-buffer 会占用系统内存外:

  1. 需预留一些内存作为系统的 page cache
  2. TiKV 在处理大的查询的时候(例如 select * from ...)会读取数据然后在内存中生成对应的数据结构返回给 TiDB,这个过程中 TiKV 会占用一部分内存

TiKV 机器配置推荐

  1. 生产环境中,不建议将 TiKV 部署在 CPU 核数小于 8 或内存低于 32GB 的机器上
  2. 如果对写入吞吐要求比较高,建议使用吞吐能力比较好的磁盘
  3. 如果对读写的延迟要求非常高,建议使用 IOPS 比较高的 SSD 盘