以下是Redis相关笔记总结,方便自己以后复习,同时也希望对大家有所帮助。
内容 | 地址链接 |
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Redis在Linux环境下的详细安装教程 | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/123905061 |
Redis中五大基本数据类型和三种特殊数据类型 | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/124169168 |
Redis中基本事务操作及乐观锁的实现 | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/124192251 |
Java中使用JedisAPI操作Redis中五大基本数据类型 | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/124194220 |
Spring boot整合Redis(入门教程) | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/124301234 |
Redis主从复制详解(入门教程) | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/124802602 |
Spring boot整合Redis实现发布订阅(超详细) | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/124980860 |
Redis执行save命令时报错ERR | https://blog.csdn.net/BBQ__ZXB/article/details/123995289 |
Redis 是一个开源(BSD许可)的,内存中的数据结构存储系统,它可以用作数据库、缓存和消息中间件。 它支持多种类型的数据结构,如 字符串(strings), 散列(hashes), 列表(lists), 集合(sets), 有序集合(sorted sets) 与范围查询, bitmaps, hyperloglogs 和 地理空间(geospatial) 索引半径查询。 Redis 内置了 复制(replication),LUA脚本(Lua scripting), LRU驱动事件(LRU eviction),事务(transactions) 和不同级别的 磁盘持久化(persistence), 并通过 Redis哨兵(Sentinel)和自动 分区(Cluster)提供高可用性(high availability)。
#############################################基础命令#############################################
127.0.0.1:6379> select 3 #切换数据库
OK
127.0.0.1:6379[3]> dbsize #查看DB大小
(integer) 0
#查看数据库所有的key
keys *
#set key
set {key} {value}
#get key
get {key}
#清除当前数据库
flushdb
#清除所有数据库
flushall
#判断某个key是否存在
exists {name}
#1表示当前库,在当前库删除key为{name}的键值对
move {name} 1
#设置key为{name}的键值对有效时间为{seconds}秒 比如 expir name 10
expire {name} {43}
#可以查看key为{name}的键值对的有效时间剩余时间
ttl {name}
#查看当前key的类型
type {key}
#给key为key1的值后面追加字符串value
append {key1} "value"
redis是很快的!官方表示,redis是基于内存操作的,CPU不是redis性能瓶颈,redis的瓶颈是根据机器的内存和网络带宽,既然可以使用单线程,就使用单线程了!
Redis是C 语言写的,官方提供的数据为100000+的QPS,完全不比同样是使用key-vale的Memecache差!Redis为什么单线程还这么快?
核心: redis是将所有的数据全部放在内存中的,所以说使用单线程去操作效率就是最高的,多线程(CPU上下文会切换︰会耗时),对于内存系统来说,如果没有上下文切换效率就是最高的!多次读写都是在一个CPU上的,在内存情况下,这个就是最佳的方案!
127.0.0.1:6379> set key1 v1 #设置值
OK
127.0.0.1:6379> get key1 #获取值
"v1"
127.0.0.1:6379> exists key1 #判断key1是否存在
(integer) 1
127.0.0.1:6379> append key1 "hello" #追加字符串,如果当前key不存在就相当于set key
(integer) 7
127.0.0.1:6379> get key1
"v1hello"
127.0.0.1:6379> strlen key1 #获取字符串长度
(integer) 7
127.0.0.1:6379> append key1 ",huhuhu"
(integer) 14
127.0.0.1:6379> get key1
"v1hello,huhuhu"
127.0.0.1:6379> set views 0 #初始浏览量为0
OK
127.0.0.1:6379> get views
"0"
127.0.0.1:6379> incr views #自增1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> incr views
(integer) 2
127.0.0.1:6379> get views
"2"
127.0.0.1:6379> decr views #自减1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> incrby views 10 #设置步长,自定增量
(integer) 11
127.0.0.1:6379> decrby views 10 #设置步长,自定减量
(integer) 1
127.0.0.1:6379> set key1 "hello,qwertyu"
OK
127.0.0.1:6379> get key1
"hello,qwertyu"
127.0.0.1:6379> getrange key1 2 5 #截取字符串 [2,5]
"llo,"
127.0.0.1:6379> getrange key1 0 -1 #获取所有的字符串,和get key一样
"hello,qwertyu"
127.0.0.1:6379>
#替换字符串
127.0.0.1:6379> set key2 "abcdefg"
OK
127.0.0.1:6379> get key2
"abcdefg"
127.0.0.1:6379> setrange key2 1 xx #替换指定位置开始的字符串
(integer) 7
127.0.0.1:6379> get key2
"axxdefg"
127.0.0.1:6379> setex key3 30 hello #设置key3的值为hello,30秒后过期
OK
127.0.0.1:6379> ttl key3
(integer) 24
127.0.0.1:6379> get key3
"hello"
127.0.0.1:6379> setnx mykey heoo #如过mykey不存在,创建mykey
(integer) 1
127.0.0.1:6379> keys *
1) "key2"
2) "key1"
3) "mykey"
127.0.0.1:6379> ttl key3
(integer) -2
127.0.0.1:6379> setnx mykey mogodb #如果mykey不存在,创建失败
(integer) 0
127.0.0.1:6379> get mykey
"heoo"
127.0.0.1:6379> mset k1 v1 k2 v2 k3 v3
OK
127.0.0.1:6379> keys *
1) "k3"
2) "k1"
3) "k2"
127.0.0.1:6379> mget k1 k2 k3
1) "v1"
2) "v2"
3) "v3"
127.0.0.1:6379> msetnx k1 t k4 v4
(integer) 0
127.0.0.1:6379> get k4
(nil)
#这里的key是一个巧妙设计: user:{id}:{filed}, 在redis是可以的
127.0.0.1:6379> mset user:1:name zhangsan user:1:age 3
OK
127.0.0.1:6379> mget user:1:name user:1:age
1) "zhangsan"
2) "3"
getset #先get再set
127.0.0.1:6379> getset db redis #如果不存在值,则返回nil
(nil)
127.0.0.1:6379> get db
"redis"
127.0.0.1:6379> getset db mogodb #如果存在值,获取原来的值,并且设置新的值
"redis"
127.0.0.1:6379> get db
"mogodb"
在redis中,list可以当成栈,队列,阻塞队列
所以的list命令都是以l开头
127.0.0.1:6379> lpush list1 one #将一个值或者多个值,插入到列表头部(左)
(integer) 1
127.0.0.1:6379> lpush list1 two
(integer) 2
127.0.0.1:6379> lpush list1 three
(integer) 3
127.0.0.1:6379> lrange list1 0 -1 #获取list的所有值
1) "three"
2) "two"
3) "one"
127.0.0.1:6379> lrange list1 0 1 #通过区间获取具体的值
1) "three"
2) "two"
127.0.0.1:6379> rpush list1 right #将一个值或者多个值,插入到列表尾部(右)
(integer) 4
127.0.0.1:6379> lrange list1 0 -1
1) "three"
2) "two"
3) "one"
4) "right"
#lpop rpop 移除
127.0.0.1:6379> lpop list1 #移除list1的第一个元素
"three"
127.0.0.1:6379> rpop list1 #移除list1的最后一个元素
"right"
127.0.0.1:6379> lrange list1 0 -1
1) "two"
2) "one"
#lindex
127.0.0.1:6379> lindex list1 1 #通过下标获得list中的某一个值
"one"
127.0.0.1:6379> lindex list1 0
"two"
127.0.0.1:6379> lpush list1 one
(integer) 1
127.0.0.1:6379> lpush list1 two
(integer) 2
127.0.0.1:6379> llen list1 #返回列表的长度
(integer) 2
127.0.0.1:6379> lpush list1 one
(integer) 1
127.0.0.1:6379> lpush list1 two
(integer) 2
127.0.0.1:6379> llen list1
(integer) 2
127.0.0.1:6379> lpush list1 two
(integer) 3
127.0.0.1:6379> lrem list1 1 one #移除list1中指定个数的value,精确匹配
(integer) 1
127.0.0.1:6379> lrem list1 2 two
(integer) 2
127.0.0.1:6379> lrange list1 0 -1
(empty list or set)
127.0.0.1:6379> lpush mylist "hello"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> lpush mylist "hello1"
(integer) 2
127.0.0.1:6379> lpush mylist "hello2"
(integer) 3
127.0.0.1:6379> lpush mylist "hello3"
(integer) 4
127.0.0.1:6379> lrange mylist 0 -1
1) "hello3"
2) "hello2"
3) "hello1"
4) "hello"
127.0.0.1:6379> ltrim mylist 1 2 #通过下标截取指定长度,这个list已经被改变,只剩截取部分
OK
127.0.0.1:6379> lrange mylist 0 -1
1) "hello2"
2) "hello1"
127.0.0.1:6379> rpush mylist "hello"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> rpush mylist "hello1"
(integer) 2
127.0.0.1:6379> rpush mylist "hello2"
(integer) 3
127.0.0.1:6379> rpush mylist "hello3"
(integer) 4
127.0.0.1:6379> rpoplpush mylist my_otherList #从mylist中剔除并加入到my_otherList
"hello3"
127.0.0.1:6379> lrange mylist 0 -1
1) "hello"
2) "hello1"
3) "hello2"
127.0.0.1:6379> lrange my_otherList 0 -1
1) "hello3"
127.0.0.1:6379> exists list #判断list是否存在
(integer) 0
127.0.0.1:6379> lset list 0 item #如不存在,执行lset会报错
(error) ERR no such key
127.0.0.1:6379> lpush list value111111
(integer) 1
127.0.0.1:6379> lrange list 0 -1
1) "value111111"
127.0.0.1:6379> lset list 0 item
OK
127.0.0.1:6379> lrange list 0 -1
1) "item"
小结:
set中的值是不能重复的
127.0.0.1:6379> sadd myset "hello" #set集合中添加元素
(integer) 1
127.0.0.1:6379> sadd myset "zxb"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> sadd myset "zb"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> smembers myset #查看指定set的所有值
1) "hello"
2) "zb"
3) "zxb"
127.0.0.1:6379> sismember myset zxb #判断某一个值是否在set集合中
(integer) 1
127.0.0.1:6379> sismember myset z
(integer) 0
127.0.0.1:6379> scard myset #获得set集合中的内容元素个数
(integer) 3
127.0.0.1:6379> srem myset zxb #移除set集合中指定元素
(integer) 1
127.0.0.1:6379> smembers myset
1) "hello"
2) "zb"
127.0.0.1:6379> srandmember myset
"hello"
127.0.0.1:6379> srandmember myset #随机抽选出一个元素
"hello"
127.0.0.1:6379> srandmember myset
"hello"
127.0.0.1:6379> srandmember myset
"hello"
127.0.0.1:6379> srandmember myset
"zb"
127.0.0.1:6379> srandmember myset
"zb"
127.0.0.1:6379> smembers myset
1) "hello"
2) "gsz"
3) "zb"
4) "ghj"
5) "zwj"
6) "sw"
127.0.0.1:6379> srandmember myset #随机选择一个
"ghj"
127.0.0.1:6379> spop myset #随机删除一个
"zb"
127.0.0.1:6379> srem myset ghj #删除指定key为ghj
(integer) 1
127.0.0.1:6379> smembers myset #查看删除后集合
1) "gsz"
2) "zwj"
3) "sw"
4) "hello"
127.0.0.1:6379> smembers myset #查看set集合中元素
1) "gsz"
2) "zwj"
3) "sw"
4) "hello"
127.0.0.1:6379> smove myset myset2 zwj #将myset集合中的zwj元素移动到myset2集合中
(integer) 1
127.0.0.1:6379> smembers myset2
1) "zwj"
127.0.0.1:6379> smembers myset #myset
1) "ghj"
2) "gsz"
3) "zwj"
4) "sw"
5) "hello"
127.0.0.1:6379> smembers myset2 #myset2
1) "sw"
2) "zwj"
3) "sr"
127.0.0.1:6379> sdiff myset myset2 #差集
1) "ghj"
2) "hello"
3) "gsz"
127.0.0.1:6379> sinter myset myset2 #交集 共同好友可这样实现
1) "sw"
127.0.0.1:6379> sunion myset myset2 #并集
1) "gsz"
2) "ghj"
3) "sr"
4) "zwj"
5) "sw"
6) "hello"
微博,A用户将所有关注的人放在一个set集合中,将它的粉丝也放在一个集合中
共同罐关注,共同爱好,,二度好友,推荐好友(六度分割理论)
Map集合 key-value 当value是map时就是hash 本质和string类型区别不大
key-map
127.0.0.1:6379[1]> hset myhash field1 zxb #set一个具体的key-value
(integer) 1
127.0.0.1:6379[1]> hget myhash field1
"zxb"
127.0.0.1:6379[1]> hmset myhash field1 hello field2 world #同时set多个具体的key-value
OK
127.0.0.1:6379[1]> hmget myhash field1 field2 #同时get多个具体的key-value
1) "hello"
2) "world"
127.0.0.1:6379[1]> hgetall myhash #获取全部的字段
1) "field1"
2) "hello"
3) "field2"
4) "world"
127.0.0.1:6379[1]> hset myhash field1 hello
(integer) 1
127.0.0.1:6379[1]> hset myhash field2 world
(integer) 1
127.0.0.1:6379[1]> hdel myhash field1 #删除hash指定的key字段,对应的value值也删除了
(integer) 1
127.0.0.1:6379[1]> hgetall myhash
1) "field2"
2) "world"
127.0.0.1:6379[1]> hmset myhash field1 hello field3 hh
OK
127.0.0.1:6379[1]> hlen myhash #获取hash表的字段数量
(integer) 3
127.0.0.1:6379[1]>
127.0.0.1:6379[1]> hexists myhash field1 #判断hash中指定字段是否存在
(integer) 1
#只获得所有field
127.0.0.1:6379[1]> hkeys myhash
1) "field2"
2) "field1"
3) "field3"
#只获得左右field对应的value
127.0.0.1:6379[1]> hvals myhash
1) "world"
2) "hello"
3) "hh"
127.0.0.1:6379[1]> hset myhash field4 5
(integer) 1
127.0.0.1:6379[1]> hincrby myhash field4 1 #指定增量5
(integer) 6
127.0.0.1:6379[1]> hincrby myhash field4 -1
(integer) 5
127.0.0.1:6379[1]> hsetnx myhash field4 hello #如果存在则不能设置
(integer) 0
127.0.0.1:6379[1]> hget myhash field4
"5"
127.0.0.1:6379> hset myhash field5 4.3
(integer) 1
127.0.0.1:6379> hincrbyfloat myhash field5 0.3 #指定增量0.3
"4.6"
127.0.0.1:6379[1]> hsetnx myhash field6 hello #如果不存在可以设置
(integer) 1
hash用于存储经常变更的数据,比如:user name age,尤其是用户相关的信息等
hash更适合于对象的存储 ; String更加适合字符串存储
在set的基础上,增加了一个值
set k1 v1
zset k1 score1 v1
127.0.0.1:6379[2]> zadd myset 1 one #添加一个值
(integer) 1
127.0.0.1:6379[2]> zadd myset 2 two
(integer) 1
127.0.0.1:6379[2]> zadd myset 3 three 4 four #添加多个值
(integer) 2
127.0.0.1:6379[2]> zrange myset 0 -1
1) "one"
2) "two"
3) "three"
4) "four"
#排序如何实现
127.0.0.1:6379[2]> zadd salary 2500 xiaohong #添加三个用户
(integer) 1
127.0.0.1:6379[2]> zadd salary 5000 zxb
(integer) 1
127.0.0.1:6379[2]> zadd salary 500 zx
(integer) 1
#zrangebyscore key min max
127.0.0.1:6379[2]> zrangebyscore salary -inf +inf #显示全部用户,从小到大排序
1) "zx"
2) "xiaohong"
3) "zxb"
127.0.0.1:6379[2]> zrevrange salary 0 -1 #显示全部用户,从大到小排序
1) "zxb"
2) "xiaohong"
127.0.0.1:6379[2]> ZRANGEBYSCORE salary 500 2500
1) "zx"
2) "xiaohong"
127.0.0.1:6379[2]> ZRANGEBYSCORE salary 0 -1
(empty list or set)
127.0.0.1:6379[2]> ZRANGEBYSCORE salary 500 2500
1) "zx"
2) "xiaohong"
127.0.0.1:6379[2]> ZRANGEBYSCORE salary 500 2500 withscores #显示全部的用户并且附带成绩
1) "zx"
2) "500"
3) "xiaohong"
4) "2500"
127.0.0.1:6379[2]> zrem salary zx #移除有序集合中的指定zx元素
(integer) 1
127.0.0.1:6379[2]> zrange salary 0 -1 #查看当前元素
1) "xiaohong"
2) "zxb"
127.0.0.1:6379[2]> zcard salary #获取有序集合中的个数
(integer) 2
127.0.0.1:6379> zadd myset 1 hello
(integer) 1
127.0.0.1:6379> zadd myset 2 world 3 xb
(integer) 2
127.0.0.1:6379> zcount myset 1 3 #获取指定区间的成员数量
(integer) 3
set排序 存储班级成绩表,工资表排序
排行榜应用实现 取top N
日常生活中的实例有朋友定位,附近的人,打车距离计算
redis 3.2版本已经推出,该功能可以推算地理位置的信息,两地之间的距离,方圆几里的人
6个命令
127.0.0.1:6379> geoadd china:city 116.40 39.90 beijing
(integer) 1
127.0.0.1:6379> geoadd china:city 121.47 32.23 shanghai 106.50 29.53 chongqin
(integer) 2
127.0.0.1:6379> geoadd china:city 114
(error) ERR wrong number of arguments for 'geoadd' command
127.0.0.1:6379> geoadd china:city 114.05 22.52 shengzheng
(integer) 1
127.0.0.1:6379> geoadd china:city 120.16 30.24 hangzhou 108.96 34.26 xian
(integer) 2
127.0.0.1:6379> geopos china:city beijing
1) 1) "116.39999896287918091"
2) "39.90000009167092543"
127.0.0.1:6379> geodist china:city beijing shanghai
"966814.3446"
127.0.0.1:6379> geodist china:city beijing shanghai km
"966.8143"
127.0.0.1:6379> geodist china:city beijing shanghai mi
"600.7521"
geodist 命令在计算距离时会假设地球为完美的球形, 在极限情况下, 这一假设最大会造成 0.5% 的误差。
127.0.0.1:6379> GEORADIUS china:city 110 30 1000 km #以110 30的经纬度为中心,寻找方圆1000km内的城市
1) "chongqin"
2) "xian"
3) "shengzheng"
4) "hangzhou"
127.0.0.1:6379> GEORADIUS china:city 110 30 500 km
1) "chongqin"
2) "xian"
其余参数命令:
127.0.0.1:6379> GEORADIUS china:city 110 30 500 km withdist #显示到中间距离的位置
1) 1) "chongqin"
2) "341.9374"
2) 1) "xian"
2) "483.8340"
127.0.0.1:6379> GEORADIUS china:city 110 30 500 km withcoord #显示他人的定位信息
1) 1) "chongqin"
2) 1) "106.49999767541885376"
2) "29.52999957900659211"
2) 1) "xian"
2) 1) "108.96000176668167114"
2) "34.25999964418929977"
127.0.0.1:6379> GEORADIUS china:city 110 30 500 km withcoord asc #将寻找结果按距离远近升序排列,默认查询排列方式
1) 1) "chongqin"
2) 1) "106.49999767541885376"
2) "29.52999957900659211"
2) 1) "xian"
2) 1) "108.96000176668167114"
2) "34.25999964418929977"
127.0.0.1:6379> GEORADIUS china:city 110 30 500 km withcoord desc #将寻找结果按距离远近降序排列
1) 1) "xian"
2) 1) "108.96000176668167114"
2) "34.25999964418929977"
2) 1) "chongqin"
2) 1) "106.49999767541885376"
2) "29.52999957900659211"
127.0.0.1:6379> GEORADIUS china:city 110 30 1000 km count 1 #筛选指定结果
1) "chongqin"
127.0.0.1:6379> georadiusbymember china:city shanghai 1000 km
1) "shanghai"
2) "beijing"
3) "hangzhou"
127.0.0.1:6379> geohash china:city beijing shanghai
1) "wx4fbxxfke0"
2) "wtwrk57c250"
优点:占用的内存是固定的,2^64不同的元素的技术,只需要12kb内存
场景:网页的UV(一个人访问一个网站多次,但是还是算一个人)
传统方式:使用set保存用户id,统计set中的中元素数量作为标准判断,如保存大量的 用户id,会比较麻烦。目的是计数而不是保存id
#Hyperloglog 基数统计算法
#测试
127.0.0.1:6379> pFadd mykey a b c d e f g h i j #创建第一组元素mykey
(integer) 1
127.0.0.1:6379> PFCOUNT mykey #统计mykey基数数量
(integer) 10
127.0.0.1:6379> pFadd mykey2 k m n z x c v b #创建第一组元素mykey2
(integer) 1
127.0.0.1:6379> PFCOUNT mykey2
(integer) 8
127.0.0.1:6379> PFMERGE mykey3 mykey mykey2 #合并mykey mykey2=》mykey3 并集
OK
127.0.0.1:6379> PFCOUNT mykey3 #查看并集数量
(integer) 16
位存储
场景:
setbit key offset value:value只能是0或者1
#两个状态的,都可以使用Bitmaps(位图,数据结构!都是操作二进制位来进行记录,就只有0和1两个状态)
#测试,一周7天的打卡情况 统计打卡天数
127.0.0.1:6379> setbit sign 0 1 #周一 打卡
(integer) 0
127.0.0.1:6379> setbit sign 1 0 #周二 未打卡
(integer) 0
127.0.0.1:6379> setbit sign 2 1 #周三 打卡
(integer) 0
127.0.0.1:6379> setbit sign 3 1 #周四 打卡
(integer) 0
127.0.0.1:6379> setbit sign 4 0 #周五 未打卡
(integer) 0
127.0.0.1:6379> setbit sign 5 0 #周六 未打卡
(integer) 0
127.0.0.1:6379> setbit sign 6 0 #周日 打卡
(integer) 0
#查看某一天是否打卡
127.0.0.1:6379> getbit sign 3 #查看周四打卡情况
(integer) 1 #返回1,表示打卡
127.0.0.1:6379> getbit sign 6
(integer) 0
127.0.0.1:6379> getbit sign 5
(integer) 0
127.0.0.1:6379> getbit sign 4
(integer) 1
#统计打卡天数
127.0.0.1:6379> BITCOUNT sign #统计打卡天数
(integer) 4 #4天
本文是redis学习中的简单记录,在工作中如果有其他需要,可访问Redis官方文档中查看。
redis命令手册(中文)