NoSQL数据库 —MongoDB和Redis

 

 

 

 

 

NoSQL数据库

                —MongoDB和Redis

 

 

目 录

1NoSQL简述... 4

2MongoDB简介... 4

3术语介绍... 5

4MongoDB资源消耗... 6

5交互式shell 6

6一般功能... 7

6.1插入... 7

6.2查询... 7

6.3删除... 7

6.4索引... 8

6.5map/reduce. 8

7模式设计... 8

8嵌入与引用... 9

9GridFS. 11

9.1GridFS表示的对象信息... 11

9.2GridFS管理... 12

10Replication(复制)... 13

10.1master-slave模式... 13

10.2replica pairs模式... 13

10.3受限的master-master复制... 14

11Sharding(分片)... 14

11.1sharding介绍... 14

11.2sharding的配置和管理... 15

12Java API简介... 16

13MongoDB实例分析... 17

13.1图片保存在文件系统中... 17

13.2图片保存在数据库中... 19

14MongoDB常用API总结... 23

15Redis简介... 27

15.1Redis特性... 27

16Redis数据类型... 28

16.1String类型... 28

16.2List类型... 28

16.3Set类型... 29

16.4ZSet类型... 29

16.5Hash类型... 29

17All data in memory, but saved on disk. 29

18Redis的Master-Slave模式... 30

19Redis虚拟内存管理... 31

20Redis实例分析... 31

21Redis命令总结... 32

21.1连接操作相关的命令... 32

21.2对value操作的命令... 32

21.3对String操作的命令... 33

21.4对List操作的命令... 33

21.5对Set操作的命令... 34

21.6对zset(sorted set)操作的命令... 35

21.7对Hash操作的命令... 35

21.8持久化... 36

21.9远程服务控制... 36

 

 

NoSQL数据库

—MongoDB和Redis

1NoSQL简述

CAP(Consistency,Availabiity,Partition tolerance)理论告诉我们,一个分布式系统不可能满足一致性,可用性和分区容错性这三个需求,最多只能同时满足两个。关系型数据库通过把更新操作写到事务型日志里实现了部分耐用性,但带来的是写性能的下降。MongoDB等NoSQL数据库背后蕴涵的哲学是不同的平台应该使用不同类型的数据库,MongoDB通过降低一些特性来达到性能的提高,这在很多大型站点中是可行的。因为MongoDB是非原子性的,所以如果如果应用需要事务,还去是需要选择MySQL等关系数据库。

NoSQL数据库,顾名思义就是打破了传统关系型数据库的范式约束。很多NoSQL数据库从数据存储的角度看也不是关系型数据库,而是key-value数据格式的hash数据库。由于放弃了关系数据库强大的SQL查询语言和事务一致性以及范式约束,NoSQL数据库在很大程度上解决了传统关系型数据库面临的诸多挑战。

在社区中,NoSQL是指“not only sql”,其特点是非关系型,分布式,开源,可水平扩展,模式自由,支持replication,简单的API,最终一致性(相对于即时一致性,最终一致性允许有一个“不一致性窗口”,但能保证最终的客户都能看到最新的值)。

2MongoDB简介

mongo取自“humongous”(海量的),是开源的文档数据库──nosql数据库的一种。

MongoDB是一种面向集合(collection)的,模式自由的文档(document)数据库。

面向集合是说数据被分成集合的形式,每个集合在数据库中有惟一的名称,集合可以包含不限数目的文档。除了模式不是预先定义好的,集合与RDBMS中的表概念类似,虽然二者并不是完全对等。数据库和集合的创建是“lazy”的,即只有在第一个document被插入时集合和数据库才真正创建——这时在磁盘的文件系统里才能看见。

模式自由是说数据库不需要知道存放在集合中的文档的结构,完全可以在同一个集合中存放不同结构的文档,支持嵌入子文档。

文档类似于RDBMS中的记录,以BSON的格式保存。BSON是Binary JSON的简称,是对JSON-like文档的二进制编码序列化。像JSON(JavaScript Object Notation)一样,BSON支持在对象和数组内嵌入其它的对象和数组。有些数据类型在JSON里不能表示,但可以在BSON里表示,如Date类型和BinData(二进制数据),Python原生的类型都可以表示。与Protocal Buffers(Google开发的用以处理对索引服务器请求/应答的协议)相比,BSON模式更自由,所以更灵活,但这样也使得每个文档都要保存字段名,所以空间压缩上不如Protocol Buffers。

BSON第一眼看上去像BLOB,但MongoDB理解BSON的内部机制,所以MongoDB可以深入BSON对象的内部,即使是嵌套的对象,这样MongoDB就可以在顶层和嵌套的BSON对象上建立索引来应对各种查询了。

MongoDB可运行在Linux、Windows和OS X平台,支持32位和64位应用,默认端口为27017。推荐运行在64位平台,因为MongoDB为了提高性能使用了内存映射文件进行数据管理,而在32位模式运行时支持的最大文件为2GB。

MongoDB查询速度比MySQL要快,因为它cache了尽可能多的数据到RAM中,即使是non-cached数据也非常快。当前MongoDB官方支持的客户端API语言就多达8种(C|C++|Java|Javascript|Perl|PHP|Python|Ruby),社区开发的客户端API还有Erlang、Go、Haskell......

3术语介绍

数据库、集合、文档

每个MongoDB服务器可以有多个数据库,每个数据库都有可选的安全认证。数据库包括一个或多个集合,集合以命名空间的形式组织在一起,用“.”隔开(类似于JAVA/Python里面的包),比如集合blog.posts和blog.authors都处于"blog"下,不会与bbs.authors有名称上的冲突。集合里的数据由多个BSON格式的文档对象组成,document的命名有一些限定,如字段名不能以"$"开头,不能有".",名称"_id"被保留为主键。

如果插入的文档没有提供“_id”字段,数据库会为文档自动生成一个ObjectId对象作为“_id”的值插入到集合中。字段“_id”的值可以是任意类型,只要能够保证惟一性。BSON ObjectID是一个12字节的值,包括4字节的时间戳,3字节的机器号,2字节的进程id以及3字节的自增计数。建议用户还是使用有意义的“_id”值。

MongoDb相比于传统的SQL关系型数据库,最大的不同在于它们的模式设计(Schema Design)上的差别,正是由于这一层次的差别衍生出其它各方面的不同。

如果将关系数据库简单理解为由数据库、表(table)、记录(record)三个层次概念组成,而在构建一个关系型数据库的时候,工作重点和难点都在数据库表的划分与组织上。一般而言,为了平衡提高存取效率与减少数据冗余之间的矛盾,设计的数据库表都会尽量满足所谓的第三范式。相应的,可以认为MongoDb由数据库、集合(collection)、文档对象(Document-oriented、BSON)三个层次组成。MongoDb里的collection可以理解为关系型数据库里的表,虽然二者并不完全对等。当然,不要期望collection会满足所谓的第三范式,因为它们根本就不在同一个概念讨论范围之内。类似于表由多条记录组成,集合也包含多个文档对象,虽然说一般情况下,同一个集合内的文档对象具有相同的格式定义,但这并不是必须的,即MongoDb的数据模式是自由的(schema-free、模式自由、无模式),collection中可以包含具有不同schema的文档记录,支持嵌入子文档。

4MongoDB资源消耗

考虑到性能的原因,mongo做了很多预分配,包括提前在文件系统中为每个数据库分配逐渐增长大小的文件集。这样可以有效地避免潜在的文件系统碎片,使数据库操作更高效。

一个数据库的文件集从序号0开始分配,0,1...,大小依次是64M,128M,256M,512M,1G,2G,然后就是一直2G的创建下去(32位系统最大到512M)。所以如果上一个文件是1G,而数据量刚好超过1G,则下一个文件(大小为2G)则可能有超过90%都是空的。

如果想使磁盘利用更有效率,下面是一些解决方法:

1.  只建立一个数据库,这样最多只会浪费2G。

2.  每个文档使用自建的“_id”值而不要使用默认的ObjectId对象。

3.  由于每个document的每个字段名都会存放,所以如果字段名越长,document的数据占用就会越大,因此把字段名缩短会大大降低数据的占用量。如把“timeAdded”改为“tA”。

Mongo使用内存映射文件来访问数据,在执行插入等操作时,观察mongod进程的内存占用时会发现量很大,当使用内存映射文件时是正常的。并且映射数据的大小只出现在虚拟内存那一列,常驻内存量才反应出有多少数据cached在内存中。

【按照mongodb官方的说法,mongodb完全由系统内核进行内存管理,会尽可能的占用系统空闲内存,用free可以看到,大部分内存都是作为io cache被占用的,而这部分内存是可以释放出来给应用使用的。】

5交互式shell

mongo类似于MySQL中的mysql进程,但功能远比mysql强大,它可以使用JavaScript语法的命令从交互式shell中直接操作数据库。如查看数据库中的内容,使用游标循环查看查询结果,创建索引,更改及删除数据等数据库管理功能。下面是一个在mongo中使用游标的例子:

> for(var cur = db.posts.find(); cur.hasNext();) {  

... print(tojson(cur.next()));

... }

输出:

{

        "_id" : ObjectId("4bb311164a4a1b0d84000000"),

        "date" : "Wed Mar 31 17:05:23 2010",

        "content" : "blablablabla",

        "author" : "navygong",

        "title" : "the first blog"

}

 

...其它的documents。

6一般功能

6.1插入

客户端把数据序列化为BSON格式传给DB后被存储在磁盘上,在读取时数据库几乎不做什么改动直接把对象返回给客户端,由client完成unserialized。如:

> doc = {'author': 'joe', 'created': new Date('2010, 6, 21'), 'title':'Yet another blog post', 'text': 'Here is the text...', 'tags': ['example', 'joe'], 'comments': [{'author': 'jim', 'comment': 'I disgree'}, {'author': 'navy', 'comment': 'Good post'}], '_id': 'test_id'}

> db.posts.insert(doc)

6.2查询

基本上你能想到的查询种类MongoDB都支持,如等值匹配,<,<=,>, >=,$ne,$in,$mod,$all,$size[1],$exists,$type[2],正则表达式匹配,全文搜索,......。还有distinct(),sort(),count(),skip()[3],group()[4],......。这里列表的查询中很多用法都和一般的RDBMS不同。

[1] 匹配一个有size个元素的数组。如db.things.find({a: {$size: 1}})能够匹配文档{a: ["foo"]}。

[2] 根据类型匹配。db.things.find({a : {$type : 16}})能够匹配所有a为int类型的文档。BSON协议中规定了各种类型对应的枚举值。

[3] 指定跳过多少个文档后开始返回结果,可以用在分页中。如:db.students.find().skip((pageNumber-1)*nPerPage).limit(nPerPage).forEach( function(student) { print(student.name + "

"); } )。

[4] 在sharded MongoDB配置环境中应该应该使用map/reduce来代替group()。

6.3删除

可以像查询一样指定条件来删除特定的文档。

6.4索引

可以像在一般的RDBMS中一样使用索引。提供了建立(一般、惟一、组合)索引、删除索引、重建索引等各种方法。索引信息保存在集合“system.indexes”中。

6.5map/reduce

MongoDB提供了map/reduce方法来进行数据的批处理及聚集操作。和Hadoop的使用类似,从集合中接收输入,结果输出到另一个集合。如果你需要使用group,map/reduce会是个不错的选择。但MongoDB中的索引和标准查询不是使用map/reduce,而是与MySQL相似。

7模式设计

Mongo式的模式设计

使用Mongo有很多种方式,你本能上可能会像使用关系型数据库一样去使用。当然这样也可以工作得很好,但却没能发挥出Mongo的真正威力。Monog是专门设计为富对象模型(rich object model)使用的。

例如:如果你建立了一个简单的在线商店并且把产品信息存储在关系型数据库中,那你可能会有两个像这样的表:

item

title

price

sku

 

item_features

sku

feature_name

feature_value

你进行了范式处理因为不同的物品有不同的特征,这样你不用建立一个包含所有特征的表了。在Mongo中你也可以像上面那样建立两个集合,但像下面这样存储每种物品会更有效。

item : {

       "title" : ,</p> <p style="margin-left:0cm;">       "price" : <price> ,</p> <p style="margin-left:0cm;">       "sku" : <sku> ,</p> <p style="margin-left:0cm;">       "features" : {</p> <p style="margin-left:0cm;">          "optical zoom" : <value> ,</p> <p style="margin-left:0cm;">          ...</p> <p style="margin-left:0cm;">       }</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;">因为只要查询一个集合就能取得一件物品的所有信息,而这些信息都保存在磁盘上同一个地方,因此大大提高了查询的速度。如果你想插入或更新一种特征,如db.items.update( { sku : 123 } , { "$set" : { "features.zoom" : "5" } } ),也不必在磁盘上移动整个对象,因为Mongo为每个对象在磁盘上预留了空间来适应对象的增长。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">8嵌入与引用</h2> <p style="margin-left:0cm;">以一实例来说,假设需要设计一个小型数据库来存储“学生、地址、科目、成绩”这些信息,那么关系型数据库的设计如图1所示,而key-value型数据库的设计则可能如图2所示。</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">图1 关系型的数据库设计</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">图2 key-value型的数据库设计</p> <p style="margin-left:0cm;">对比图1和图2,在关系型的数据库设计里划分出了4个表,而在key-value型的数据库设计里却只有两个集合。如果说集合与表一一对应的话,那么图2中应该也有4个集合才对,把本应该是集合的address和scores直接合入了集合students中,原因在于在key-value型的数据库里,数据模式是自由的。</p> <p style="margin-left:0cm;">以scores来说,在关系型的数据库设计中将其单独成一个表是因为student与score是一对多的关系,如果将score合入student表,那么就必须预留最多可能的字段,这会存在浪费,并且当以后新增一门课程时扩展困难,因此一般都会将score表单独出来。而对于key-value型的数据库就不同了,其scores字段就是一个BSON,该BSON可以只有一个for_course,也可以有任意多个for_course,其固有的模式自由特性使得它可以将score包含在内而无需另建一个score集合。</p> <p style="margin-left:0cm;">对于与student为一对一关系的address表也可以直接合入student,无需担心address的扩展性,当以后需要给address新增一个province字段,直接在数据插入时加上这个值即可。</p> <p style="margin-left:0cm;">当然,对于与student成多对多关系course表,为了减少数据冗余,可以将course建立为一个集合,同关系型的数据库设计中类似。</p> <p style="margin-left:0cm;">students文档中嵌入了address文档和scores文档,scores文档的“for_course”字段的值是指向courses集合的文档的引用。如果是关系型数据库,需要把“scores”作为一个单独的表,然后在students表中建立一个指向“scores”的外键。所以Mongo模式设计中的一个关键问题就是“是值得为这个对象新建一个集合呢,还是把这个对象嵌入到其它的集合中”。在关系型数据库中为了范式的要求,每个子项都要建一个单独的表,但在Mongo中使用嵌入式对象更有效,所以你应该给出不使用嵌入式对象而单独建一个集合的理由。</p> <p style="margin-left:0cm;">为什么说引用要慢些呢,以上面的students集合为例,比如执行:</p> <p style="margin-left:0cm;">print( student.scores[0].for_course.name );</p> <p style="margin-left:0cm;">如果这是第一次访问scores[0],那些客户端必须执行:</p> <p style="margin-left:0cm;">student.scores[0].for_course = db.courses.findOne({_id:_course_id_to_find_}); //伪代码</p> <p style="margin-left:0cm;">所以每一次遍历引用都要对数据库进行一次这样的查询,即使所有的数据都在内存中。再考虑到从客户端到服务器端的种种延迟,这个时间也不会低。</p> <p style="margin-left:0cm;">有一些规则可以决定该用嵌入还是引用:</p> <p style="margin-left:0cm;">1. 第一个类对象,也就是处于顶层的,往往应该有自己的集合。</p> <p style="margin-left:0cm;">2. 排列项详情对象应该用嵌入。</p> <p style="margin-left:0cm;">3. 处于被包含关系的应该用嵌入。</p> <p style="margin-left:0cm;">4. 多对多的关系通常应该用引用。</p> <p style="margin-left:0cm;">5. 数据量小的集合可以放心地做成一个单独的集合,因为整个集合可以很快地cached。</p> <p style="margin-left:0cm;">6. 要想获得嵌入式对象的系统级视图会更困难一些。如上面的“Scores”如果不做成嵌入式对象可以更容易地查询出分数排名前100的学生。</p> <p style="margin-left:0cm;">7. 如果嵌入的是大对象,需要留意到BSON对象的4M大小限定(后面会讲到)。</p> <p style="margin-left:0cm;">8. 如果性能是关键就用嵌入。</p> <p style="margin-left:0cm;">下面是一些示例:</p> <p style="margin-left:0cm;">1. Customer/Order/Order Line-Item</p> <p style="margin-left:0cm;">cutomers和orders应该做成一个集合,line-items应该以数组的形式嵌入在order中。</p> <p style="margin-left:0cm;">2. 博客系统</p> <p style="margin-left:0cm;">posts应该是一个集合;author可以是一个单独的集合,如果只需记录作者的email地址也可以以字段的方式存在于posts中;comments应该做成嵌入的对象。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">9GridFS</h2> <p style="margin-left:0cm;">    GridFS是MongoDB中用来存储大文件而定义的一种文件系统。MongoDB默认是用BSON格式来对数据进行存储和网络传输。但由于BSON文档对象在MongoDB中最大为4MB,无法存储大的对象。即使没有大小限制,BSON也无法满足对大数据集的快速范围查询,所以MongoDB引进了GridFS。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">9.1GridFS表示的对象信息</h3> <p style="margin-left:0cm;"><strong>1. </strong><strong>文件对象(类</strong>GridFSFile<strong> </strong><strong>的对象</strong><strong>)的元数据信息。</strong>结构如下</p> <p style="margin-left:0cm;">{</p> <p style="margin-left:0cm;"> "_id" : <unspecified>,                 // unique ID for this file</p> <p style="margin-left:0cm;"> "filename" : data_string,               // human name for the file</p> <p style="margin-left:0cm;"> "contentType" : data_string,            // valid mime type for the object</p> <p style="margin-left:0cm;"> "length" : data_number,               // size of the file in bytes</p> <p style="margin-left:0cm;"> "chunkSize" : data_number,            // size of each of the chunks.  Default is 256k</p> <p style="margin-left:0cm;"> "uploadDate" : data_date,              // date when object first stored</p> <p style="margin-left:0cm;"> "aliases" : data_array of data_string,     // optional array of alias strings</p> <p style="margin-left:0cm;"> "metadata" : data_object,              // anything the user wants to store</p> <p style="margin-left:0cm;"> "md5" : data_string    //result of running "filemd5" command on the file's chunks</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;">如下是put进去的一个文件例子:</p> <p style="margin-left:0cm;">{</p> <p style="margin-left:0cm;">_id: ObjId(4bbdf6200459d967be9d8e98),</p> <p style="margin-left:0cm;">filename: "/home/hjgong/source_file/wnwb.svg",</p> <p style="margin-left:0cm;">length: 7429,</p> <p style="margin-left:0cm;">chunkSize: 262144,</p> <p style="margin-left:0cm;">uploadDate: new Date(1270740513127),</p> <p style="margin-left:0cm;">md5: "ccd93f05e5b9912c26e68e9955bbf8b9"</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;"><strong>2. </strong><strong>数据的二进制块以及一些统计信息。</strong>结构如下:</p> <p style="margin-left:0cm;">{</p> <p style="margin-left:0cm;"> "_id": <unspecified>,       // object id of the chunk in the _chunks collection</p> <p style="margin-left:0cm;"> "files_id": <unspecified>,    // _id value of the owning {{files}} collection entry</p> <p style="margin-left:0cm;"> "n": data_number,          // "chunk number" - starting with 0</p> <p style="margin-left:0cm;"> "data": data_binary (type 0x02),        // binary data for chunk</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;">因此使用GridFS可以储存富媒体文件,同时存入任意的附加信息,因为这些信息实际上也是一个普通的collection。以前,如果要存储一个附件,通常的做法是,在主数据库中存放文件的属性同时记录文件的path,当查询某个文件时,需要首先查询数据库,获得该文件的path,然后从存储系统中获得相应的文件。在使用GridFS时则非常简单,可以直接将这些信息直接存储到文件中。比如下面的Java代码,将文件file(file可以是图片、音频、视频等文件)储存到db中:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">其中该方法的第一个参数的类型还可以是InputStream,byte[],从而实现多个重载的方法。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">9.2GridFS管理</h3> <p style="margin-left:0cm;">   MongoDB提供的工具mongofiles可以从命令行操作GridFS。如:</p> <p style="margin-left:0cm;">     ./mongofiles -host localhost:1727 -u navygong -p 111 put ~/source_file/wnwb.svg</p> <p style="margin-left:0cm;">   每种语言提供的MongoDB客户端API都提供了一套方法,可以像操作普通文件一样对GridFS文件进行操作,包括read(),write(),tell(),seek()等。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">10Replication(复制)</h2> <p style="margin-left:0cm;">    Mongo提供了两种方式的复制:简单的master-slave配置及replica pair的概念。</p> <p style="margin-left:0cm;">    如果安全认证被enable,不管哪种replicate方式,都要在master/slave中创建一个能为各个database识别的用户名/密码。认证步骤如下:</p> <p style="margin-left:0cm;">    slave先在local.system.users里查找一个名为"repl"的用户,找到后用它去认证master。如果"repl"用户没有找到,则使用local.system.users中的第一个用户去认证。local数据库和admin数据库一样,local中的用户可以访问整个db server。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">10.1master-slave模式</h3> <p style="margin-left:0cm;">一个server可以同时为master和slave。一个slave可以有多个master,这种方式并不推荐,因为可能会产生不可预期的结果。</p> <p style="margin-left:0cm;">在该模式中,一般是在两个不同的机器上各部署一个MongDB实例,一个为master,另一作为slave。将MongoDB作为master启动,只需要在命令行输入:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-color:#000000;vertical-align:top;width:426.1pt;"> <p style="margin-left:0cm;">./mongod --master</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:0cm;">然后主服务进程将会在数据库中创建一个集合local.oplog.$main,该collection主要记录了事务日志,即需要在slave执行的操作。</p> <p style="margin-left:0cm;">而将MongoDB作为slave启动,只需要在命令行输入:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-color:#000000;vertical-align:top;width:426.1pt;"> <p style="margin-left:0cm;">./mongod --slave --source <masterhostname>[:<port>]</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:0cm;">port不指定时即使用默认端口,masterhostname是master的IP或master机器的FQDN。</p> <p style="margin-left:0cm;">其他配置选项:</p> <p style="margin-left:0cm;">--autoresync:自动sync,但在10分钟内最多只会进行一次。</p> <p style="margin-left:0cm;">--oplogSize:指定master上用于存放更改的数据量,如果不指定,在32位机上最少为50M,在64位机上最少为 1G,最大为磁盘空间的5%。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">10.2replica pairs模式</h3> <p style="margin-left:0cm;">以这种方式启动后,数据库会自动协商谁是master谁是slave。一旦一个数据库服务器断电,另一个会自动接管,并从那一刻起起为master。万一另一个将来也出错了,那么master状态将会转回给第一个服务器。以这种复制方式启动本地MongoDB的命令如下:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-color:#000000;vertical-align:top;width:426.1pt;"> <p style="margin-left:0cm;">./mongod --pairwith <remoteserver>  --arbiter <arbiterserver></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:0cm;">其中remoteserver是pair里的另一个server,arbiterserver是一个起仲裁作用的Mongo数据库服务器,用来协商pair中哪一个是master。arbiter运行在第三个机器上,利用“平分决胜制”决定在pair中的两台机器不能联系上对方时让哪一个做master,一般是能同arbiter通话的那台机器做master。如果不加--arbiter选项,出现网络问题时两台机器都作为master。命令db.$cmd.findOne({ismaster:1})可以检查当前哪一个database是master。</p> <p style="margin-left:0cm;">pair中的两台机器只能满足最终一致性。当replica pair中的一台机器完全挂掉时,需要用一台新的来代替。如(n1, n2)中的n2挂掉,这时用n3来代替n2。步骤如下:</p> <p style="margin-left:0cm;">1. 告诉n1用n3来代替n2:db.$cmd.findOne({replacepeer:1});</p> <p style="margin-left:0cm;">2. 重启n1让它同n3对话:./mongod --pairwith n3 --arbiter <arbiterserver></p> <p style="margin-left:0cm;">3. 启动n3:./mongod --pairwith n1 --arbiter <arbiterserver>。</p> <p style="margin-left:0cm;">在n3的数据没有同步到n1前n3还不能做master,这个过程长短由数据量的多少决定。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">10.3受限的master-master复制</h3> <p style="margin-left:0cm;">Mongo不支持完全的master-master复制,通常情况下不推荐使用master-master模式,但在一些特定的情况下master-master也可用。master-master也只支持最终一致性。配置master-master只需运行mongod时同时加上--master选项和--slave选项。如下:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-color:#000000;vertical-align:top;width:426.1pt;"> <p style="margin-left:0cm;">$ nohup mongod --dbpath /data1/db --port 27017 --master --slave --source localhost:27018 > /tmp/dblog1 &</p> <p style="margin-left:0cm;">$ nohup mongod --dbpath /data2/db --port 27018 --master --slave --source localhost:27017 > /tmp/dblog2 &</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:0cm;">这种模式对插入、查询及根据_id进行的删除操作都是安全的。但对同一对象的并发更新无法进行。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">11Sharding(分片)</h2> <h3 style="margin-left:0cm;">11.1sharding介绍</h3> <p style="margin-left:0cm;">MongoDB包括一个自动分片的的模块(“mongos”),从而可以构建一个大的水平可扩展的数据库集群,可以动态地添加和移走机器。如下是一个数据库集群的示意图:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">mongod:数据库服务器进程,类似于mysqld。</p> <p style="margin-left:0cm;">shards:每个shard有一个或多个mongod,通常是一个master,多个slave组成replication。数据由集合按一个预定的顺序划分,某一个范围的数据被放到一个特定的shard中,这样可以通过shard的key进行有效的范围查询。</p> <p style="margin-left:0cm;">shard keys:用于划分集合,格式类似于索引的定义,也是把一个或多个字段作为key,以key来分布数据。如:{ name : 1 (<span style="color:#000000;">1</span><span style="color:#000000;">代表升序,</span><span style="color:#000000;">-1</span><span style="color:#000000;">代表降序</span>)}、{ _id : 1 }、{ lastname : 1, firstname : 1 }、{ tag : 1, timestamp : -1 }。如果有100万人同名,可能还需要划分,因为放到一个块里太大了,这时定义的shar key不能只有一个name字段了。划分能够保证相邻的数据存储在一个server(当然也在相同的块上)。</p> <p style="margin-left:0cm;">chunks:是一个集合里某一范围的数据,(collection, minkey, maxkey)描述了一个chunk。块的大小有限定,当块里的数据超过最大值,块会一分为二。如果一个shard里的数据过多(<span style="color:#000000;">添加</span><span style="color:#000000;">shard</span><span style="color:#000000;">时,可以指定这个</span><span style="color:#000000;">shard</span><span style="color:#000000;">上可以存放的最大数据量</span><span style="color:#000000;">maxSize</span>),就会有块迁移到其它的shard。同样,当添加新的server时,为了平衡各个server的负载,也会迁移chunk过去。</p> <p style="margin-left:0cm;">config server(配置服务器):存储了集群的元信息,包括每一个shard、一个shard里的server、以及每一个chunk的基本信息。其中主要是chunk的信息,每个config server中都有一份所有chunk信息的完全拷贝。使用两阶段提交协议来保证配置信息在config server间的一致。mongos:可以认为是一个“数据库路由器”,用以协调集群的各个部分,使它们看起来像一个系统。mongos没有固定的状态,可以在 server需要的时候运行。mongos启动后会从config server里取出元信息,然后接收客户请求,把请求路由到合适的server,得到结果后送回客户。一个系统可以有多个mongos例程,每个例程都需要内存来存储元信息。例程间不需协同工作,每个mongos只需要协同shard servers和config servers工作即可。当然shard servers间也会彼此对话,也会同config servers对话。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">11.2sharding的配置和管理</h3> <p style="margin-left:0cm;">mongod的启动选项中也包含了与sharding相关的参数,如--shardsvr(声明这是一个shard db),--configsvr(声明这是一个config db)。mongos的启动选项--configdb指定config server的位置。下面的链接地址是一个简单的sharding配置例子:http://www.mongodb.org/display/DOCS/A+Sample+Configuration+Session。</p> <p style="margin-left:0cm;">    像安全和认证一样,如果要sharding,先要允许一个数据库sharding,然后要指定数据库里集合的分片方式,这些都有相应的命令可以完成。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">12Java API简介</h2> <p style="margin-left:0cm;">要使用Java操作MongoDB,在官网上下载jar包,目前最新的版本是:mongo-2.0.jar。首先介绍一下比较常用的几个类:</p> <p style="margin-left:0cm;">Mongo:连接服务器,执行一些数据库操作的选项,如新建立一个数据库等;</p> <p style="margin-left:0cm;">DB:对应一个数据库,可以用来建立集合等操作;</p> <p style="margin-left:0cm;">DBCollection:对应一个集合(类似表),可能是我们用得最多的,可以添加删除记录等;</p> <p style="margin-left:0cm;">DBObject接口和BasicDBObject对象:表示一个具体的记录,BasicDBObject实现了DBObject,因为是key-value的数据结构,所以用起来其实和HashMap是基本一致的;</p> <p style="margin-left:0cm;">DBCursor:用来遍历取得的数据,实现了Iterable和Iterator。</p> <p style="margin-left:0cm;">下面以一段简单的例子说明:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <h2 style="margin-left:0cm;">13MongoDB实例分析</h2> <p style="margin-left:0cm;">下面通过一个实例说明如何用MongoDB作为数据库。该实例中有一个user实体,包含一个name属性,每个user对应一到多个图片image。按照关系型数据库设计,可以设计一个user表和一个image表,其中image表中有一个关联到user表的外键。如果将这两个表对应为两个collection,即image对应的collection中的每一个document都有一个key,其value是该image关联的user。但为了体现MongoDB的效率,即MongoDB是schema-free的,而且支持嵌入子文档,因此在实现时,将一个user发布的image作为该user的子文档嵌入其中,这样只需要定义一个collection,即userCollection。如下图所示:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">       对于图片等文件,可以存储在文件系统中,也可以存储在数据库中。因此下面分两种情况实现。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">13.1图片保存在文件系统中</h3> <p style="margin-left:0cm;">这种情况下,图片实体中需要记录图片的路径uri,因此Image类的定义如下:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">因为在MongoDB中,当保存的对象没有设置ID时,mongoDB会默认给该条记录设置一个ID("_id"),因此在类中没有定义id属性(下同)。</p> <p style="margin-left:0cm;">因为一个user对应多个image,所以在user实体中需要记录对应的image。如下:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">在main函数中实现如下功能:首先定义一个user(假设id为1),其对应3张图片,然后将该user插入userCollection中。然后,通过查询查找到该user(根据id),再发布第4张图片,更新该user,然后打印出其信息。部分代码如下:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">程序运行后,在控制台打印出的信息如下:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">从该结果容易看出,用户user有两个属性“_id”和“Name”,而且ImageList作为其子文档(数组)嵌入其中,该数组中是3个图片,每个图片仍然是bson格式。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">13.2图片保存在数据库中</h3> <p style="margin-left:0cm;">这种情况下,图片实体只需要存储文件名即可,因此Image2类的定义如下:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;">User2类和上面类似,如下所示:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">实现了类<span style="color:#000000;">MongoTest2</span><span style="color:#000000;">,其功能仍然是一个</span><span style="color:#000000;">user</span><span style="color:#000000;">对应</span><span style="color:#000000;">3</span><span style="color:#000000;">个图片,存入数据库中后,通过查询得到该</span><span style="color:#000000;">user</span><span style="color:#000000;">后,再插入第</span><span style="color:#000000;">4</span><span style="color:#000000;">幅图片,然后打印出信息。同时为了演示文件的查询,对存入</span><span style="color:#000000;">MongoDB</span><span style="color:#000000;">中的图片进行了查询并打印出其部分元数据信息。部分代码如下所示:</span></p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;">运行程序,控制台打印出的结果如下:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <h2 style="margin-left:0cm;">14MongoDB常用API总结</h2> <ul> <li><strong>类转换</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">当把一个类对象存到mongoDB后,从mongoDB取出来时使用setObjectClass()将其转换回原来的类。</p> <p style="margin-left:0cm;">public class Tweet implements DBObject {</p> <p style="margin-left:0cm;">    /* ... */</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;">Tweet myTweet = new Tweet();</p> <p style="margin-left:0cm;">myTweet.put("user", "bruce");</p> <p style="margin-left:0cm;">myTweet.put("message", "fun");</p> <p style="margin-left:0cm;">myTweet.put("date", new Date());</p> <p style="margin-left:0cm;">collection.insert(myTweet);</p> <p style="margin-left:0cm;">//转换</p> <p style="margin-left:0cm;">collection.setObjectClass(Tweet.class);</p> <p style="margin-left:0cm;">Tweet myTweet = (Tweet)collection.findOne();</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>默认</strong><strong>ID </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">当保存的对象没有设置ID时,mongoDB会默认给该条记录设置一个ID("_id")。</p> <p style="margin-left:0cm;">当然你也可以设置自己指定的ID,如:(在mongoDB中执行用db.users.save({_id:1,name:'bruce'});)</p> <p style="margin-left:0cm;">BasicDBObject bo = new BasicDBObject();</p> <p style="margin-left:0cm;">bo.put('_id', 1);</p> <p style="margin-left:0cm;">bo.put('name', 'bruce');</p> <p style="margin-left:0cm;">collection.insert(bo);</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>权限</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">判断是否有mongoDB的访问权限,有就返回true,否则返回false。</p> <p style="margin-left:0cm;">boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>查看</strong><strong>mongoDB</strong><strong>数据库列表</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Mongo m = new Mongo();</p> <p style="margin-left:0cm;">for (String s : m.getDatabaseNames()) {</p> <p style="margin-left:0cm;">System.out.println(s);</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>查看当前库下所有的表名,等于在</strong><strong>mongoDB</strong><strong>中执行</strong><strong>show tables; </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Set<String> colls = db.getCollectionNames();</p> <p style="margin-left:0cm;">for (String s : colls) {</p> <p style="margin-left:0cm;">System.out.println(s);</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>查看一个表的索引</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">List<DBObject> list = coll.getIndexInfo();</p> <p style="margin-left:0cm;">for (DBObject o : list) {</p> <p style="margin-left:0cm;">System.out.println(o);</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>删除一个数据库</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Mongo m = new Mongo();</p> <p style="margin-left:0cm;">m.dropDatabase("myDatabaseName");</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>建立</strong><strong>mongoDB</strong><strong>的链接</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Mongo m = new Mongo("localhost", 27017); //有多个重载方法,可根据需要选择</p> <p style="margin-left:0cm;">DB db = m.getDB("myDatabaseName"); //相当于库名</p> <p style="margin-left:0cm;">DBCollection coll = db.getCollection("myUsersTable");//相当于表名</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"><strong>查询数据</strong><strong> </strong></p> <ul> <li><strong>查询第一条记录</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">DBObject firstDoc = coll.findOne();</p> <p style="margin-left:0cm;">findOne()返回一个记录,而find()返回的是DBCursor游标对象。</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>查询全部数据</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">DBCursor cur = coll.find();</p> <p style="margin-left:0cm;">while(cur.hasNext()) {</p> <p style="margin-left:0cm;">System.out.println(cur.next());</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>查询记录数量</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">coll.find().count();</p> <p style="margin-left:0cm;">coll.find(new BasicDBObject("age", 26)).count();</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>条件查询</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">BasicDBObject condition = new BasicDBObject();</p> <p style="margin-left:0cm;">condition.put("name", "bruce");</p> <p style="margin-left:0cm;">condition.put("age", 26);</p> <p style="margin-left:0cm;">coll.find(condition);</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>查询部分数据块</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">DBCursor cursor = coll.find().skip(0).limit(10);</p> <p style="margin-left:0cm;">while(cursor.hasNext()) {</p> <p style="margin-left:0cm;">System.out.println(cursor.next());</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <ul> <li><strong>比较查询</strong><strong>(age > 50) </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">BasicDBObject condition = new BasicDBObject();</p> <p style="margin-left:0cm;">condition.put("age", new BasicDBObject("$gt", 50));</p> <p style="margin-left:0cm;">coll.find(condition);</p> <p style="margin-left:0cm;"><strong>比较符</strong><strong> </strong></p> <p style="margin-left:0cm;">"$gt": 大于</p> <p style="margin-left:0cm;">"$gte":大于等于</p> <p style="margin-left:0cm;">"$lt": 小于</p> <p style="margin-left:0cm;">"$lte":小于等于</p> <p style="margin-left:0cm;">"$in": 包含</p> <p style="margin-left:0cm;">//以下条件查询20<age<=30</p> <p style="margin-left:0cm;">condition.put("age", new BasicDBObject("$gt", 20).append("$lte", 30));</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"><strong>插入数据</strong><strong> </strong></p> <ul> <li><strong>批量插入</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">List datas = new ArrayList();</p> <p style="margin-left:0cm;">for (int i=0; i < 100; i++) {</p> <p style="margin-left:0cm;">BasicDBObject bo = new BasicDBObject();</p> <p style="margin-left:0cm;">bo.put("name", "bruce");</p> <p style="margin-left:0cm;">bo.append("age", i);</p> <p style="margin-left:0cm;">datas.add(bo);</p> <p style="margin-left:0cm;">}</p> <p style="margin-left:0cm;">coll.insert(datas);</p> <p style="margin-left:0cm;">又如:</p> <p style="margin-left:0cm;">DBCollection coll = db.getCollection("testCollection");  </p> <p style="margin-left:0cm;">for(int i=1; i<=100; i++) {//插入100条记录  </p> <p style="margin-left:0cm;">    User user = new User();  </p> <p style="margin-left:0cm;">    user.setName("user_"+i);  </p> <p style="margin-left:0cm;">    user.setPoint(i);  </p> <p style="margin-left:0cm;">    coll.insert(user);</p> <p style="margin-left:0cm;">}  </p> <ul> <li><strong>正则表达式</strong><strong> </strong></li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">查询所有名字匹配 /joh?n/i 的记录</p> <p style="margin-left:0cm;">Pattern pattern = Pattern.compile("joh?n", CASE_INSENSITIVE);</p> <p style="margin-left:0cm;">BasicDBObject query = new BasicDBObject("name", pattern);</p> <p style="margin-left:0cm;">DBCursor cursor = coll.find(query);</p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <p style="margin-left:0cm;"> </p> <h2 style="margin-left:0cm;">15Redis简介</h2> <p style="margin-left:0cm;">Redis是一个key-value类型的内存数据库,每一个key都与一个value关联,使得Redis与其他key-value数据库不同是因为在Redis中的每一个value都有一个类型(type),目前在Redis中支持5中数据类型:String、List、Set、ZSet和Hash。每一种类型决定了可以赋予其上的操作(这些操作成为命令command)。比如你可以使用LPUSH或RPUSH命令在O(1)时间对一个list添加一个元素,然后你可以使用LRANGE命令得到list中的一部分元素或使用LTRIM对该list进行trim操作。集合set操作也是很灵活的,你可以从set(无序的String的集合)中add或remove元素,还可以进行交集、合集和差集运算。每一个command都是服务端自动的操作。</p> <p style="margin-left:0cm;">Redis性能上和memcached一样快但提供了更多的特性。和memcached一样,Redis支持对key设置失效时间,因此当设定的时间过后会被自动删除。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">15.1Redis特性</h3> <ul> <li>速度快</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Redis使用标准C编写实现,而且将所有数据加载到内存中,所以速度非常快。官方提供的数据表明,在一个普通的Linux机器上,Redis读写速度分别达到81000/s和110000/s。</p> <ul> <li>持久化</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">由于所有数据保持在内存中(2.0版本开始可以只将部分数据的value放在内存,见“虚拟内存”),所以对数据的更新将异步地保存到磁盘上,Redis提供了一些策略来保存数据,比如根据时间或更新次数。</p> <ul> <li>数据结构</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">可以将Redis看做“数据结构服务器”。目前,Redis支持5种数据结构。</p> <ul> <li>自动操作</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Redis对不同数据类型的操作是自动的,因此设置或增加key值,从一个集合中增加或删除一个元素都能安全的操作。</p> <ul> <li>支持多种语言</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Redis支持多种语言,诸如Ruby, Python, Twisted Python, PHP, Erlang, Tcl, Perl, Lua, Java, Scala, Clojure等。对Java的支持,包括两个。一是JDBC-Redis,是使用JDBC连接Redis数据库的驱动。这个项目的目标并不是完全实现JDBC规范,因为Redis不是关系型数据库,但给Java开发人员提供了一个像操作关系数据库一样操作Redis数据库的接口。</p> <p style="margin-left:0cm;">另一个是JRedis,是使用Redis作为数据库开发Java程序的开发包,主要提供了对数据结构的操作。</p> <ul> <li>主-从复制</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">Redis支持简单而快速的主-从复制。官方提供了一个数据,Slave在21秒即完成了对Amazon网站10G key set的复制。</p> <ul> <li>Sharding</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">很容易将数据分布到多个Redis实例中,但这主要看该语言是否支持。目前支持Sharding功能的语言只有PHP、Ruby和Scala。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">16Redis数据类型</h2> <p style="margin-left:0cm;">官方文档上,将Redis成为一个“数据结构服务器”(data structures server)是有一定道理的。Redis的所有功能就是以其固有的几种数据结构保存,并提供用户操作这几种结构的接口。可以对比在其他语言中那些固有数据类型及其操作。</p> <p style="margin-left:0cm;">Redis目前提供四种数据类型:string、list、set和zset(sorted set)。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">16.1String类型</h3> <p style="margin-left:0cm;">String是最简单的类型,一个key对应一个value。Redis String是安全的,String类型的数据最大1G。String类型的值可以被视作integer,从而可以让“INCR”命令族操作,这种情况下,该integer的值限制在64位有符号数。</p> <p style="margin-left:0cm;">在list、set和zset中包含的独立的元素类型都是Redis String类型。</p> <p style="margin-left:0cm;">在Redis中,String类型由sds.c库定义,它被封装成Redis对象。和Java中的对象一样,Redis对象也是使用“引用”,因此当一个Redis String被多次使用时,Redis会尽量使用同一个String对象而不是多次分配。</p> <p style="margin-left:0cm;">从Redis 1.1版开始,String对象可以编码成数字,因此这样可以节省内存空间。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">16.2List类型</h3> <p style="margin-left:0cm;">链表类型,主要功能是push、pop、获取一个范围的所有值等。其中的key可以理解为链表的名字。在Redis中,list就是Redis String的列表,按照插入顺序排序。比如使用LPUSH命令在list头插入一个元素,使用RPUSH命令在list的尾插入一个元素。当这两个命令之一作用于一个空的key时,一个新的list就创建出来了。比如:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">最终在mylist中存储的元素为:”b”,”a”,”c”。</p> <p style="margin-left:0cm;">List的最大长度是2^32-1个元素。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">16.3Set类型</h3> <p style="margin-left:0cm;">集合,和数学中的集合概念相似。操作中的key理解为集合的名字。在Redis中,set就是Redis String的无序集合,不允许有重复元素。对set操作的command一般都有返回值标识所操作的元素是否已经存在。比如SADD命令是往set中插入一个元素,如果set中已存在该元素,则命令返回0,否则返回1。</p> <p style="margin-left:0cm;">Set的最大元素数是2^32-1。</p> <p style="margin-left:0cm;">Redis中对set的操作还有交集、并集、差集等。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">16.4ZSet类型</h3> <p style="margin-left:0cm;">Zset是set的一个升级版本,在set的基础上增加了一个顺序属性,这一属性在添加修改元素时可以指定,每次指定后zset会自动安装指定值重新调整顺序。可以理解为一张表,一列存value,一列存顺序。操作中的key理解为zset的名字。</p> <p style="margin-left:0cm;">比如ZADD命令是向zset中添加一个新元素,对该元素要指定一个score。如果对已经在zset中存在的元素施加ZADD命令同时指定了不同的score,则该元素的score将更新同时该元素将被移动到合适的位置以使集合保持有序。</p> <p style="margin-left:0cm;">使用ZRANGE命令可以得到zset的一部分元素,当然也可以使用命令ZRANGEBYSCORE,根据score得到或删除一部分元素。</p> <p style="margin-left:0cm;">Zset的最大元素数是2^32-1。</p> <p style="margin-left:0cm;">对于已经有序的zset,仍然可以使用SORT命令,通过指定ASC|DESC参数对其进行排序。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">16.5Hash类型</h3> <p style="margin-left:0cm;">Redis Hash类型对数据域和值提供了映射,这一结构很方便表示对象。此外,在Hash中可以只保存有限的几个“域”,而不是将所有的“域”作为key,这可以节省内存。这一特性的体现可以参考下文的“虚拟内存”部分。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">17All data in memory, but saved on disk</h2> <p style="margin-left:0cm;">Redis在内存中加载并维护整个数据集,但这些数据是持久化的,因为它们在同一时间被保持在磁盘上,所以当Redis服务重启时,这些数据能够重新被加载到内存中。</p> <p style="margin-left:0cm;">Redis支持两种数据持久化的方法。一种称为snapsshotting,在这种模式下,Redis异步地将数据dump到磁盘上。Redis还可以通过配置,根据更新操作次数或间隔时间,将数据dump到磁盘。比如你可以设定发生1000个更新操作时,或距上次转储最多60s就要将数据dump到磁盘。</p> <p style="margin-left:0cm;">       因为数据是异步dump的,所以当系统崩溃时,就会出现错误。因为,Redis提供了另外一种模式,更安全的持久化模式,称为Append Only File,当出现修改数据命令的地方,这些命令就要写到“append only file”—ASAP。当服务重启时,这些命令会重新执行(replay)从而在内存中重新构建数据。</p> <p style="margin-left:0cm;">Redis的存储可以分为:内存存储、磁盘存储和log文件三部分,配置文件(redis.conf)中有三个参数对其进行配置。</p> <p style="margin-left:0cm;"><strong>save <seconds> <changes></strong><strong>:</strong>save配置,指出在多长时间,有多少次更新操作,就将数据同步到数据文件。在默认的配置文件中设置就设置了三个条件。</p> <p style="margin-left:0cm;"><strong>appendonly yes/no</strong><strong>:</strong>appendonly配置,指出是否在每次更新操作后进行日志记录,如果不开启,可能会在断电时导致一段时间内的数据丢失。因为redis本身同步数据文件是按上面的save条件来同步的,所以有的数据会在一段时间内只存在于内存中。</p> <p style="margin-left:0cm;"><strong>appendfsync no/always/everysec</strong><strong>:</strong>appendfsync配置,no表示等操作系统进行数据缓存同步到磁盘,always表示每次更新操作后手动调用fsync()将数据写到磁盘,everysec表示每秒同步一次。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">18Redis的Master-Slave模式</h2> <p style="margin-left:0cm;">Redis中配置Master-Slave模式很简单,二者会自动同步。配置方法是在从机的配置文件中指定slaveof参数为主机的ip和port即可,比如:<strong>slaveof 192.168.2.201 6379</strong>。从原理上来说,是从机请求主机的方式,按照tokyotyrant的做法,是可以实现主-主,主-从等灵活形式的,而redis只能支持主-从,不能支持主-主。Redis中的复制具有以下特点:</p> <ul> <li>一个master可以有多个slave。</li> <li>一个slave可以接收其他slave的链接,即不仅仅能连接一个master所属的slaves,而且能连接到slave的slave,从而形成了“图”结构。</li> <li>在复制进行时,master是“非阻塞”的。即一个或多个slave对master进行第一次同步时,master仍然可以提供查询服务,而对于slave,当复制进行时则是“阻塞”的,期间slave不能响应查询。</li> <li>复制可以用于提高数据的扩展性(比如多个slave用于只读查询),或者仅用于数据备份。</li> <li>使用复制可以避免在master存储数据,通过修改redis.conf文件(将“save”的al注释),这样数据存储只在slave端进行。</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">slave连接master并发出SYNC命令开始复制或当连接关闭时与master同步数据。master在“后台”进行存储操作,同时会监听所有对数据的更新操作。当存储操作完成后,master开始向slave传送数据并将数据保存到磁盘,加载到内存。这一过程中,master将会向slave发送所有对数据有更新操作的命令。通过telnet可以实验这一过程。通过连接到Redis端口并且发出SYNC命令,在telnet的session中,可以看到数据包的传送,以及发送给master的命令都将重新发送给slave。</p> <p style="margin-left:0cm;">当master-slave连接断掉时,slave能自动重新建立连接。当一个master并发地收到多个slave数据同步请求时,master也能自动处理。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">19Redis虚拟内存管理</h2> <p style="margin-left:0cm;">在Redis2.0开始(目前最新版本)第一次提出了Virtual Memory(VM)的特性。Redis是内存数据库,因此通常情况下Redis会将所有的key和value都放在内存中,但有时这并不是最好的选择,为了查询速度,可以将所有的key放在内存中,而values可以放在磁盘上,当用到时再交换到内存。</p> <p style="margin-left:0cm;">比如你的数据有100000个key都放在了内存中,而只有其中10%的key被经常访问,那么可进行VM配置的Redis会尝试将不经常访问的key关联的value放到磁盘上,当这些value被请求时才会交换到内存中。</p> <p style="margin-left:0cm;">什么时候使用VM配置是需要考虑的问题。因为Redis是以磁盘为后备的内存数据库,在大多数情况下,只有RAM足够大时才使用Redis。但实际情况是,总会出现内存不够的情况:</p> <ul> <li>有“倾向”的数据访问。只有很小比例的key被经常访问(比如一个网站的在线用户),但同时在内存中却有所有的数据。</li> <li>不考虑访问情况以及大的value,内存不能加载所有数据。这种情况下,Redis可以视作on-disk DB,即所有的key在内存中,而访问value时要访问慢速的磁盘。</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;">需要注意的一点是,Redis不能交换key。即如果是因为数据的key太大,value太小而造成内存不够,VM是不能解决这种情况的。当出现这种情况时,有时可以使用Hash结构,将“many keys with small values”的问题转换成“less keys but with very values”的问题(对key进行hash,从而对数据进行“分组”)。</p> <p style="margin-left:0cm;">启用VM功能,只需要在redis.conf文件中使vm-enabled的值为yes。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">20Redis实例分析</h2> <p style="margin-left:0cm;">仍然以用户和图片的例子进行说明。假设将图片存储在文件系统中,即类Image中只保存图片的uri。类Image和类User的代码参见MongoDB部分的例子。下面给出测试类的关键代码:</p> <p style="margin-left:0cm;"></p> <p style="margin-left:0cm;">在实现中,将类User的对象实例存放在一个set中,所以利用了SADD命令,在Java中即调用JRedis对象的sadd方法。smembers方法将返回指定key(这里是userSet)的集合中的所有value,这样就可以对每一个元素进行操作。</p> <h2 style="margin-left:0cm;">21Redis命令总结</h2> <p style="margin-left:0cm;">Redis提供了丰富的命令(command)对数据库和各种数据类型进行操作,这些command可以在Linux终端使用。在编程时,比如使用Redis 的Java语言包,这些命令都有对应的方法,比如上面例子中使用的sadd方法,就是对集合操作中的SADD命令。下面将Redis提供的命令做一总结。</p> <h3 style="margin-left:0cm;">21.1连接操作相关的命令</h3> <ul> <li><strong>quit</strong>:关闭连接(connection)</li> <li><strong>auth</strong>:简单密码认证</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.2对value操作的命令</h3> <ul> <li><strong>exists(<em>key</em>)</strong>:确认一个key是否存在</li> <li><strong>del(<em>key</em>)</strong>:删除一个key</li> <li><strong>type(<em>key</em>)</strong>:返回值的类型</li> <li><strong>keys(<em>pattern</em>)</strong>:返回满足给定pattern的所有key</li> <li><strong>randomkey</strong>:随机返回key空间的一个key</li> <li><strong>rename(<em>oldname</em>, <em>newname</em>)</strong>:将key由oldname重命名为newname,若newname存在则删除newname表示的key</li> <li><strong>dbsize</strong>:返回当前数据库中key的数目</li> <li><strong>expire</strong>:设定一个key的活动时间(s)</li> <li><strong>ttl</strong>:获得一个key的活动时间</li> <li><strong>select(<em>index</em>)</strong>:按索引查询</li> <li><strong>move(<em>key</em>, <em>dbindex</em>)</strong>:将当前数据库中的key转移到有dbindex索引的数据库</li> <li><strong>flushdb</strong>:删除当前选择数据库中的所有key</li> <li><strong>flushall</strong>:删除所有数据库中的所有key</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.3对String操作的命令</h3> <ul> <li><strong>set(<em>key, value</em>)</strong>:给数据库中名称为key的string赋予值value</li> <li><strong>get(<em>key</em>)</strong>:返回数据库中名称为key的string的value</li> <li><strong>getset(<em>key, value</em>)</strong>:给名称为key的string赋予上一次的value</li> <li><strong>mget(<em>key1, key2,…, key N</em>)</strong>:返回库中多个string(它们的名称为key1,key2…)的value</li> <li><strong>setnx(<em>key, value</em>)</strong>:如果不存在名称为key的string,则向库中添加string,名称为key,值为value</li> <li><strong>setex(<em>key</em>, <em>time</em>, <em>value</em>)</strong>:向库中添加string(名称为key,值为value)同时,设定过期时间time</li> <li><strong>mset(<em>key1, value1, key2, value2,…key N, value N</em>)</strong>:同时给多个string赋值,名称为key <strong><em>i</em></strong>的string赋值value <strong><em>i</em></strong></li> <li><strong>msetnx(<em>key1, value1, key2, value2,…key N, value N</em>)</strong>:如果所有名称为key <strong><em>i</em></strong>的string都不存在,则向库中添加string,名称key <strong><em>i</em></strong>赋值为value <strong><em>i</em></strong></li> <li><strong>incr(<em>key</em>)</strong>:名称为key的string增1操作</li> <li><strong>incrby(<em>key, integer</em>)</strong>:名称为key的string增加integer</li> <li><strong>decr(<em>key</em>)</strong>:名称为key的string减1操作</li> <li><strong>decrby(<em>key, integer</em>)</strong>:名称为key的string减少integer</li> <li><strong>append(<em>key, value</em>)</strong>:名称为key的string的值附加value</li> <li><strong>substr(<em>key, start, end</em>)</strong>:返回名称为key的string的value的子串</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.4对List操作的命令</h3> <ul> <li><strong>rpush(<em>key, value</em>)</strong>:在名称为key的list尾添加一个值为value的元素</li> <li><strong>lpush(<em>key, value</em>)</strong>:在名称为key的list头添加一个值为value的 元素</li> <li><strong>llen(<em>key</em>)</strong>:返回名称为key的list的长度</li> <li><strong>lrange(<em>key, start, end</em>)</strong>:返回名称为key的list中start至end之间的元素(下标从0开始,下同)</li> <li><strong>ltrim(<em>key, start, end</em>)</strong>:截取名称为key的list,保留start至end之间的元素</li> <li><strong>lindex(<em>key, index</em>)</strong>:返回名称为key的list中index位置的元素</li> <li><strong>lset(<em>key, index, value</em>)</strong>:给名称为key的list中index位置的元素赋值为value</li> <li><strong>lrem(<em>key, count, value</em>)</strong>:删除count个名称为key的list中值为value的元素。count为0,删除所有值为value的元素,count>0从头至尾删除count个值为value的元素,count<0从尾到头删除|count|个值为value的元素。</li> <li><strong>lpop(<em>key</em>)</strong>:返回并删除名称为key的list中的首元素</li> <li><strong>rpop(<em>key</em>)</strong>:返回并删除名称为key的list中的尾元素</li> <li><strong>blpop(<em>key1, key2,… key N, timeout</em>)</strong>:lpop命令的block版本。即当timeout为0时,若遇到名称为key <strong><em>i</em></strong>的list不存在或该list为空,则命令结束。如果timeout>0,则遇到上述情况时,等待timeout秒,如果问题没有解决,则对key <strong><em>i+1</em></strong>开始的list执行pop操作。</li> <li><strong>brpop(<em>key1, key2,… key N, timeout</em>)</strong>:rpop的block版本。参考上一命令。</li> <li><strong>rpoplpush(<em>srckey, dstkey</em>)</strong>:返回并删除名称为srckey的list的尾元素,并将该元素添加到名称为dstkey的list的头部</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.5对Set操作的命令</h3> <ul> <li><strong>sadd(<em>key, member</em>)</strong>:向名称为key的set中添加元素member</li> <li><strong>srem(<em>key, member</em>) </strong>:删除名称为key的set中的元素member</li> <li><strong>spop(<em>key</em>) </strong>:随机返回并删除名称为key的set中一个元素</li> <li><strong>smove(<em>srckey, dstkey, member</em>)</strong> :将member元素从名称为srckey的集合移到名称为dstkey的集合</li> <li><strong>scard(<em>key</em>) </strong>:返回名称为key的set的基数</li> <li><strong>sismember(<em>key, member</em>)</strong> :测试member是否是名称为key的set的元素</li> <li><strong>sinter(<em>key1, key2,…key N</em>) </strong>:求交集</li> <li><strong>sinterstore(<em>dstkey, key1, key2,…key N</em>) </strong>:求交集并将交集保存到dstkey的集合</li> <li><strong>sunion(<em>key1, key2,…key N</em>) </strong>:求并集</li> <li><strong>sunionstore(<em>dstkey, key1, key2,…key N</em>)</strong> :求并集并将并集保存到dstkey的集合</li> <li><strong>sdiff(<em>key1, key2,…key N</em>) </strong>:求差集</li> <li><strong>sdiffstore(<em>dstkey, key1, key2,…key N</em>)</strong> :求差集并将差集保存到dstkey的集合</li> <li><strong>smembers(<em>key</em>)</strong> :返回名称为key的set的所有元素</li> <li><strong>srandmember(<em>key</em>)</strong> :随机返回名称为key的set的一个元素</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.6对zset(sorted set)操作的命令</h3> <ul> <li><strong>zadd(<em>key, score, member</em>)</strong>:向名称为key的zset中添加元素member,score用于排序。如果该元素已经存在,则根据score更新该元素的顺序。</li> <li><strong>zrem(<em>key, member</em>)</strong> :删除名称为key的zset中的元素member</li> <li><strong>zincrby(<em>key, increment, member</em>) </strong>:如果在名称为key的zset中已经存在元素member,则该元素的score增加increment;否则向集合中添加该元素,其score的值为increment</li> <li><strong>zrank(<em>key, member</em>) </strong>:返回名称为key的zset(元素已按score从小到大排序)中member元素的rank(即index,从0开始),若没有member元素,返回“nil”</li> <li><strong>zrevrank(<em>key, member</em>) </strong>:返回名称为key的zset(元素已按score从大到小排序)中member元素的rank(即index,从0开始),若没有member元素,返回“nil”</li> <li><strong>zrange(<em>key, start, end</em>)</strong>:返回名称为key的zset(元素已按score从小到大排序)中的index从start到end的所有元素</li> <li><strong>zrevrange(<em>key, start, end</em>)</strong>:返回名称为key的zset(元素已按score从大到小排序)中的index从start到end的所有元素</li> <li><strong>zrangebyscore(<em>key, min, max</em>)</strong>:返回名称为key的zset中score >= min且score <= max的所有元素</li> <li><strong>zcard(<em>key</em>)</strong>:返回名称为key的zset的基数</li> <li><strong>zscore(<em>key, element</em>)</strong>:返回名称为key的zset中元素element的score</li> <li><strong>zremrangebyrank(<em>key, min, max</em>)</strong>:删除名称为key的zset中rank >= min且rank <= max的所有元素</li> <li><strong>zremrangebyscore(<em>key, min, max</em>)</strong> :删除名称为key的zset中score >= min且score <= max的所有元素</li> <li><strong>zunionstore / zinterstore(<em>dstkeyN</em>, <em>key1,…,keyN</em>, WEIGHTS<em> w1,…wN, </em>AGGREGATE SUM|MIN|MAX)</strong>:对N个zset求并集和交集,并将最后的集合保存在dstkeyN中。对于集合中每一个元素的score,在进行AGGREGATE运算前,都要乘以对于的WEIGHT参数。如果没有提供WEIGHT,默认为1。默认的AGGREGATE是SUM,即结果集合中元素的score是所有集合对应元素进行SUM运算的值,而MIN和MAX是指,结果集合中元素的score是所有集合对应元素中最小值和最大值。</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.7对Hash操作的命令</h3> <ul> <li><strong>hset(<em>key, field, value</em>)</strong>:向名称为key的hash中添加元素field<—>value</li> <li><strong>hget(<em>key, field</em>)</strong>:返回名称为key的hash中field对应的value</li> <li><strong>hmget(<em>key, field1, …,field N</em>)</strong>:返回名称为key的hash中field <strong><em>i</em></strong>对应的value</li> <li><strong>hmset(<em>key, field1, value1,…,field N, value N</em>)</strong>:向名称为key的hash中添加元素field <strong><em>i</em></strong><—>value <strong><em>i</em></strong></li> <li><strong>hincrby(<em>key, field, integer</em>)</strong>:将名称为key的hash中field的value增加integer</li> <li><strong>hexists(<em>key, field</em>)</strong>:名称为key的hash中是否存在键为field的域</li> <li><strong>hdel(<em>key, field</em>)</strong>:删除名称为key的hash中键为field的域</li> <li><strong>hlen(<em>key</em>)</strong>:返回名称为key的hash中元素个数</li> <li><strong>hkeys(<em>key</em>)</strong>:返回名称为key的hash中所有键</li> <li><strong>hvals(<em>key</em>)</strong>:返回名称为key的hash中所有键对应的value</li> <li><strong>hgetall(<em>key</em>)</strong>:返回名称为key的hash中所有的键(field)及其对应的value</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.8持久化</h3> <ul> <li><strong>save</strong>:将数据同步保存到磁盘</li> <li><strong>bgsave</strong>:将数据异步保存到磁盘</li> <li><strong>lastsave</strong>:返回上次成功将数据保存到磁盘的Unix时戳</li> <li><strong>shundown</strong>:将数据同步保存到磁盘,然后关闭服务</li> </ul> <h3 style="margin-left:0cm;">21.9远程服务控制</h3> <ul> <li><strong>info</strong>:提供服务器的信息和统计</li> <li><strong>monitor</strong>:实时转储收到的请求</li> <li><strong>slaveof</strong>:改变复制策略设置</li> <li><strong>config</strong>:在运行时配置Redis服务器</li> </ul> <p style="margin-left:0cm;"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <!--PC和WAP自适应版--> <div id="SOHUCS" sid="1725465131539836928"></div> <script type="text/javascript" src="/views/front/js/chanyan.js"></script> <!-- 文章页-底部 动态广告位 --> <div class="youdao-fixed-ad" id="detail_ad_bottom"></div> </div> <div class="col-md-3"> <div class="row" id="ad"> <!-- 文章页-右侧1 动态广告位 --> <div id="right-1" class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-4 col-xs-4 ad"> <div class="youdao-fixed-ad" id="detail_ad_1"> </div> </div> <!-- 文章页-右侧2 动态广告位 --> <div id="right-2" class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-4 col-xs-4 ad"> <div 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class="text-muted">周童學</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/Java/1.htm">Java</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93/1.htm">数据库</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BC%93%E5%AD%98/1.htm">缓存</a> <div>基于redis的Zset实现轻量级作者排名系统在今天的技术架构中,Redis是一种广泛使用的内存数据存储系统,尤其在需要高效检索和排序的场景中表现优异。在本篇博客中,我们将深入探讨如何使用Redis的有序集合(ZSet)构建一个高效的笔记排行榜系统,并提供相关代码示例和详细的解析。1.功能背景与需求假设我们有一个笔记分享平台,用户可以发布各种笔记,系统需要根据用户发布的笔记数量来生成一个实时更新的</div> </li> <li><a href="/article/1950213272120651776.htm" title="Redis + Caffeine 实现高效的两级缓存架构" target="_blank">Redis + Caffeine 实现高效的两级缓存架构</a> <span class="text-muted">周童學</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/Java/1.htm">Java</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BC%93%E5%AD%98/1.htm">缓存</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%9E%B6%E6%9E%84/1.htm">架构</a> <div>Redis+Caffeine实现高效的两级缓存架构引言在现代高并发系统中,缓存是提升系统性能的关键组件之一。传统的单一缓存方案往往难以同时满足高性能和高可用性的需求。本文将介绍如何结合Redis和Caffeine构建一个高效的两级缓存系统,并通过三个版本的演进展示如何逐步优化代码结构。项目源代码:github地址、gitee地址两级缓存架构概述两级缓存通常由本地缓存(如Caffeine)和分布式缓</div> </li> <li><a href="/article/1950206309123026944.htm" title="语文教学反思 ——一单元测试" target="_blank">语文教学反思 ——一单元测试</a> <span class="text-muted">一抹_绿茶香</span> <div>我喜欢上语文课,现在最开心的时刻也就是课上那45分钟了。它可以让我和孩子们骑上骏马驰骋在知识的草原上,可以让我们乘着巨轮在书籍的海洋里任意航行……周三举行了一单元测试,今晚一单元的所有内容暂时告一段落。对于这单元我有如下思考:本单元的主题词是“读书”,几篇课文都是围绕着读书来编排的。里面有讲读书乐趣的,讲读书方法的,还有孩子们第一次接触的访谈录等。微笑班级从一年级下学期就开始阅读“闲书”,所以教学</div> </li> <li><a href="/article/1950197800230776832.htm" title="想到哪说到哪" target="_blank">想到哪说到哪</a> <span class="text-muted">占愚姑娘</span> <div>中华书局出版过许多经典收藏书籍,而《近思录》恰在其中。我是一个看古籍很慢的人,主要原因无外乎文言文词句晦涩,即使这样我也不喜欢囫囵吞枣,面对名家讲注,我也要百般思虑过才行,因为融会贯通很重要,主要还是没过目不忘的本事,只好下苦工夫深究句意,虽然这本《近思录》只看了寥寥数页,但已是收获颇多,关于“立人之道”、何为“中”与“和”,“在物为理,处物为义”、“阴阳以及动静变化”等等涵盖甚广的涉及“理学”的</div> </li> <li><a href="/article/1950175578921431040.htm" title="Redis 分布式锁深度解析:过期时间与自动续期机制" target="_blank">Redis 分布式锁深度解析:过期时间与自动续期机制</a> <span class="text-muted">爱恨交织围巾</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E4%BA%8B%E5%8A%A1/1.htm">分布式事务</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F/1.htm">分布式</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93/1.htm">数据库</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%BE%AE%E6%9C%8D%E5%8A%A1/1.htm">微服务</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%AD%A6%E4%B9%A0/1.htm">学习</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/go/1.htm">go</a> <div>Redis分布式锁深度解析:过期时间与自动续期机制在分布式系统中,Redis分布式锁的可靠性很大程度上依赖于对锁生命周期的管理。上一篇文章我们探讨了分布式锁的基本原理,今天我们将聚焦于一个关键话题:如何通过合理设置过期时间和实现自动续期机制,来解决分布式锁中的死锁与锁提前释放问题。一、为什么过期时间是分布式锁的生命线?你的笔记中提到"服务挂掉时未删除锁可能导致死锁",这正是过期时间要解决的核心问题</div> </li> <li><a href="/article/1950166876634017792.htm" title="如何在 Ubuntu 24.04 或 22.04 Linux 上安装和运行 Redis 服务器" target="_blank">如何在 Ubuntu 24.04 或 22.04 Linux 上安装和运行 Redis 服务器</a> <span class="text-muted">山岚的运维笔记</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/Linux/1.htm">Linux</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E8%BF%90%E7%BB%B4%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8/1.htm">运维及使用</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/linux/1.htm">linux</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8/1.htm">服务器</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/ubuntu/1.htm">ubuntu</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93/1.htm">数据库</a> <div>Redis(RemoteDictionaryServer,远程字典服务器)是一种内存数据结构存储,通常用作NoSQL数据库、缓存和消息代理。它是开源的,因此用户可以免费安装,无需支付任何费用。Redis旨在为需要快速数据访问和低延迟的应用程序提供速度和效率。Redis支持多种数据类型,包括字符串(Strings)、列表(Lists)、集合(Sets)、哈希(Hashes)、有序集合(SortedS</div> </li> <li><a href="/article/1950161707464716288.htm" title="Ubuntu Docker 安装Redis" target="_blank">Ubuntu Docker 安装Redis</a> <span class="text-muted">LLLL96</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/Ubuntu/1.htm">Ubuntu</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/docker/1.htm">docker</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/docker/1.htm">docker</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/ubuntu/1.htm">ubuntu</a> <div>目录介绍1.数据结构丰富2.高性能3.持久化1.拉取Redis镜像2.创建挂载目录(可选)3.配置Redis持久化(可选)4.使用配置文件运行容器5.查看redis日志介绍1.数据结构丰富Redis支持多种数据结构,包括:字符串(String):可以用来存储任何类型的数据,例如文本、数字或二进制数据。哈希(Hash):存储字段和值的映射,适合用于表示对象。列表(List):有序的字符串列表,可以用</div> </li> <li><a href="/article/1950154523955752960.htm" title="Docker" target="_blank">Docker</a> <span class="text-muted">℡余晖^</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E9%BB%91%E9%A9%AC%E7%82%B9%E8%AF%84%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%92%8C%E7%AC%94%E8%AE%B0/1.htm">黑马点评项目相关问题和笔记</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/docker/1.htm">docker</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/eureka/1.htm">eureka</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%AE%B9%E5%99%A8/1.htm">容器</a> <div>在黑马点评项目中,在谈到Redisson解决redis的主从一致性问题时,弹幕提到了Docker,本文来简单了解一下Docker,我的初步理解运维是维护多个集群的稳定,那它和VM虚拟机的区别又是什么?,如果要更深入地理解与学习(运维工程师),可以到b站搜索专门的课程(SpringCloud)。一、Docker是什么?重新理解“容器化”的本质1.1Docker的定义Docker是一个开源的容器化平台</div> </li> <li><a href="/article/1950154271802585088.htm" title="分布式全局唯一ID生成:雪花算法 vs Redis Increment,怎么选?" target="_blank">分布式全局唯一ID生成:雪花算法 vs Redis Increment,怎么选?</a> <span class="text-muted"></span> <div>雪花算法vsRedisIncrement:分布式全局唯一ID生成方案深度对比在分布式系统开发中,“全局唯一ID”是绕不开的核心问题。无论是分库分表的数据库设计、订单编号的唯一性保证,还是日志追踪的链路标识,都需要一套可靠的ID生成方案。今天我们就来聊聊两种主流方案——雪花算法(Snowflake)和RedisIncrement,并从原理、特性到适用场景,帮你理清如何选择。同时,我们还将对比其他常见</div> </li> <li><a href="/article/1950147025068683264.htm" title="《掌控习惯》好书共读活动上架信息" target="_blank">《掌控习惯》好书共读活动上架信息</a> <span class="text-muted">徐君宝</span> <div>我是徐君宝,这是我的第666篇日记(2021年3月2日)。海报主文案:共读形式:135启智读书法共读书籍:《掌控习惯》一句话推荐语:人很容易高估某个决定性时刻的重要性,也很容易低估每天进行微小改变的价值。领读者:黄坤(樊登读书黄豆学院认证翻转师)共读时间:2021年3月9日(周二)19:00-21:30参与方式:线下参与共读地点:思明区前埔工业园61号万物社创想公社L101本书价值:了解行为转变的</div> </li> <li><a href="/article/1950144316261330944.htm" title="零基础学习性能测试第八章:高并发-redis缓存架构介绍" target="_blank">零基础学习性能测试第八章:高并发-redis缓存架构介绍</a> <span class="text-muted">试着</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%B5%8B%E8%AF%95/1.htm">性能测试</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BC%93%E5%AD%98/1.htm">缓存</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%AD%A6%E4%B9%A0/1.htm">学习</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%B5%8B%E8%AF%95/1.htm">性能测试</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E9%9B%B6%E5%9F%BA%E7%A1%80/1.htm">零基础</a> <div>目录一、Redis在高并发中的核心价值二、Redis核心架构模式▶1.缓存穿透防御架构▶2.热点数据多级缓存三、Redis集群高可用方案▶1.RedisCluster分片架构▶2.读写分离方案四、Redis性能压测实战▶1.基准测试工具▶2.关键性能指标五、典型瓶颈分析与优化案例1:缓存雪崩案例2:热Key阻塞六、电商秒杀实战架构七、必须掌握的进阶技巧八、学习路径与工具推荐以下是为零基础学习者设计</div> </li> <li><a href="/article/1950144087390744576.htm" title="模范书局+诗空间" target="_blank">模范书局+诗空间</a> <span class="text-muted">暮雨潇潇X</span> <div>随着儿子期末考试结束后暑假的指日可待,我们也终于能放飞一下了。上午还是做了一个家庭主妇应该做的洗扫和收拾屋子的工作,结束时已是过了正午时分。下午带着儿子去宣武门佟麟阁路的“模范书局+诗空间”去读书。该书局是在基督教中华圣公会教堂原址新装后近期刚刚开业。一座完全的教堂书店,虽然不大,但风格独到。堂内装修漂亮,高耸的穹顶、高高的书架、漂亮的五彩玻璃窗、复古的木地板,还有一些原来的石雕摆放着推荐的书籍,</div> </li> <li><a href="/article/1950128298788974592.htm" title="Redis五大基本数据类型" target="_blank">Redis五大基本数据类型</a> <span class="text-muted">ruan114514</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93/1.htm">数据库</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BC%93%E5%AD%98/1.htm">缓存</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/java/1.htm">java</a> <div>Redis作为高性能的键值存储系统,其核心价值在于丰富的数据结构。本文将深入剖析Redis的五种基本数据类型,揭示其内部实现原理,并提供实际应用场景和最佳实践。一、字符串(String):Redis的基石底层实现Redis字符串使用简单动态字符串(SDS)结构:structsdshdr{intlen;//已使用长度intfree;//未使用空间charbuf[];//字节数组};优势特性:O(1)</div> </li> <li><a href="/article/1950127794931429376.htm" title="redis反弹shell时kali无法接收回弹的解决方法" target="_blank">redis反弹shell时kali无法接收回弹的解决方法</a> <span class="text-muted">显哥无敌</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/shell/1.htm">shell</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a> <div>无法接受回谈大概率是bash命令写的不对,那个crontab中间的星号个数是有意义的,不是随便加的,下面贴一下crontab的基本用法https://www.cnblogs.com/zhoading/p/11572630.html{minute}{hour}{day-of-month}{month}{day-of-week}{full-path-to-shell-script}如果是要cronta</div> </li> <li><a href="/article/1950127164250714112.htm" title="ubuntu的redis反弹shell总结" target="_blank">ubuntu的redis反弹shell总结</a> <span class="text-muted">chanra</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E8%90%8C%E6%96%B0%E9%9A%8F%E7%AC%94/1.htm">萌新随笔</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/ubuntu/1.htm">ubuntu</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/linux/1.htm">linux</a> <div>ubuntu的redis反弹shell总结ubuntu要执行有三点:1、ubuntu的默认执行命令的为/bin/dash,我们使用bash-i肯定是弹不了的。2、ubuntu计划任务运行有语法要求,redis写入的文件存在缓存数据,导致语法错误无法运行计划任务。3、文件需要是600rw权限,权限不对也不能运行,不过我直接写入貌似就是600rw。参考链接:http://www.vkxss.top/2</div> </li> <li><a href="/article/1950121159789965312.htm" title="父母的习惯:反脆弱养育2023-09-02" target="_blank">父母的习惯:反脆弱养育2023-09-02</a> <span class="text-muted">幸福密码修心堂</span> <div>我分享一下今天早上共读书籍的收获。第一个知识点是培养孩子的忍耐力,让他具备独立生活的能力。在我的印象当中,我小时候当遇到一些问题的时候,有些时候虽然会问父母,但是父母不一定会帮你。现在我们都了解身边的这个环境,这个孩子他在遇到一些问题的时候,如果父母观察到了,看到了,他甚至都不会让孩子去动手做。直接自己去处理对,那孩子在成长的过程当中的体验就会减少很多,那更谈不上培养耐力。比如说我小时候要去到河边</div> </li> <li><a href="/article/1950117078799282176.htm" title="Redis反弹Shell" target="_blank">Redis反弹Shell</a> <span class="text-muted">波吉爱睡觉</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/web%E5%AE%89%E5%85%A8/1.htm">web安全</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%23%E6%9C%AA%E6%8E%88%E6%9D%83%E8%AE%BF%E9%97%AE%E6%BC%8F%E6%B4%9E/1.htm">#未授权访问漏洞</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%23SSRF/1.htm">#SSRF</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%AE%89%E5%85%A8/1.htm">网络安全</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/web%E5%AE%89%E5%85%A8/1.htm">web安全</a> <div>这里我来总结几种Redis反弹Shell的方法一、利用Redis写WebShell前提条件开了web服务器,并且知道路径,还需要有文件读写增删改查的权限条件比较苛刻,但是满足条件上传就会简单一点,我们直接将文件写入www目录下,完了使用工具连接即可。语句:redis:6379>configsetdir/var/www/html/redis:6379>configsetdbfilenameshell</div> </li> <li><a href="/article/1950111155183742976.htm" title="跳表:来自概率的优雅平衡" target="_blank">跳表:来自概率的优雅平衡</a> <span class="text-muted">allenXer</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%AE%97%E6%B3%95%E4%B8%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%93%E6%9E%84/1.htm">算法与数据结构</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%93%E6%9E%84/1.htm">数据结构</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%AE%97%E6%B3%95/1.htm">算法</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/python/1.htm">python</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%AD%A6%E4%B9%A0/1.htm">学习</a> <div>跳表:来自概率的优雅平衡从抛硬币到Redis核心,跳表如何用随机性颠覆数据结构设计引言:平衡的艺术在计算机科学的世界里,数据结构的设计者一直在追求一种完美平衡:快速查询的同时保持高效的插入和删除。平衡树(如AVL树、红黑树)曾是这个领域的王者,但它们的复杂性令人望而生畏。直到1989年,计算机科学家WilliamPugh提出了一种革命性的数据结构——跳表(SkipList),它用概率的魔力实现了近</div> </li> <li><a href="/article/1950099529516773376.htm" title="网络的娱乐至死" target="_blank">网络的娱乐至死</a> <span class="text-muted">17传播学金佩琦</span> <div>作者写书的时间应该是电视文化方兴未艾的1985年,当时还没有看到网络的苗头,作者十分有预见性的提出了电视作为一种信息传递的媒体,将要给世界带来的巨大改变。电视作为一种传递信息的媒体,反过来影响了信息的内容。和书籍不一样,书籍具有线性阅读的结构,需要读者有很好的文化水平,逻辑理解能力,对某一问题的深入分析和关注,而电视创造的文化是快餐式的,不需要观众理解,也不给你理解的时间,信息是散乱的。我最喜欢的</div> </li> <li><a href="/article/1950098250728009728.htm" title="《这样造金句,让你的文章成为点睛之笔》学习心得" target="_blank">《这样造金句,让你的文章成为点睛之笔》学习心得</a> <span class="text-muted">云清雪</span> <div>制造精句的方法:1.人生经历2.句子浓缩3.用框架填入内容如,好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一框架:什么千篇一律-什么万里挑一。4.使用外部渠道,引用书籍、软件搜索、名人名言。网站:精句吧、句子谜。软件:名言通。5.建立精句素材库把听到的精句存下来,或者从文章看到的,都要进行记录。</div> </li> <li><a href="/article/1950097740956495872.htm" title="今日装修思考" target="_blank">今日装修思考</a> <span class="text-muted">驿行人</span> <div>孩子的房屋要在哪?从未仔细思考过这个问题,一直以来,认为孩子的卧室就是家里面积最小或较小的,却从曾想过这里边有什么逻辑,不知道有没有人跟我一样。今天看了装修书籍,发现孩子的房间,他的位置不一定是房屋中最便捷的,如果离大门很近,那孩子跑出去了大人都不知道。所以,孩子的房间,最好要经过家里的客厅、餐厅、厨房等,这样大人做家务时,还能顺便照看到孩子。家可以是游乐场。这一点我之前想过,只想了那么一下下,就</div> </li> <li><a href="/article/1950092623129669632.htm" title="零基础学习性能测试第六章:性能难点-Jmeter实现海量用户压测" target="_blank">零基础学习性能测试第六章:性能难点-Jmeter实现海量用户压测</a> <span class="text-muted"></span> <div>目录一、海量压测核心挑战与解决思路二、分布式压测集群搭建(百倍性能提升)1.架构设计2.实战步骤三、百万级用户参数化方案1.Redis预生成测试数据2.JMeter分段读取(避免内存溢出)3.CSV分片策略四、高并发优化配置模板1.`jmeter.properties`关键修改2.线程组配置技巧五、结果收集与监控方案1.轻量级结果存储2.实时监控看板六、海量压测实战案例:双11级流量模拟测试目标:</div> </li> <li><a href="/article/1950055998764937216.htm" title="《声律》与快乐齐飞!" target="_blank">《声律》与快乐齐飞!</a> <span class="text-muted">关注家庭教育写日记提升自我</span> <div>盛夏的早晨,我们心情很爽,上路了。沿着卫河河岸,你发现河里的水增多了,我告诉你,因为前几天下了一场不大的雨。这么宝贵的时间,我想让你学习,读故事或写数学题,可你与上撅着嘴,表达内心的抗拒。我压着火,但内心还是想引导你学习。"乖,读完2个故事咱们就走,好吗?""不!"你很"顽固"。"那就读2首儿歌,好不好?短短的儿歌……″"不行"你依然倔强着。这些天,我看过太多阅读重要性的书籍,也看过好多高考状元的</div> </li> <li><a href="/article/1950051903681392640.htm" title="网络安全架构与网络拓扑的深度解析" target="_blank">网络安全架构与网络拓扑的深度解析</a> <span class="text-muted">火箭统</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%AE%89%E5%85%A8/1.htm">网络安全</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%94%BB%E5%87%BB%E9%9D%A2%E5%87%8F%E5%B0%91/1.htm">攻击面减少</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%9E%B6%E6%9E%84/1.htm">网络架构</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%8B%93%E6%89%91/1.htm">网络拓扑</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8C%85%E8%BD%AC%E5%8F%91/1.htm">数据包转发</a> <div>背景简介网络安全是当前信息时代的核心挑战之一,随着网络技术的快速发展,攻击手段也日益多样化。本篇博客文章基于提供的书籍章节内容,深入分析网络安全中的攻击面减少策略、网络架构的设计与管理,以及不同网络拓扑的特点,旨在为读者提供一个全面的网络安全知识框架。攻击面减少攻击面是指一个系统或软件暴露给潜在攻击者的全部潜在入口点。减少攻击面是提高网络安全的有效手段之一。通过减少运行的代码量、限制未受信任用户的</div> </li> <li><a href="/article/1950046460212998144.htm" title="2022-11-13#看书笔记#成长#《我的第一本人生规划手册》" target="_blank">2022-11-13#看书笔记#成长#《我的第一本人生规划手册》</a> <span class="text-muted">萧瑟归去</span> <div>本书的基本信息来源:微信读书APP种类:付费书籍说明符号:>>为划线的原文部分,例如:>为上一句无符号为想法部分,>为想法选中的原文部分,例如:读书笔记如下:序>>当我们把任何计划,加上“管理”两个字,立刻就可以变得高大上起来,比如说:“身材管理”“时间管理”“财富管理”“读书管理”“思维管理”,等等。将目标具体化,将计划具体化,其实是一个思维转化的问题>从“语文思维”到“数学思维”的转变计划安排</div> </li> <li><a href="/article/1950044088598327296.htm" title="学习Java项目--尚庭公寓--第7天" target="_blank">学习Java项目--尚庭公寓--第7天</a> <span class="text-muted">流萤老公学Java</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/Java%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%90%8E%E7%AB%AF%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%AD%A6%E4%B9%A0/1.htm">Java第一个后端项目学习</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%AD%A6%E4%B9%A0/1.htm">学习</a> <div>一、开发准备:Redis、knife4j入门1、Redis客户端使用redisInsight官方开源的图形化客户端。也可以使用命令行模式2、常用数据类型及命令通用命令(各种数据类型都可以使用的命令):keys*:查看所有键dbsize:查看键个数exists:判断key是否存在del:删除keyttl:查看key剩余过期时间String类型命令:setkeyvalue:getkeyincr:自增操</div> </li> <li><a href="/article/1950043583931281408.htm" title="Redis弱事务机制深度剖析与实战指南" target="_blank">Redis弱事务机制深度剖析与实战指南</a> <span class="text-muted">lxb_不卑不亢</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis/1.htm">redis</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/redis%E4%BA%8B%E5%8A%A1/1.htm">redis事务</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%86%85%E5%AD%98%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93/1.htm">内存数据库</a> <div>引言在数据库系统中,事务是保证数据一致性的重要机制。与传统关系型数据库的ACID事务不同,Redis提供了一种独特的"弱事务"机制。这种设计在保证高性能的同时,提供了基本的事务功能。本文将深入解析Redis弱事务的本质特性、实现原理、使用场景以及Java语言下的最佳实践,帮助开发者正确理解并合理运用这一重要特性。一、Redis事务的本质特性1.1什么是弱事务Redis的事务与关系型数据库的ACID</div> </li> <li><a href="/article/104.htm" title="springmvc 下 freemarker页面枚举的遍历输出" target="_blank">springmvc 下 freemarker页面枚举的遍历输出</a> <span class="text-muted">杨白白</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/enum/1.htm">enum</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/freemarker/1.htm">freemarker</a> <div>spring mvc freemarker 中遍历枚举 1枚举类型有一个本地方法叫values(),这个方法可以直接返回枚举数组。所以可以利用这个遍历。 enum public enum BooleanEnum { TRUE(Boolean.TRUE, "是"), FALSE(Boolean.FALSE, "否"); </div> </li> <li><a href="/article/231.htm" title="实习简要总结" target="_blank">实习简要总结</a> <span class="text-muted">byalias</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%B7%A5%E4%BD%9C/1.htm">工作</a> <div>来白虹不知不觉中已经一个多月了,因为项目还在需求分析及项目架构阶段,自己在这段 时间都是在学习相关技术知识,现在对这段时间的工作及学习情况做一个总结: (1)工作技能方面 大体分为两个阶段,Java Web 基础阶段和Java EE阶段 1)Java Web阶段 在这个阶段,自己主要着重学习了 JSP, Servlet, JDBC, MySQL,这些知识的核心点都过 了一遍,也</div> </li> <li><a href="/article/358.htm" title="Quartz——DateIntervalTrigger触发器" target="_blank">Quartz——DateIntervalTrigger触发器</a> <span class="text-muted">eksliang</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/quartz/1.htm">quartz</a> <div>转载请出自出处:http://eksliang.iteye.com/blog/2208559 一.概述 simpleTrigger 内部实现机制是通过计算间隔时间来计算下次的执行时间,这就导致他有不适合调度的定时任务。例如我们想每天的 1:00AM 执行任务,如果使用 SimpleTrigger,间隔时间就是一天。注意这里就会有一个问题,即当有 misfired 的任务并且恢复执行时,该执行时间</div> </li> <li><a href="/article/485.htm" title="Unix快捷键" target="_blank">Unix快捷键</a> <span class="text-muted">18289753290</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/unix/1.htm">unix</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/Unix%EF%BC%9B%E5%BF%AB%E6%8D%B7%E9%94%AE%3B/1.htm">Unix;快捷键;</a> <div>复制,删除,粘贴: dd:删除光标所在的行                             &nbs</div> </li> <li><a href="/article/612.htm" title="获取Android设备屏幕的相关参数" target="_blank">获取Android设备屏幕的相关参数</a> <span class="text-muted">酷的飞上天空</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/android/1.htm">android</a> <div>包含屏幕的分辨率  以及 屏幕宽度的最大dp 高度最大dp   TextView text = (TextView)findViewById(R.id.text); DisplayMetrics dm = new DisplayMetrics(); text.append("getResources().ge</div> </li> <li><a href="/article/739.htm" title="要做物联网?先保护好你的数据" target="_blank">要做物联网?先保护好你的数据</a> <span class="text-muted">蓝儿唯美</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE/1.htm">数据</a> <div>根据Beecham Research的说法,那些在行业中希望利用物联网的关键领域需要提供更好的安全性。 在Beecham的物联网安全威胁图谱上,展示了那些可能产生内外部攻击并且需要通过快速发展的物联网行业加以解决的关键领域。 Beecham Research的技术主管Jon Howes说:“之所以我们目前还没有看到与物联网相关的严重安全事件,是因为目前还没有在大型客户和企业应用中进行部署,也就</div> </li> <li><a href="/article/866.htm" title="Java取模(求余)运算" target="_blank">Java取模(求余)运算</a> <span class="text-muted">随便小屋</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/java/1.htm">java</a> <div>        整数之间的取模求余运算很好求,但几乎没有遇到过对负数进行取模求余,直接看下面代码: /** * * @author Logic * */ public class Test { public static void main(String[] args) { // TODO A</div> </li> <li><a href="/article/993.htm" title="SQL注入介绍" target="_blank">SQL注入介绍</a> <span class="text-muted">aijuans</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/sql%E6%B3%A8%E5%85%A5/1.htm">sql注入</a> <div>二、SQL注入范例 这里我们根据用户登录页面 <form action="" > 用户名:<input type="text" name="username"><br/> 密 码:<input type="password" name="passwor</div> </li> <li><a href="/article/1120.htm" title="优雅代码风格" target="_blank">优雅代码风格</a> <span class="text-muted">aoyouzi</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E4%BB%A3%E7%A0%81/1.htm">代码</a> <div>总结了几点关于优雅代码风格的描述: 代码简单:不隐藏设计者的意图,抽象干净利落,控制语句直截了当。 接口清晰:类型接口表现力直白,字面表达含义,API 相互呼应以增强可测试性。 依赖项少:依赖关系越少越好,依赖少证明内聚程度高,低耦合利于自动测试,便于重构。 没有重复:重复代码意味着某些概念或想法没有在代码中良好的体现,及时重构消除重复。 战术分层:代码分层清晰,隔离明确,</div> </li> <li><a href="/article/1247.htm" title="布尔数组" target="_blank">布尔数组</a> <span class="text-muted">百合不是茶</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/java/1.htm">java</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%B8%83%E5%B0%94%E6%95%B0%E7%BB%84/1.htm">布尔数组</a> <div>  androi中提到了布尔数组;   布尔数组默认的是false,  并且只会打印false或者是true   布尔数组的例子;  根据字符数组创建布尔数组 char[] c = {'p','u','b','l','i','c'}; //根据字符数组的长度创建布尔数组的个数 boolean[] b = new bool</div> </li> <li><a href="/article/1374.htm" title="web.xml之welcome-file-list、error-page" target="_blank">web.xml之welcome-file-list、error-page</a> <span class="text-muted">bijian1013</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/java/1.htm">java</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/web.xml/1.htm">web.xml</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/servlet/1.htm">servlet</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/error-page/1.htm">error-page</a> <div>welcome-file-list 1.定义: <welcome-file-list> <welcome-file>login.jsp</welcome> </welcome-file-list>  2.作用:用来指定WEB应用首页名称。   error-page1.定义: <error-page&g</div> </li> <li><a href="/article/1501.htm" title="richfaces 4 fileUpload组件删除上传的文件" target="_blank">richfaces 4 fileUpload组件删除上传的文件</a> <span class="text-muted">sunjing</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/clear/1.htm">clear</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/Richfaces+4/1.htm">Richfaces 4</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/fileupload/1.htm">fileupload</a> <div> 页面代码               <h:form id="fileForm">            <rich:</div> </li> <li><a href="/article/1628.htm" title="技术文章备忘" target="_blank">技术文章备忘</a> <span class="text-muted">bit1129</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%96%87%E7%AB%A0/1.htm">技术文章</a> <div>Zookeeper http://wenku.baidu.com/view/bab171ffaef8941ea76e05b8.html http://wenku.baidu.com/link?url=8thAIwFTnPh2KL2b0p1V7XSgmF9ZEFgw4V_MkIpA9j8BX2rDQMPgK5l3wcs9oBTxeekOnm5P3BK8c6K2DWynq9nfUCkRlTt9uV</div> </li> <li><a href="/article/1755.htm" title="org.hibernate.hql.ast.QuerySyntaxException: unexpected token: on near line 1解决方案" target="_blank">org.hibernate.hql.ast.QuerySyntaxException: unexpected token: on near line 1解决方案</a> <span class="text-muted">白糖_</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/Hibernate/1.htm">Hibernate</a> <div>文章摘自:http://blog.csdn.net/yangwawa19870921/article/details/7553181   在编写HQL时,可能会出现这种代码: select a.name,b.age from TableA a left join TableB b on a.id=b.id  如果这是HQL,那么这段代码就是错误的,因为HQL不支持</div> </li> <li><a href="/article/1882.htm" title="sqlserver按照字段内容进行排序" target="_blank">sqlserver按照字段内容进行排序</a> <span class="text-muted">bozch</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%8C%89%E7%85%A7%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8E%92%E5%BA%8F/1.htm">按照内容排序</a> <div>在做项目的时候,遇到了这样的一个需求:           从数据库中取出的数据集,首先要将某个数据或者多个数据按照地段内容放到前面显示,例如:从学生表中取出姓李的放到数据集的前面;          select * fro</div> </li> <li><a href="/article/2009.htm" title="编程珠玑-第一章-位图排序" target="_blank">编程珠玑-第一章-位图排序</a> <span class="text-muted">bylijinnan</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/java/1.htm">java</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E7%BC%96%E7%A8%8B%E7%8F%A0%E7%8E%91/1.htm">编程珠玑</a> <div> import java.io.BufferedWriter; import java.io.File; import java.io.FileWriter; import java.io.IOException; import java.io.Writer; import java.util.Random; public class BitMapSearch { </div> </li> <li><a href="/article/2136.htm" title="Java关于==和equals" target="_blank">Java关于==和equals</a> <span class="text-muted">chenbowen00</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/java/1.htm">java</a> <div>关于==和equals概念其实很简单,一个是比较内存地址是否相同,一个比较的是值内容是否相同。虽然理解上不难,但是有时存在一些理解误区,如下情况: 1、 String a = "aaa"; a=="aaa"; ==> true 2、 new String("aaa")==new String("aaa</div> </li> <li><a href="/article/2263.htm" title="[IT与资本]软件行业需对外界投资热情保持警惕" target="_blank">[IT与资本]软件行业需对外界投资热情保持警惕</a> <span class="text-muted">comsci</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/it/1.htm">it</a> <div>       我还是那个看法,软件行业需要增强内生动力,尽量依靠自有资金和营业收入来进行经营,避免在资本市场上经受各种不同类型的风险,为企业自主研发核心技术和产品提供稳定,温和的外部环境...       如果我们在自己尚未掌握核心技术之前,企图依靠上市来筹集资金,然后使劲往某个领域砸钱,然</div> </li> <li><a href="/article/2390.htm" title="oracle 数据块结构" target="_blank">oracle 数据块结构</a> <span class="text-muted">daizj</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/oracle/1.htm">oracle</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%9D%97/1.htm">块</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%9D%97/1.htm">数据块</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%9D%97%E7%BB%93%E6%9E%84/1.htm">块结构</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E5%BD%95/1.htm">行目录</a> <div>oracle 数据块是数据库存储的最小单位,一般为操作系统块的N倍。其结构为: 块头--〉空行--〉数据,其实际为纵行结构。 块的标准大小由初始化参数DB_BLOCK_SIZE指定。具有标准大小的块称为标准块(Standard Block)。块的大小和标准块的大小不同的块叫非标准块(Nonstandard Block)。同一数据库中,Oracle9i及以上版本支持同一数据库中同时使用标</div> </li> <li><a href="/article/2517.htm" title="github上一些觉得对自己工作有用的项目收集" target="_blank">github上一些觉得对自己工作有用的项目收集</a> <span class="text-muted">dengkane</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/github/1.htm">github</a> <div>github上一些觉得对自己工作有用的项目收集 技能类 markdown语法中文说明 回到顶部 全文检索 elasticsearch bigdesk elasticsearch管理插件 回到顶部 nosql mapdb 支持亿级别map, list, 支持事务. 可考虑做为缓存使用 C</div> </li> <li><a href="/article/2644.htm" title="初二上学期难记单词二" target="_blank">初二上学期难记单词二</a> <span class="text-muted">dcj3sjt126com</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/english/1.htm">english</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/word/1.htm">word</a> <div>dangerous 危险的 panda 熊猫 lion 狮子 elephant 象 monkey 猴子 tiger 老虎 deer 鹿 snake 蛇 rabbit 兔子 duck 鸭 horse 马 forest 森林 fall 跌倒;落下 climb 爬;攀登 finish 完成;结束 cinema 电影院;电影 seafood 海鲜;海产食品 bank 银行</div> </li> <li><a href="/article/2771.htm" title="8、mysql外键(FOREIGN KEY)的简单使用" target="_blank">8、mysql外键(FOREIGN KEY)的简单使用</a> <span class="text-muted">dcj3sjt126com</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/mysql/1.htm">mysql</a> <div>一、基本概念 1、MySQL中“键”和“索引”的定义相同,所以外键和主键一样也是索引的一种。不同的是MySQL会自动为所有表的主键进行索引,但是外键字段必须由用户进行明确的索引。用于外键关系的字段必须在所有的参照表中进行明确地索引,InnoDB不能自动地创建索引。 2、外键可以是一对一的,一个表的记录只能与另一个表的一条记录连接,或者是一对多的,一个表的记录与另一个表的多条记录连接。 3、如</div> </li> <li><a href="/article/2898.htm" title="java循环标签 Foreach" target="_blank">java循环标签 Foreach</a> <span class="text-muted">shuizhaosi888</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%A0%87%E7%AD%BE/1.htm">标签</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/java%E5%BE%AA%E7%8E%AF/1.htm">java循环</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/foreach/1.htm">foreach</a> <div>1. 简单的for循环 public static void main(String[] args) { for (int i = 1, y = i + 10; i < 5 && y < 12; i++, y = i * 2) { System.err.println("i=" + i + " y=" </div> </li> <li><a href="/article/3025.htm" title="Spring Security(05)——异常信息本地化" target="_blank">Spring Security(05)——异常信息本地化</a> <span class="text-muted">234390216</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/exception/1.htm">exception</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/Spring+Security/1.htm">Spring Security</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E5%BC%82%E5%B8%B8%E4%BF%A1%E6%81%AF/1.htm">异常信息</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E5%8C%96/1.htm">本地化</a> <div>异常信息本地化          Spring Security支持将展现给终端用户看的异常信息本地化,这些信息包括认证失败、访问被拒绝等。而对于展现给开发者看的异常信息和日志信息(如配置错误)则是不能够进行本地化的,它们是以英文硬编码在Spring Security的代码中的。在Spring-Security-core-x</div> </li> <li><a href="/article/3152.htm" title="DUBBO架构服务端告警Failed to send message Response" target="_blank">DUBBO架构服务端告警Failed to send message Response</a> <span class="text-muted">javamingtingzhao</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%9E%B6%E6%9E%84/1.htm">架构</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/DUBBO/1.htm">DUBBO</a> <div> 废话不多说,警告日志如下,不知道有哪位遇到过,此异常在服务端抛出(服务器启动第一次运行会有这个警告),后续运行没问题,找了好久真心不知道哪里错了。    WARN 2015-07-18 22:31:15,272 com.alibaba.dubbo.remoting.transport.dispatcher.ChannelEventRunnable.run(84)</div> </li> <li><a href="/article/3279.htm" title="JS中Date对象中几个用法" target="_blank">JS中Date对象中几个用法</a> <span class="text-muted">leeqq</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/JavaScript/1.htm">JavaScript</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/Date/1.htm">Date</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/%E6%9C%80%E5%90%8E%E4%B8%80%E5%A4%A9/1.htm">最后一天</a> <div>近来工作中遇到这样的两个需求 1. 给个Date对象,找出该时间所在月的第一天和最后一天 2. 给个Date对象,找出该时间所在周的第一天和最后一天   需求1中的找月第一天很简单,我记得api中有setDate方法可以使用 使用setDate方法前,先看看getDate var date = new Date(); console.log(date); // Sat J</div> </li> <li><a href="/article/3406.htm" title="MFC中使用ado技术操作数据库" target="_blank">MFC中使用ado技术操作数据库</a> <span class="text-muted">你不认识的休道人</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/sql/1.htm">sql</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/mfc/1.htm">mfc</a> <div>1.在stdafx.h中导入ado动态链接库 #import"C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll" no_namespace rename("EOF","end")2.在CTestApp文件的InitInstance()函数中domodal之前写::CoIniti</div> </li> <li><a href="/article/3533.htm" title="Android Studio加速" target="_blank">Android Studio加速</a> <span class="text-muted">rensanning</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/android+studio/1.htm">android studio</a> <div>Android Studio慢、吃内存!启动时后会立即通过Gradle来sync & build工程。 (1)设置Android Studio a) 禁用插件 File -> Settings...  Plugins 去掉一些没有用的插件。 比如:Git Integration、GitHub、Google Cloud Testing、Google Cloud</div> </li> <li><a href="/article/3660.htm" title="各数据库的批量Update操作" target="_blank">各数据库的批量Update操作</a> <span class="text-muted">tomcat_oracle</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/java/1.htm">java</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/oracle/1.htm">oracle</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/sql/1.htm">sql</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/mysql/1.htm">mysql</a><a class="tag" taget="_blank" href="/search/sqlite/1.htm">sqlite</a> <div>MyBatis的update元素的用法与insert元素基本相同,因此本篇不打算重复了。本篇仅记录批量update操作的 sql语句,懂得SQL语句,那么MyBatis部分的操作就简单了。   注意:下列批量更新语句都是作为一个事务整体执行,要不全部成功,要不全部回滚。 MSSQL的SQL语句  WITH R AS(   SELECT 'John' as name, 18 as</div> </li> <li><a href="/article/3787.htm" title="html禁止清除input文本输入缓存" target="_blank">html禁止清除input文本输入缓存</a> <span class="text-muted">xp9802</span> <a class="tag" taget="_blank" href="/search/input/1.htm">input</a> <div>多数浏览器默认会缓存input的值,只有使用ctl+F5强制刷新的才可以清除缓存记录。如果不想让浏览器缓存input的值,有2种方法: 方法一: 在不想使用缓存的input中添加 autocomplete="off"; eg: <input type="text" autocomplete="off" name</div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div> <div class="container"> <div class="indexes"> <strong>按字母分类:</strong> <a href="/tags/A/1.htm" target="_blank">A</a><a href="/tags/B/1.htm" target="_blank">B</a><a href="/tags/C/1.htm" target="_blank">C</a><a href="/tags/D/1.htm" target="_blank">D</a><a href="/tags/E/1.htm" target="_blank">E</a><a href="/tags/F/1.htm" target="_blank">F</a><a href="/tags/G/1.htm" target="_blank">G</a><a href="/tags/H/1.htm" target="_blank">H</a><a href="/tags/I/1.htm" target="_blank">I</a><a href="/tags/J/1.htm" target="_blank">J</a><a href="/tags/K/1.htm" target="_blank">K</a><a href="/tags/L/1.htm" target="_blank">L</a><a href="/tags/M/1.htm" target="_blank">M</a><a href="/tags/N/1.htm" target="_blank">N</a><a href="/tags/O/1.htm" target="_blank">O</a><a href="/tags/P/1.htm" target="_blank">P</a><a href="/tags/Q/1.htm" target="_blank">Q</a><a href="/tags/R/1.htm" target="_blank">R</a><a href="/tags/S/1.htm" target="_blank">S</a><a href="/tags/T/1.htm" target="_blank">T</a><a href="/tags/U/1.htm" target="_blank">U</a><a href="/tags/V/1.htm" target="_blank">V</a><a href="/tags/W/1.htm" target="_blank">W</a><a href="/tags/X/1.htm" target="_blank">X</a><a href="/tags/Y/1.htm" target="_blank">Y</a><a href="/tags/Z/1.htm" target="_blank">Z</a><a href="/tags/0/1.htm" target="_blank">其他</a> </div> </div> </div> <footer id="footer" class="mb30 mt30"> <div class="container"> <div class="footBglm"> <a target="_blank" href="/">首页</a> - <a target="_blank" href="/custom/about.htm">关于我们</a> - <a target="_blank" href="/search/Java/1.htm">站内搜索</a> - <a target="_blank" href="/sitemap.txt">Sitemap</a> - <a target="_blank" href="/custom/delete.htm">侵权投诉</a> </div> <div class="copyright">版权所有 IT知识库 CopyRight © 2000-2050 E-COM-NET.COM , All Rights Reserved. <!-- <a href="https://beian.miit.gov.cn/" rel="nofollow" target="_blank">京ICP备09083238号</a><br>--> </div> </div> </footer> <!-- 代码高亮 --> <script type="text/javascript" src="/static/syntaxhighlighter/scripts/shCore.js"></script> <script type="text/javascript" src="/static/syntaxhighlighter/scripts/shLegacy.js"></script> <script type="text/javascript" src="/static/syntaxhighlighter/scripts/shAutoloader.js"></script> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/static/syntaxhighlighter/styles/shCoreDefault.css"/> <script type="text/javascript" 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