hash主要操作函数
hash主要操作函数 hash是一些列key value(field value)的映射表。常常用其存储一些对象实例。相对于把一个对象的各个字段存储为string,存储为hash会占用更少的内存。为什么会更省内存呢?需要搞清楚两个配置(hash-max-zipmap-entries和hash-max-zipmap-v
hash主要操作函数
hash是一些列key value(field value)的映射表。常常用其存储一些对象实例。相对于把一个对象的各个字段存储为string,存储为hash会占用更少的内存。为什么会更省内存呢?需要搞清楚两个配置(hash-max-zipmap-entries和hash-max-zipmap-value)的含义,配置的详细介绍,我打算放在最后的配置优化环节讲。
1)新增 www.2cto.com
a)hset
语法:hset key field value
解释:设置hash表key中的field的值。如果hash表不存在,则创建,并执行设置field的值,如果hash表存在,值field的值覆盖或新增
[plain]
[root@xsf001 ~]# redis-cli
redis 127.0.0.1:6379> hset user.1 name zhangsan #设置key user.1 name域 的值
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> hset user.1 age 45 #设置age域
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> hset user.1 tech lisi
(integer) 1
b)hmset
语法:hash key field value[key value]
解释:批量设置hash表key的域
www.2cto.com
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hmset user.2 name niuer age 34 #同时设置name 和age域
OK
c)hsetnx
语法:hsetnx key field value
解释:仅仅当field域不存在时,设置hash表field的值
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hsetnx user.1 name lisi #由于name域已经设置过,所以返回0
(integer) 0
redis 127.0.0.1:6379> hsetnx user.1 fri 5
(integer) 1 #fri域没有设置过,所以hset并返回1
2)查询
a)hget
语法:hget key field
解释:获取哈希表key的field值
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hget user.1 name #存在的hash表及域
"zhangsan"
redis 127.0.0.1:6379> hget user.3 name #不存在的hash表
(nil)
redis 127.0.0.1:6379> hget user.1 bb #不存在的域
(nil)
b)hmget
语法:hmget key field[field]
解释:批量获取hash表的filed
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hmget user.1 name age fri tech
1) "zhangsan"
2) "45"
3) "5"
4) "lisi"
redis 127.0.0.1:6379> hmget user.1 name age fri tech nofield #存在hash表中包含不存在的域nofield
1) "zhangsan"
2) "45"
3) "5"
4) "lisi"
5) (nil)
redis 127.0.0.1:6379> hmget user.3 name age fri #不存在的hash表
1) (nil)
2) (nil)
3) (nil)
c)hgetall
语法:hgetall key
解释:获取hash表的所有域值
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hgetall user.2 #存在的hash表
1) "name" #域
2) "niuer" #域name的值
3) "age" #域
4) "34" #域age的值
redis 127.0.0.1:6379> hgetall user.3 #不存在的hansh表
(empty list or set)
d)hexists
语法:hexists key field
解释:判断hash表中是否存在某个域
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hexists user.1 name #存在
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> hexists user.1 nofield #不存在
(integer) 0
redis 127.0.0.1:6379> hexists use1 nofield #hash表不存在
(integer) 0
e)hkeys
语法:hkeys key
解释:获取hash表的所有域
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hkeys user.1 #存在的hash表
1) "name"
2) "age"
3) "tech"
4) "fri"
redis 127.0.0.1:6379> hkeys user.4 #不存在的hash
(empty list or set)
f)hvals
语法:hvals key
解释:获取hash表的所有域值
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hvals user.1 #存在hash
1) "zhangsan"
2) "45"
3) "lisi"
4) "5"
redis 127.0.0.1:6379> hvals user.4 #不存在
(empty list or set)
3)修改
语法:hincrby key field increment
解释:hash表field域的数值增加步长increment,如果increment是负值,则是递减。如果域不存在,初始值视为0
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hincrby user.1 age 2 #增加2
(integer) 47
redis 127.0.0.1:6379> hincrby user.1 age -3 #减少3
(integer) 44
redis 127.0.0.1:6379> hincrby user.1 age2 -3 #域不能存在,初始值是0
(integer) -3
4)删除
语法:hdel key field[field]
解释:删除hash的域,如果指定多个field,则删除多个
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hkeys user.1
1) "name"
2) "age"
3) "tech"
4) "fri"
5) "age2"
redis 127.0.0.1:6379> hdel user.1 age2 #删除一个域
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> hkeys user.1
1) "name"
2) "age"
3) "tech"
4) "fri"
redis 127.0.0.1:6379> hdel user.1 fri tech #删除2个域
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> hkeys user.1
1) "name"
2) "age"
redis 127.0.0.1:6379> hdel user.1 bb #删除一个不存在的域
(integer) 0 #返回0
5)其他
语法:hlen key
解释:获取hash的域数量
[plain]
redis 127.0.0.1:6379> hkeys user.1
1) "name"
2) "age"
redis 127.0.0.1:6379> hlen user.1 #存在2个域
(integer) 2
redis 127.0.0.1:6379> hlen user.4 #不存在的hash
(integer) 0

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Go 言語は、クロージャとリフレクションという 2 つの動的関数作成テクノロジを提供します。クロージャを使用すると、クロージャ スコープ内の変数にアクセスでき、リフレクションでは FuncOf 関数を使用して新しい関数を作成できます。これらのテクノロジーは、HTTP ルーターのカスタマイズ、高度にカスタマイズ可能なシステムの実装、プラグイン可能なコンポーネントの構築に役立ちます。

C++ 関数の名前付けでは、読みやすさを向上させ、エラーを減らし、リファクタリングを容易にするために、パラメーターの順序を考慮することが重要です。一般的なパラメータの順序規則には、アクション-オブジェクト、オブジェクト-アクション、意味論的な意味、および標準ライブラリへの準拠が含まれます。最適な順序は、関数の目的、パラメーターの種類、潜在的な混乱、および言語規約によって異なります。

効率的で保守しやすい Java 関数を作成するための鍵は、シンプルに保つことです。意味のある名前を付けてください。特殊な状況に対処します。適切な可視性を使用してください。

C++ 関数のデフォルト パラメーターの利点には、呼び出しの簡素化、可読性の向上、エラーの回避などがあります。欠点は、柔軟性が限られていることと、名前の制限があることです。可変引数パラメーターの利点には、無制限の柔軟性と動的バインディングが含まれます。欠点としては、複雑さの増大、暗黙的な型変換、デバッグの難しさなどが挙げられます。

1. SUM 関数は、列またはセルのグループ内の数値を合計するために使用されます (例: =SUM(A1:J10))。 2. AVERAGE 関数は、列またはセルのグループ内の数値の平均を計算するために使用されます (例: =AVERAGE(A1:A10))。 3. COUNT 関数。列またはセルのグループ内の数値またはテキストの数をカウントするために使用されます。例: =COUNT(A1:A10)。 4. IF 関数。指定された条件に基づいて論理的な判断を行い、結果を返すために使用されます。対応する結果。

C++ で参照型を返す関数の利点は次のとおりです。 パフォーマンスの向上: 参照による受け渡しによりオブジェクトのコピーが回避され、メモリと時間が節約されます。直接変更: 呼び出し元は、返された参照オブジェクトを再割り当てせずに直接変更できます。コードの簡素化: 参照渡しによりコードが簡素化され、追加の代入操作は必要ありません。

カスタム PHP 関数と定義済み関数の違いは次のとおりです。 スコープ: カスタム関数はその定義のスコープに限定されますが、事前定義関数はスクリプト全体からアクセスできます。定義方法: カスタム関数は function キーワードを使用して定義されますが、事前定義関数は PHP カーネルによって定義されます。パラメータの受け渡し: カスタム関数はパラメータを受け取りますが、事前定義された関数はパラメータを必要としない場合があります。拡張性: カスタム関数は必要に応じて作成できますが、事前定義された関数は組み込みで変更できません。

C++ の例外処理は、特定のエラー メッセージ、コンテキスト情報を提供し、エラーの種類に基づいてカスタム アクションを実行するカスタム例外クラスを通じて強化できます。 std::Exception から継承した例外クラスを定義して、特定のエラー情報を提供します。カスタム例外をスローするには、throw キーワードを使用します。 try-catch ブロックでdynamic_castを使用して、キャッチされた例外をカスタム例外タイプに変換します。実際の場合、open_file 関数は FileNotFoundException 例外をスローします。例外をキャッチして処理すると、より具体的なエラー メッセージが表示されます。
