Redis 튜토리얼(5): 데이터 유형 설정
1. 개요:
Redis에서는 Set 유형을 List 유형과 마찬가지로 이 유형의 데이터 값을 추가, 삭제 또는 삭제할 수도 있습니다. 요소가 존재하는지 여부와 기타 작업을 확인합니다. 이러한 작업의 시간 복잡도는 O(1)입니다. 즉, 작업이 일정한 시간에 완료됩니다. 세트가 포함할 수 있는 최대 요소 수는 4294967295입니다.
Set 컬렉션에는 List 유형과 달리 중복 요소가 허용되지 않으며 이는 C++ 표준 라이브러리의 집합 컨테이너와 완전히 동일합니다. 즉, 동일한 요소를 여러 번 추가하면 해당 요소의 복사본 하나만 Set에 유지됩니다. List 유형과 비교하여 Set 유형은 매우 중요한 기능적 특징도 가지고 있습니다. 즉, 합집합, 교차점, 차이 등 여러 Set 간의 집계 계산 작업이 서버 측에서 완료됩니다. 이러한 작업은 서버 측에서 완료되므로 매우 효율적이며 많은 네트워크 IO 오버헤드를 절약합니다.
2. 관련 명령어 목록:
명령 프로토타입 | 시간 복잡도 | 명령 설명 | 반환 값 |
SADDkey 멤버 [멤버 ...] | O(N) | 시간 복잡도의 N은 해당 작업의 멤버 수를 나타냅니다. 삽입 과정에서 사용하면 매개변수의 일부 멤버가 이미 Set에 존재하므로 해당 멤버는 무시되고 다른 멤버는 정상적으로 삽입됩니다. 이 명령을 실행하기 전에 키가 존재하지 않는 경우 이 명령은 새 세트를 생성한 다음 매개변수에 멤버를 하나씩 삽입합니다. 키 값이 Set 유형이 아닌 경우 이 명령은 관련 오류 정보를 반환합니다. | 이 작업에 실제로 투입된 회원 수입니다. |
SCARDkey | O(1) | Set의 멤버 수를 가져옵니다. | 세트의 구성원 수를 반환합니다. 키가 존재하지 않으면 0을 반환합니다. |
SISMEMBER 키 멤버 | O(1) | 매개변수에 지정된 멤버가 키와 연결된 Set 컬렉션에 이미 존재하는지 확인합니다. | 1은 이미 존재함을 의미하고, 0은 존재하지 않거나 키 자체가 존재하지 않음을 의미합니다. |
SMEMBERS 키 | O(N) | 시간 복잡도의 N은 세트에 이미 존재하는 멤버 수를 나타냅니다. 키와 연관된 세트의 모든 구성원을 가져옵니다. | 세트의 모든 멤버를 반환합니다. |
SPOPkey | O(1) | 세트의 구성원을 무작위로 제거하고 반환합니다. Set에 있는 요소의 레이아웃은 외부에서 제어되지 않으므로 List처럼 Set의 머리 부분이나 끝 부분에 어떤 요소가 있는지 확인하는 것은 불가능합니다. | 제거된 멤버를 반환하거나, 키가 존재하지 않으면 nil을 반환합니다. |
SREMkey 멤버 [member ...] | O(N) | 시간 복잡도의 N은 삭제된 멤버 수를 나타냅니다. 키와 연결된 세트에서 매개변수에 지정된 멤버를 삭제합니다. 존재하지 않는 매개변수 멤버는 무시됩니다. 키가 없으면 빈 세트로 처리됩니다. | 세트에서 실제로 제거된 멤버 수 또는 없는 경우 0입니다. |
SRANDMEMBER 키 | O(1) | SPOP과 동일하며 Set의 멤버를 무작위로 반환합니다. 차이점은 이 명령은 그렇지 않다는 것입니다. 복귀한 회원은 삭제됩니다. | 임의의 위치에 있는 멤버를 반환하거나, 키가 없으면 nil을 반환합니다. |
SMOVE소스 대상 멤버 | O(1) | 매개변수의 멤버를 소스 키에서 대상 키와 연결된 Set으로 원자적으로 이동합니다. 가운데. 따라서 특정 순간에 해당 멤버는 소스에 나타나거나 대상에 나타납니다. 멤버가 소스에 없으면 이 명령은 더 이상 작업을 수행하지 않고 0을 반환합니다. 그렇지 않으면 멤버가 소스에서 대상으로 이동됩니다. 현재 대상에 멤버가 이미 존재하는 경우 이 명령은 소스에서만 멤버를 제거합니다.Key와 연관된 Value가 Set이 아닌 경우 관련 오류 정보가 반환됩니다. | 1은 정상적인 움직임을 의미하고, 0은 소스에 매개변수 멤버가 없음을 의미합니다 |
SDIFFkey [key ...] | O(N) | 시간 복잡도의 N은 모든 세트의 총 멤버 수를 나타냅니다. 매개변수의 첫 번째 키와 연관된 세트의 멤버와 모든 후속 키와 연관된 세트 간의 차이를 반환합니다. Key가 존재하지 않으면 빈 세트로 간주됩니다. | 차이 결과 멤버 모음 |
SDIFFSTORE대상 키 [key ...] | O(N | 이 명령과 SDIFF 명령은 기능적으로 동일하며 둘 사이의 유일한 차이점은 SDIFF가 차이의 결과 멤버를 반환하는 반면, 이 명령은 대상 키와 연결된 Set에 차이 멤버를 저장한다는 것입니다. 이 작업은 해당 키를 덮어씁니다. | 차이 멤버 수를 반환합니다. |
SINTERkey [key ...] | O(N*M) | 시간. 복잡도의 N은 최소 세트의 요소 수를 나타내고, M은 매개변수의 세트 수를 나타냅니다. 따라서 이 명령은 매개변수의 모든 키와 연관된 세트의 멤버 교차를 반환합니다. 매개변수의 키와 연관된 집합이 비어 있거나 키가 존재하지 않으면 이 명령의 결과는 | 교집합 결과 멤버 집합 |
O(N*M) | 이 명령은 기능적으로 SINTER 명령과 동일합니다. 둘 사이의 유일한 차이점은 SINTER가 SINTER의 결과 멤버를 반환한다는 것입니다. 이 명령은 대상과 관련된 Set에 저장된 교차점 멤버를 반환합니다. 대상 키가 이미 존재하는 경우 이 작업은 해당 멤버를 덮어씁니다. | SUNION 키 [key] ...] | O(N) |
결합 결과 멤버 세트 | SUNIONSTORE대상 키 [key ...] | O(N) | 이 명령은 기능적으로 SUNION 명령과 동일합니다. 둘 사이의 유일한 차이점은 SUNION이 공용체의 결과 멤버를 반환하는 반면, 이 명령은 대상 키와 연결된 Set에 공용체 멤버를 저장한다는 것입니다. |

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Redis Cluster Mode는 Sharding을 통해 Redis 인스턴스를 여러 서버에 배포하여 확장 성 및 가용성을 향상시킵니다. 시공 단계는 다음과 같습니다. 포트가 다른 홀수 redis 인스턴스를 만듭니다. 3 개의 센티넬 인스턴스를 만들고, Redis 인스턴스 및 장애 조치를 모니터링합니다. Sentinel 구성 파일 구성, Redis 인스턴스 정보 및 장애 조치 설정 모니터링 추가; Redis 인스턴스 구성 파일 구성, 클러스터 모드 활성화 및 클러스터 정보 파일 경로를 지정합니다. 각 redis 인스턴스의 정보를 포함하는 Nodes.conf 파일을 작성합니다. 클러스터를 시작하고 Create 명령을 실행하여 클러스터를 작성하고 복제본 수를 지정하십시오. 클러스터에 로그인하여 클러스터 정보 명령을 실행하여 클러스터 상태를 확인하십시오. 만들다

Redis 데이터를 지우는 방법 : Flushall 명령을 사용하여 모든 키 값을 지우십시오. FlushDB 명령을 사용하여 현재 선택한 데이터베이스의 키 값을 지우십시오. 선택을 사용하여 데이터베이스를 전환 한 다음 FlushDB를 사용하여 여러 데이터베이스를 지우십시오. del 명령을 사용하여 특정 키를 삭제하십시오. Redis-Cli 도구를 사용하여 데이터를 지우십시오.

Redis 지시 사항을 사용하려면 다음 단계가 필요합니다. Redis 클라이언트를 엽니 다. 명령 (동사 키 값)을 입력하십시오. 필요한 매개 변수를 제공합니다 (명령어마다 다름). 명령을 실행하려면 Enter를 누르십시오. Redis는 작업 결과를 나타내는 응답을 반환합니다 (일반적으로 OK 또는 -err).

Redis를 사용하여 잠금 작업을 사용하려면 SetNX 명령을 통해 잠금을 얻은 다음 만료 명령을 사용하여 만료 시간을 설정해야합니다. 특정 단계는 다음과 같습니다. (1) SETNX 명령을 사용하여 키 값 쌍을 설정하십시오. (2) 만료 명령을 사용하여 잠금의 만료 시간을 설정하십시오. (3) DEL 명령을 사용하여 잠금이 더 이상 필요하지 않은 경우 잠금을 삭제하십시오.

Redis의 대기열을 읽으려면 대기열 이름을 얻고 LPOP 명령을 사용하여 요소를 읽고 빈 큐를 처리해야합니다. 특정 단계는 다음과 같습니다. 대기열 이름 가져 오기 : "큐 :"와 같은 "대기열 : my-queue"의 접두사로 이름을 지정하십시오. LPOP 명령을 사용하십시오. 빈 대기열 처리 : 대기열이 비어 있으면 LPOP이 NIL을 반환하고 요소를 읽기 전에 대기열이 존재하는지 확인할 수 있습니다.

Redis는 해시 테이블을 사용하여 데이터를 저장하고 문자열, 목록, 해시 테이블, 컬렉션 및 주문한 컬렉션과 같은 데이터 구조를 지원합니다. Redis는 Snapshots (RDB)를 통해 데이터를 유지하고 WRITE 전용 (AOF) 메커니즘을 추가합니다. Redis는 마스터 슬레이브 복제를 사용하여 데이터 가용성을 향상시킵니다. Redis는 단일 스레드 이벤트 루프를 사용하여 연결 및 명령을 처리하여 데이터 원자력과 일관성을 보장합니다. Redis는 키의 만료 시간을 설정하고 게으른 삭제 메커니즘을 사용하여 만료 키를 삭제합니다.

Redis 소스 코드를 이해하는 가장 좋은 방법은 단계별로 이동하는 것입니다. Redis의 기본 사항에 익숙해집니다. 특정 모듈을 선택하거나 시작점으로 기능합니다. 모듈 또는 함수의 진입 점으로 시작하여 코드를 한 줄씩 봅니다. 함수 호출 체인을 통해 코드를 봅니다. Redis가 사용하는 기본 데이터 구조에 익숙해 지십시오. Redis가 사용하는 알고리즘을 식별하십시오.

메시지 미들웨어로서 Redis는 생산 소비 모델을 지원하고 메시지를 지속하고 안정적인 전달을 보장 할 수 있습니다. Middleware 메시지로 Redis를 사용하면 낮은 대기 시간, 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 메시징이 가능합니다.
