Redis가 왜 그렇게 빠른가요?
Redis는 일반적으로 간단한 액세스 작업인 순수 메모리 데이터베이스입니다. 스레드는 많은 시간을 차지하고 소요 시간은 주로 IO에 집중되므로 읽기 속도가 빠릅니다. (추천 학습: Redis 동영상 튜토리얼)
IO에 대해 다시 이야기해 보겠습니다. Redis는 비차단 IO, IO 멀티플렉싱을 사용하고 단일 스레드를 사용하여 설명자를 폴링하여 데이터베이스를 열고 닫고 읽고 씁니다. 모두 이벤트로 변환되므로 스레드를 전환할 때 컨텍스트 전환과 경쟁이 줄어듭니다.
Redis는 단일 스레드 모델을 채택하여 각 작업의 원자성을 보장하고 스레드 컨텍스트 전환 및 경쟁을 줄입니다.
또한 데이터 구조도 많은 도움이 됩니다. Redis는 읽기 속도가 빠른 해시 구조를 사용합니다. 짧은 데이터를 압축하고 저장하는 압축 테이블과 같은 일부 특수 데이터 구조도 있습니다. 또 다른 예는 읽기 속도를 높이기 위해 정렬된 데이터 구조를 사용하여 테이블을 건너뛰는 것입니다.
또 다른 점은 Redis가 자체 이벤트 구분 기호를 사용한다는 점인데, 이는 내부적으로 비차단 실행 방법을 사용하고 처리 용량이 상대적으로 큽니다.
완전히 메모리를 기반으로 하며 대부분의 요청은 순수 메모리 작업이며 매우 빠릅니다.
HashMap과 마찬가지로 데이터가 메모리에 저장되는 장점은 검색 및 연산의 시간 복잡도가 O(1)이라는 것입니다.
데이터 구조가 간단하고 데이터 연산도 간단합니다. Redis의 데이터 구조는 특수하게 설계되었습니다.
불필요한 컨텍스트 전환 및 경쟁 조건을 피하기 위해 CPU를 소비하는 다중 프로세스 또는 다중 스레딩으로 인한 전환이 없습니다. 잠금 해제가 없으며 교착 상태로 인한 성능 소모가 없습니다.
다중 채널 I/O 다중화 모델, 비차단 IO 사용
서로 다른 기본 모델 사용; 그리고 클라이언트 간의 통신을 위한 애플리케이션 프로토콜이 다릅니다. Redis는 VM 메커니즘을 자체적으로 직접 구축합니다. 왜냐하면 일반 시스템이 시스템 기능을 호출하면 이동 및 요청에 일정 시간이 낭비되기 때문입니다. 아래에서는 다중 채널 I/O 다중화 모델에 대해 간략하게 설명합니다.
(1) 다중 채널 I/O 다중화 모델다중 채널 I/O 다중화 모델은 select, poll 및 epoll을 사용하여 동시에 여러 흐름을 모니터링합니다. I/O 이벤트 기능은 유휴 상태인 현재 스레드를 차단합니다. 하나 이상의 스트림에 I/O 이벤트가 있으면 차단된 스레드에서 깨어납니다. 상태이며 프로그램은 모든 I/O 이벤트를 폴링하고(epoll은 실제로 이벤트를 생성하는 스트림만 폴링함) 준비된 스트림만 순서대로 처리합니다.
여기서 "다중"은 여러 네트워크 연결을 의미하고 "재사용"은 동일한 스레드를 재사용하는 것을 의미합니다. 다중 채널 I/O 다중화 기술을 사용하면 단일 스레드가 여러 연결 요청을 효율적으로 처리할 수 있으며(네트워크 IO의 시간 소모 최소화) Redis는 메모리에서 데이터를 매우 빠르게 처리하므로 메모리에서의 작업이 수행되지 않습니다. Redis의 성능에 영향을 미치는 병목 현상이 발생합니다. 위의 사항은 주로 Redis의 높은 처리량에 기여합니다.
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Redis 데이터베이스 사용 튜토리얼 소개위 내용은 Redis가 왜 그렇게 빠른가요?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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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

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-Server가 찾을 수없는 문제를 해결하기위한 단계 : Redis가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오. 환경 변수를 설정 redis_host 및 redis_port; Redis Server Redis-Server를 시작하십시오. 서버가 Redis-Cli Ping을 실행 중인지 확인하십시오.

Redis Cluster는 Redis 인스턴스의 수평 확장을 허용하는 분산 배포 모델이며, 노드 간 통신, 해시 슬롯 디비전 키 공간, 노드 선거, 마스터 슬레이브 복제 및 명령 리디렉션을 통해 구현됩니다. 노드 간 통신 : 가상 네트워크 통신은 클러스터 버스를 통해 실현됩니다. 해시 슬롯 : 키 공간을 해시 슬롯으로 나누어 키를 담당하는 노드를 결정합니다. 노드 선거 : 최소 3 개의 마스터 노드가 필요하며 선거 메커니즘을 통해 하나의 활성 마스터 노드 만 보장됩니다. 마스터 슬레이브 복제 : 마스터 노드는 요청을 작성하고 슬레이브 노드는 요청 및 데이터 복제를 담당합니다. 명령 리디렉션 : 클라이언트는 키를 담당하는 노드에 연결하고 노드는 잘못된 요청을 리디렉션합니다. 문제 해결 : 결함 감지, 라인 마킹 및 재

Redis에서 모든 키를 보려면 세 가지 방법이 있습니다. 키 명령을 사용하여 지정된 패턴과 일치하는 모든 키를 반환하십시오. 스캔 명령을 사용하여 키를 반복하고 키 세트를 반환하십시오. 정보 명령을 사용하여 총 키 수를 얻으십시오.

Redis 순서 세트 (ZSETS)는 순서가있는 요소를 저장하고 관련 점수별로 정렬하는 데 사용됩니다. ZSET을 사용하는 단계에는 다음이 포함됩니다. 1. ZSET을 만듭니다. 2. 회원 추가; 3. 회원 점수를 얻으십시오. 4. 순위를 얻으십시오. 5. 순위 범위에서 멤버를 받으십시오. 6. 회원 삭제; 7. 요소 수를 얻으십시오. 8. 점수 범위에서 멤버 수를 얻으십시오.

Redis 버전 번호를 보려면 다음 세 가지 방법을 사용할 수 있습니다. (1) info 명령을 입력하고 (2) -version 옵션으로 서버를 시작하고 (3) 구성 파일을 봅니다.

Redis는 키의 독창성을 보장하기 위해 5 가지 전략을 사용합니다. 1. 네임 스페이스 분리; 2. 해시 데이터 구조; 3. 데이터 구조 설정; 4. 문자열 키의 특수 문자; 5. LUA 스크립트 확인. 특정 전략의 선택은 데이터 구성, 성능 및 확장 성 요구 사항에 따라 다릅니다.
