Redis의 데이터 구조 및 데이터 운용에 대한 상세한 분석
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Redis가 마이크로초 수준에서 데이터 작업을 완료할 수 있는 데는 두 가지 주요 이유가 있습니다. Redis가 뛰어난 성능을 발휘할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
- Redis는 메모리 내 데이터베이스입니다. 모든 작업은 메모리에서 완료되며 메모리 액세스 속도 자체가 매우 빠릅니다.
- Redis는 효율적인 데이터 유형과 데이터 구조를 가지고 있습니다.
키에서 값으로 빠르게 액세스하기 위해 Redis는 해시 테이블을 사용하여 키-값 쌍을 저장합니다. 해시 버킷의 항목은 값이 집합인 경우에도 포인터를 저장합니다. 값 포인터도 사용할 수 있습니다.
해시 테이블에 데이터가 많아지면 해시 충돌이 발생합니다. 즉, 여러 키의 해시 값이 동일한 해시 버킷에 해당할 수 있습니다. Redis는 체인 해싱을 사용하여 해시 충돌을 해결합니다. 즉, 동일한 해시 버킷의 여러 요소가 연결 목록에 저장되고 요소가 포인터로 차례로 연결됩니다.
해시 충돌이 많아지면 해시 충돌 체인이 너무 길어져 요소를 찾는 데 시간이 오래 걸리고 효율성이 낮아집니다. 이 문제를 해결하기 위해 Redis는 해시 테이블을 다시 해시하여 여러 항목 요소를 분산된 방식으로 저장함으로써 단일 해시 버킷의 요소 수를 줄여 단일 버킷에서의 충돌을 줄입니다.
Redis는 효율적인 rehash를 위해 기본적으로 두 개의 전역 해시 테이블을 사용합니다. 처음에는 해시 테이블 1이 기본으로 사용되며, 해시 테이블 2는 데이터가 계속해서 증가할 때 다음 단계를 통해 rehash를 수행합니다.
- 해시 테이블 2에 더 큰 공간을 할당합니다
- 해시 테이블 1의 데이터를 해시 테이블 2에 복사합니다
- 해시 테이블 1의 공간을 해제하고 다음 재해시 확장을 위해 예약합니다
그러나 2단계에서 대량의 데이터가 한 번에 복사되면 Redis 스레드가 차단되어 다른 요청을 처리할 수 없습니다. 따라서 Redis는 요청이 처리될 때마다 이 인덱스 위치의 모든 항목이 복사된다는 의미인 점진적 재해시를 사용합니다.
String 형식의 값은 해시 버킷을 찾은 후 바로 CRUD 작업을 수행할 수 있습니다. 세트의 경우 전역 해시 테이블을 통해 해당 해시 버킷을 찾은 후 세트에서 CRUD를 수행합니다. 컬렉션의 작업 효율성은 기본 데이터 구조 및 작업 복잡성과 관련이 있습니다.
- 단일 요소 연산이 기본이며 연산 복잡도는 O(1)입니다.
- Hash: HGET, HSET, HDEL
- 세트 유형 SADD, SREM, SRANDMEMBER 등
- 범위 연산은 시간이 많이 걸리고 연산 복잡도는 O(N)입니다.
- HGETALL;
- Set: SMEMBERS;
- List: LRANGE
- ZSet: ZRANGE
- 통계 작업은 일반적으로 작업 복잡도가 O(1)입니다.
- 몇 가지 예외가 있으며 작업 복잡도는 O(1)입니다.
- 목록: LPOP, RPOP, LPUSH, RPUSH
위 내용은 Redis의 데이터 구조 및 데이터 운용에 대한 상세한 분석의 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

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).

Redis는 단일 스레드 아키텍처를 사용하여 고성능, 단순성 및 일관성을 제공합니다. 동시성을 향상시키기 위해 I/O 멀티플렉싱, 이벤트 루프, 비 블로킹 I/O 및 공유 메모리를 사용하지만 동시성 제한 제한, 단일 고장 지점 및 쓰기 집약적 인 워크로드에 부적합한 제한이 있습니다.

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.

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.

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.

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.
