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Redis支持哪些数据类型?各适用于什么场景?

Redis(C语言实现)支持以下9种核心数据类型及其适用场景:

  1. String(字符串)

    • 场景:缓存、计数器、分布式锁
    • 示例:SET user:1001 "John" EX 60(缓存用户信息60秒)
    • 优势:二进制安全,最大支持512MB (不会用UTF8解释器去解析内容,不感知内容,也不破坏内容)
    • 存储结构:简单动态字符串(SDS)(类似于c++的std::string,不需要管理内存,C的默认需要管理内存)
    • 快速查找:直接通过key定位,时间复杂度O(1) (hash表存储key和value的指针对象)
    • 结构特点:预分配冗余空间减少内存重分配(额外分配了内存,字串增长的时候不用额外分配内存)
      这些优化大部分是因为C语言特性而需要额外优化。
  2. Hash(哈希表)

    • 场景:存储对象属性、购物车数据

    • 示例:HMSET product:1001 name "Phone" price 599 stock 50
      HMSET product:1001 name “Phone” price 599 stock 50这条命令的意思是,在Redis数据库中为一个名为product:1001的key设置了一个hash结构的数据,这个hash结构中包含了三个字段(field):name、price和stock,它们对应的值(value)分别是"Phone"、599和50。

    • 优势:字段级原子操作,节省网络流量
      原子:单命令操作或Lua脚本,节省:按需取hash结构的返回内容,如果是string存json,需要返回所有json

    • 存储结构:ziplist(元素≤512)或hashtable

    • 快速查找:hashtable实现O(1)字段访问

  3. List(列表)

    • 场景:消息队列、最新消息列表
    • 示例:LPUSH news "Breaking: Redis 7 released"
      这条命令的意思是将字符串"Breaking: Redis 7 released"插入到名为news的列表的左端。
    • 优势:支持双向操作和阻塞弹出
    • 存储结构:quicklist(ziplist链表)
    • 快速查找:索引访问O(n),头尾操作O(1)
  4. Set(集合)

    • 场景:标签系统、共同好友
    • 示例:SADD article:1234 tags "tech" "database"
      这行给出了一个Redis命令的示例。SADD是Redis中用于向集合添加元素的命令。在这个例子中,article:1234是集合的键(key),tags是这个键对应的集合的名称(虽然这里看起来像是键的一部分,但在实际操作中,我们通常会将集合的名称作为键的一部分来区分不同的集合)。"tech"和"database"是要添加到集合中的两个元素。执行这条命令后,"tech"和"database"这两个字符串就会被添加到名为article🔢tags(假设这里的tags是集合名称的一部分,实际命令中可能需要明确指定完整的集合键名)的集合中。
    • 优势:集合运算能力(交并差)
    • 存储结构:intset(纯整数)或hashtable
    • 快速查找:hashtable实现O(1)存在检测

5. Sorted Set(有序集合)

  • ‌场景‌:排行榜、范围查询
    Sorted Set非常适合用于实现排行榜功能,因为元素会根据分数自动排序。同时,它也支持范围查询,可以方便地获取指定分数范围内的元素。

  • 示例‌:ZADD leaderboard 3500 “playerA” 2800 “playerB”
    这条命令向名为leaderboard的Sorted Set中添加了两个元素,playerA的分数为3500,playerB的分数为2800。

  • 优势‌:自动排序+范围查询
    Sorted Set的最大优势在于它能够自动根据分数对元素进行排序,并且支持高效的范围查询。

  • 存储结构‌:跳跃表+哈希表组合
    Sorted Set的底层存储结构结合了跳跃表和哈希表。跳跃表用于维护元素的排序顺序,而哈希表则用于快速查找元素的分数。

  • 快速查找‌:score范围查询O(logN),member查score O(1)
    在Sorted Set中,进行分数范围查询的时间复杂度为O(logN),而根据元素查找其分数的时间复杂度为O(1)。

6. Bitmaps(位图)

  • ‌场景‌:用户在线状态、特征标记
    Bitmaps非常适合用于表示大量的布尔值数据,如用户的在线状态或某些特征的标记。

  • ‌示例‌:SETBIT online_users 1001 1
    这条命令将online_users位图的第1001位设置为1,通常用于表示某个用户(如用户ID为1001)的在线状态。

  • ‌优势‌:极端内存优化(1bit/标记)
    Bitmaps的最大优势在于其内存使用效率极高,每个标记只占用1bit。

‌存储结构‌:String类型扩展
在Redis中,Bitmaps实际上是基于String类型进行扩展实现的。

  • ‌快速查找‌:位运算O(1)
    由于位运算的高效性,Bitmaps中的查找操作可以在O(1)时间复杂度内完成。

7. HyperLogLog

  • ‌场景‌:UV统计
    HyperLogLog是一种用于估算大数据集基数的概率算法,非常适合用于UV(独立访客)统计等场景。

  • ‌示例‌:PFADD visitors 192.168.1.1 192.168.1.2
    这条命令向名为visitors的HyperLogLog中添加了两个元素(通常是用户的IP地址)。

  • ‌优势‌:固定12KB存储任意基数
    HyperLogLog算法的最大优势在于其内存使用非常固定,无论数据集的大小如何,都只需要12KB的内存空间。

  • ‌存储结构‌:密集寄存器数组
    HyperLogLog的底层存储结构是基于密集寄存器数组实现的。

  • ‌快速查找‌:仅支持基数估算
    需要注意的是,HyperLogLog只支持基数的估算,而不支持精确计算。其查找操作实际上是估算操作,时间复杂度较低。

8. Geospatial(地理空间)

  • ‌场景‌:附近的人
    Geospatial数据类型非常适合用于实现“附近的人”等基于地理位置的查询功能。

  • ‌示例‌:GEOADD cities 116.397128 39.916527 “Beijing”
    这条命令向名为cities的地理空间数据集中添加了一个地理位置,经度为116.397128,纬度为39.916527,标记为"Beijing"。

  • ‌优势‌:GeoHash编码优化
    Geospatial数据类型使用了GeoHash编码对地理位置进行编码和优化,提高了查询效率。

  • ‌存储结构‌:Sorted Set扩展
    在Redis中,Geospatial数据类型实际上是基于Sorted Set进行扩展实现的。

  • ‌快速查找‌:GEORADIUS使用跳表O(logN)
    使用GEORADIUS命令进行地理位置范围查询时,其时间复杂度为O(logN),因为底层使用了跳表结构进行优化。

9. Stream(流)

  • 场景‌:消息持久化
    Stream数据类型非常适合用于实现消息队列和消息持久化功能。

‌ - 示例‌:XADD orders * productID 1001 userID 5566
这条命令向名为orders的Stream中添加了一条消息,消息ID由Redis自动生成(*表示),消息体包含productID和userID两个字段。

  • ‌优势‌:支持消费者组和ACK机制
    Stream数据类型的最大优势在于其支持消费者组和ACK(确认)机制,可以方便地实现消息的分发和消费确认。

  • ‌存储结构‌:基数树(Rax)
    在Redis中,Stream数据类型的底层存储结构是基于基数树(Rax)实现的。

  • ‌快速查找‌:ID范围查询O(logN)
    使用Stream数据类型进行ID范围查询时,其时间复杂度为O(logN),因为底层使用了高效的数据结构进行优化。

设计哲学与限制原因

  1. 性能优先:所有操作时间复杂度控制在O(1)或O(logN)
  2. 内存效率:采用特殊编码(ziplist/intset等)优化存储
  3. 组合能力:通过类型组合实现复杂结构(如用ZSET+Hash实现二级排序)
  4. 持久化需求:保证RDB快照的高效序列化
  5. 网络协议:RESP协议对基础类型的原生支持

扩展方式

  1. 模块化架构(Redis Modules)可添加新数据类型
  2. 使用Lua脚本组合现有类型实现复杂逻辑
  3. 通过RedisJSON、RedisGraph等模块扩展功能

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