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硬核!15張圖解Redis為什么這么快(推薦)

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作為一名服務(wù)端工程師,工作中你肯定和 Redis 打過(guò)交道。Redis為什么快,這點(diǎn)想必你也知道,至少為了面試也做過(guò)準(zhǔn)備。很多人知道Redis快僅僅因?yàn)樗腔趦?nèi)存實(shí)現(xiàn)的,對(duì)于其它原因倒是模棱兩可。

那么今天就和小萊一起看看:

圖注:- 思維導(dǎo)圖 -

基于內(nèi)存實(shí)現(xiàn)

這點(diǎn)在一開(kāi)始就提到過(guò)了,這里再簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)。

Redis 是基于內(nèi)存的數(shù)據(jù)庫(kù),那不可避免的就要與磁盤(pán)數(shù)據(jù)庫(kù)做對(duì)比。對(duì)于磁盤(pán)數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)說(shuō),是需要將數(shù)據(jù)讀取到內(nèi)存里的,這個(gè)過(guò)程會(huì)受到磁盤(pán) I/O 的限制。

而對(duì)于內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)說(shuō),本身數(shù)據(jù)就存在于內(nèi)存里,也就沒(méi)有了這方面的開(kāi)銷(xiāo)。

高效的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

Redis 中有多種數(shù)據(jù)類(lèi)型,每種數(shù)據(jù)類(lèi)型的底層都由一種或多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)支持。正是因?yàn)橛辛诉@些數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),Redis 在存儲(chǔ)與讀取上的速度才不受阻礙。這些數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)有什么特別的地方,各位看官接著往下看:

1、簡(jiǎn)單動(dòng)態(tài)字符串

這個(gè)名詞可能你不熟悉,換成SDS肯定就知道了。這是用來(lái)處理字符串的。了解 C 語(yǔ)言的都知道,它是有處理字符串方法的。而 Redis 就是 C 語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的,那為什么還要重復(fù)造輪子?我們從以下幾點(diǎn)來(lái)看:

(1)字符串長(zhǎng)度處理

這個(gè)圖是字符串在 C 語(yǔ)言中的存儲(chǔ)方式,想要獲取 「Redis」的長(zhǎng)度,需要從頭開(kāi)始遍歷,直到遇到 '\0' 為止。

Redis 中怎么操作呢?用一個(gè) len 字段記錄當(dāng)前字符串的長(zhǎng)度。想要獲取長(zhǎng)度只需要獲取 len 字段即可。你看,差距不言自明。前者遍歷的時(shí)間復(fù)雜度為 O(n),Redis 中 O(1)就能拿到,速度明顯提升。

(2)內(nèi)存重新分配

C 語(yǔ)言中涉及到修改字符串的時(shí)候會(huì)重新分配內(nèi)存。修改地越頻繁,內(nèi)存分配也就越頻繁。而內(nèi)存分配是會(huì)消耗性能的,那么性能下降在所難免。

而 Redis 中會(huì)涉及到字符串頻繁的修改操作,這種內(nèi)存分配方式顯然就不適合了。于是SDS實(shí)現(xiàn)了兩種優(yōu)化策略:

空間預(yù)分配

對(duì) SDS 修改及空間擴(kuò)充時(shí),除了分配所必須的空間外,還會(huì)額外分配未使用的空間。

具體分配規(guī)則是這樣的:SDS 修改后,len 長(zhǎng)度小于 1M,那么將會(huì)額外分配與 len 相同長(zhǎng)度的未使用空間。如果修改后長(zhǎng)度大于 1M,那么將分配1M的使用空間。

惰性空間釋放

當(dāng)然,有空間分配對(duì)應(yīng)的就有空間釋放。

SDS 縮短時(shí),并不會(huì)回收多余的內(nèi)存空間,而是使用 free 字段將多出來(lái)的空間記錄下來(lái)。如果后續(xù)有變更操作,直接使用 free 中記錄的空間,減少了內(nèi)存的分配。

(3)二進(jìn)制安全

你已經(jīng)知道了 Redis 可以存儲(chǔ)各種數(shù)據(jù)類(lèi)型,那么二進(jìn)制數(shù)據(jù)肯定也不例外。但二進(jìn)制數(shù)據(jù)并不是規(guī)則的字符串格式,可能會(huì)包含一些特殊的字符,比如 '\0' 等。

前面我們提到過(guò),C 中字符串遇到'\0'會(huì)結(jié)束,那'\0'之后的數(shù)據(jù)就讀取不上了。但在 SDS 中,是根據(jù) len 長(zhǎng)度來(lái)判斷字符串結(jié)束的。

看,二進(jìn)制安全的問(wèn)題就解決了。

2、雙端鏈表

列表 List 更多是被當(dāng)作隊(duì)列或棧來(lái)使用的。隊(duì)列和棧的特性一個(gè)先進(jìn)先出,一個(gè)先進(jìn)后出。雙端鏈表很好的支持了這些特性。

圖注:- 雙端鏈表-

(1)前后節(jié)點(diǎn)

鏈表里每個(gè)節(jié)點(diǎn)都帶有兩個(gè)指針,prev 指向前節(jié)點(diǎn),next 指向后節(jié)點(diǎn)。這樣在時(shí)間復(fù)雜度為O(1)內(nèi)就能獲取到前后節(jié)點(diǎn)。

(2)頭尾節(jié)點(diǎn)

你可能注意到了,頭節(jié)點(diǎn)里有 head 和 tail 兩個(gè)參數(shù),分別指向頭節(jié)點(diǎn)和尾節(jié)點(diǎn)。這樣的設(shè)計(jì)能夠?qū)﹄p端節(jié)點(diǎn)的處理時(shí)間復(fù)雜度降至O(1),對(duì)于隊(duì)列和棧來(lái)說(shuō)再適合不過(guò)。同時(shí)鏈表迭代時(shí)從兩端都可以進(jìn)行。

(3)鏈表長(zhǎng)度

頭節(jié)點(diǎn)里同時(shí)還有一個(gè)參數(shù) len,和上邊提到的 SDS 里類(lèi)似,這里是用來(lái)記錄鏈表長(zhǎng)度的。因此獲取鏈表長(zhǎng)度時(shí)不用再遍歷整個(gè)鏈表,直接拿到 len 值就可以了,這個(gè)時(shí)間復(fù)雜度是O(1)。

你看,這些特性都降低了 List 使用時(shí)的時(shí)間開(kāi)銷(xiāo)。

3、壓縮列表

雙端鏈表我們已經(jīng)熟悉了。不知道你有沒(méi)有注意到一個(gè)問(wèn)題:如果在一個(gè)鏈表節(jié)點(diǎn)中存儲(chǔ)一個(gè)小數(shù)據(jù),比如一個(gè)字節(jié)。那么對(duì)應(yīng)的就要保存頭節(jié)點(diǎn),前后指針等額外的數(shù)據(jù)。

這樣就浪費(fèi)了空間,同時(shí)由于反復(fù)申請(qǐng)與釋放也容易導(dǎo)致內(nèi)存碎片化。這樣內(nèi)存的使用效率就太低了。

于是,壓縮列表上場(chǎng)了!

它是經(jīng)過(guò)特殊編碼,專(zhuān)門(mén)為了提升內(nèi)存使用效率設(shè)計(jì)的。所有的操作都是通過(guò)指針與解碼出來(lái)的偏移量進(jìn)行的。

并且壓縮列表的內(nèi)存是連續(xù)分配的,遍歷的速度很快。

4、字典

Redis 作為 K-V 型數(shù)據(jù)庫(kù),所有的鍵值都是用字典來(lái)存儲(chǔ)的。

日常學(xué)習(xí)中使用的字典你應(yīng)該不會(huì)陌生,想查找某個(gè)詞通過(guò)某個(gè)字就可以直接定位到,速度非??臁_@里所說(shuō)的字典原理上是一樣的,通過(guò)某個(gè) key 可以直接獲取到對(duì)應(yīng)的value。

字典又稱(chēng)為哈希表,這點(diǎn)沒(méi)什么可說(shuō)的。哈希表的特性大家都很清楚,能夠在O(1)時(shí)間復(fù)雜度內(nèi)取出和插入關(guān)聯(lián)的值。

5、跳躍表

作為 Redis 中特有的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-跳躍表,其在鏈表的基礎(chǔ)上增加了多級(jí)索引來(lái)提升查找效率。

這是跳躍表的簡(jiǎn)單原理圖,每一層都有一條有序的鏈表,最底層的鏈表包含了所有的元素。這樣跳躍表就可以支持在O(logN)的時(shí)間復(fù)雜度里查找到對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)。

下面這張是跳表真實(shí)的存儲(chǔ)結(jié)構(gòu),和其它數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)一樣,都在頭節(jié)點(diǎn)里記錄了相應(yīng)的信息,減少了一些不必要的系統(tǒng)開(kāi)銷(xiāo)。

合理的數(shù)據(jù)編碼

對(duì)于每一種數(shù)據(jù)類(lèi)型來(lái)說(shuō),底層的支持可能是多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),什么時(shí)候使用哪種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),這就涉及到了編碼轉(zhuǎn)化的問(wèn)題。

那我們就來(lái)看看,不同的數(shù)據(jù)類(lèi)型是如何進(jìn)行編碼轉(zhuǎn)化的:

  • String:存儲(chǔ)數(shù)字的話(huà),采用int類(lèi)型的編碼,如果是非數(shù)字的話(huà),采用 raw 編碼;
  • List:字符串長(zhǎng)度及元素個(gè)數(shù)小于一定范圍使用 ziplist 編碼,任意條件不滿(mǎn)足,則轉(zhuǎn)化為 linkedlist 編碼;
  • Hash:hash 對(duì)象保存的鍵值對(duì)內(nèi)的鍵和值字符串長(zhǎng)度小于一定值及鍵值對(duì);
  • Set:保存元素為整數(shù)及元素個(gè)數(shù)小于一定范圍使用 intset 編碼,任意條件不滿(mǎn)足,則使用 hashtable 編碼;
  • Zset:zset 對(duì)象中保存的元素個(gè)數(shù)小于及成員長(zhǎng)度小于一定值使用 ziplist 編碼,任意條件不滿(mǎn)足,則使用 skiplist 編碼。

合適的線程模型

Redis 快的原因還有一個(gè)是因?yàn)槭褂昧撕线m的線程模型:

1、I/O多路復(fù)用模型

  • I/O:網(wǎng)絡(luò) I/O
  • 多路:多個(gè) TCP 連接
  • 復(fù)用:共用一個(gè)線程或進(jìn)程

生產(chǎn)環(huán)境中的使用,通常是多個(gè)客戶(hù)端連接 Redis,然后各自發(fā)送命令至 Redis 服務(wù)器,最后服務(wù)端處理這些請(qǐng)求返回結(jié)果。

應(yīng)對(duì)大量的請(qǐng)求,Redis 中使用I/O 多路復(fù)用程序同時(shí)監(jiān)聽(tīng)多個(gè)套接字,并將這些事件推送到一個(gè)隊(duì)列里,然后逐個(gè)被執(zhí)行。最終將結(jié)果返回給客戶(hù)端。

2、避免上下文切換

你一定聽(tīng)說(shuō)過(guò),Redis 是單線程的。那么單線程的 Redis 為什么會(huì)快呢?

因?yàn)槎嗑€程在執(zhí)行過(guò)程中需要進(jìn)行 CPU 的上下文切換,這個(gè)操作比較耗時(shí)。Redis 又是基于內(nèi)存實(shí)現(xiàn)的,對(duì)于內(nèi)存來(lái)說(shuō),沒(méi)有上下文切換效率就是最高的。多次讀寫(xiě)都在一個(gè)CPU 上,對(duì)于內(nèi)存來(lái)說(shuō)就是最佳方案。

3、單線程模型

順便提一下,為什么Redis 是單線程的。

Redis 中使用了 Reactor 單線程模型,你可能對(duì)它并不熟悉。沒(méi)關(guān)系,只需要大概了解一下即可。

這張圖里,接收到用戶(hù)的請(qǐng)求后,全部推送到一個(gè)隊(duì)列里,然后交給文件事件分派器,而它是單線程的工作方式。Redis 又是基于它工作的,所以說(shuō) Redis 是單線程的。

總結(jié)

基于內(nèi)存實(shí)現(xiàn)

  • 數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在內(nèi)存里,減少了一些不必要的 I/O 操作,操作速率很快。

高效的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

  • 底層多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)支持不同的數(shù)據(jù)類(lèi)型,支持 Redis 存儲(chǔ)不同的數(shù)據(jù);
  • 不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),使得數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間復(fù)雜度降到最低。

合理的數(shù)據(jù)編碼

  • 根據(jù)字符串的長(zhǎng)度及元素的個(gè)數(shù)適配不同的編碼格式。

合適的線程模型

  • I/O 多路復(fù)用模型同時(shí)監(jiān)聽(tīng)客戶(hù)端連接;
  • 單線程在執(zhí)行過(guò)程中不需要進(jìn)行上下文切換,減少了耗時(shí)。

到此這篇關(guān)于硬核!15張圖解Redis為什么這么快的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Redis為什么這么快內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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