一:快取-熱資料
熱點資料(常會被查詢,但不常被修改或刪除的資料),首選是使用redis緩存,畢竟強大到冒泡的QPS和極強的穩定性不是所有類似工具都有的,而且相比於memcached還提供了豐富的數據類型可以使用,另外,內存中的數據也提供了AOF和RDB等持久化機制可以選擇,要冷、熱的還是忽冷忽熱的都可選。
結合特定應用程式要注意一下:很多人用spring的AOP來建構redis快取的自動生產和清除,過程可能如下:
Select 資料庫前查詢redis,有的話使用redis數據,放棄select 資料庫,沒有的話,select 資料庫,然後將資料插入redis
update或delete資料庫錢,查詢redis是否存在該數據,存在的話先刪除redis中數據,然後再update或delete資料庫中的資料
上面這種操作,如果並發量很小的情況下基本沒問題,但是高並發的情況請注意下面場景:
為了update先刪掉了redis中的該數據,這時候另一個線程執行查詢,發現redis中沒有,瞬間執行了查詢SQL,並且插入到redis中一條數據,回到剛才那個update語句,這個悲催的線程壓根不知道剛才那個該死的select線程犯了一個彌天大錯!於是這個redis中的錯誤資料就永遠的存在了下去,直到下一個update或delete。
二:計數器
諸如統計點擊數等應用程式。由於單線程,可以避免並發問題,保證不會出錯,而且100%毫秒級效能!爽。
指令:INCRBY
當然爽完了,別忘記持久化,畢竟是redis只是存了記憶體!
三:佇列
相當於訊息系統,ActiveMQ,RocketMQ等工具類似,但是個人覺得簡單用一下還行,如果對於資料一致性要求高的話還是用RocketMQ等專業系統。
由於redis把資料加入佇列是傳回新增元素在佇列的第幾位,所以可以做判斷使用者是第幾個存取這種業務
佇列不僅可以把並發請求變成串行,也可以做佇列或堆疊使用
四:位元運算(大資料處理)
用於資料量上億的場景下,例如數億用戶系統的簽到,去重登入次數統計,某用戶是否在線上狀態等等。
想想騰訊10億用戶,要幾個毫秒內查詢到某個用戶是否在線,你能怎麼做?千萬別說給每個用戶建立一個key,然後挨個記(你可以算一下需要的內存會很恐怖,而且這種類似的需求很多,騰訊光這個得多花多少錢。。)好吧。這裡要用到位操作-使用setbit、getbit、bitcount指令。
原理是:
redis內建立一個足夠長的數組,每個數組元素只能是0和1兩個值,然後這個數組的下標index用來表示我們上面例子裡面的使用者id(必須是數字哈),那麼很顯然,這個幾億長的大數組就能透過下標和元素值(0和1)來建構一個記憶系統,上面我說的幾個場景也就能夠實現。用到的指令是:setbit、getbit、bitcount
五:分散式鎖與單執行緒機制
驗證前端的重複請求(可以自由擴充類似情況) ,可以透過redis進行過濾:每次請求將request Ip、參數、介面等hash作為key儲存redis(冪等性請求),設定多長時間有效期,然後下次請求過來的時候先在redis中檢索有沒有這個key,進而驗證是不是一定時間內過來的重複提交
秒殺系統,基於redis是單線程特徵,防止出現數據庫“爆破”
全局增量ID生成,類似“秒殺」
六:最新列表
例如新聞列表頁面最新的新聞列表,如果總數量很大的情況下,盡量不要使用select a from A limit 10這種low貨,試試redis的LPUSH指令建構List,一個個順序都塞進去就可以啦。不過萬一內存清掉了咋辦?也簡單,查詢不到儲存key的話,用mysql查詢並且初始化一個List到redis中就好了。
以上就是redis使用場景介紹的全部內容。
相關參考:Redis教學
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