说明:一个redis实例可以包含多个数据库,客户端可以指定连接某个数据库(与MySql客户端我们创建多个数据库类似)一个redis实例最多可以提供16个数据库,下标是从0到15,默认连接的是第0号数据库。
代码相关演示:
127.0.0.1:6379> select 1 //选择数据库1
OK
127.0.0.1:6379[1]> keys *
(empty list or set)
127.0.0.1:6379[1]> select 0
OK
127.0.0.1:6379> set string1 2
OK
127.0.0.1:6379> keys * //查询所有的key
1) "hsah1"
2) "list1"
3) "set1"
4) "list2"
5) "string1"
6) "hash1"
7) "string2"
127.0.0.1:6379> move list1 1 //移动list1到数据库1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> move set1 1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> keys *
1) "hsah1"
2) "list2"
3) "string1"
4) "hash1"
5) "string2"
127.0.0.1:6379> select 1
OK
127.0.0.1:6379[1]> keys *
1) "list1"
2) "set1"
127.0.0.1:6379[1]> type set1 //获取数据类型
set
127.0.0.1:6379[1]>
可以试着敲一遍,查看注释基本明白了redis多数据库的使用
1)multi 标记一个事务的开始
2)exec 执行所有事务块内的命令
3)discard 取消事务,放弃执行事务块内的所有命令
1)事务中的命令都是串行执行的。
2)事务执行期间redis不会再对其它的客户端提供任何服务,从而保证事务中的命令能够原子化执行。
3)单个 Redis 命令的执行是原子性的,但 Redis 没有在事务上增加任何维持原子性的机制,所以 Redis 事务的执行并不是原子性的。事务可以理解为一个打包的批量执行脚本,但批量指令并非原子化的操作,中间某条指令的失败不会导致前面已做指令的回滚,也不会造成后续的指令不做。
redis 127.0.0.1:6379> MULTI //开启事务
OK
redis 127.0.0.1:6379> SET book-name "Mastering C++ in 21 days"
QUEUED
redis 127.0.0.1:6379> GET book-name
QUEUED
redis 127.0.0.1:6379> SADD tag "C++" "Programming" "Mastering Series"
QUEUED
redis 127.0.0.1:6379> SMEMBERS tag
QUEUED
redis 127.0.0.1:6379> EXEC //提交事务
1) OK
2) "Mastering C++ in 21 days"
3) (integer) 3
4) 1) "Mastering Series"
2) "C++"
3) "Programming"
优势
1)redis数据库会只包含一个文件存储在硬盘中,对于文件备份会简单很多。
2)对于灾难恢复,RDB是更好的选择,因为一个文件可以直接拷贝走,拷贝回来。
3)性能最大化,redis开始持久化的时候只分出一些子进程,之后这些子进程会完成持久化工作,避免了服务器进程执行io的操作。数据集很大的时候,启动效率会更高。
缺点
1)最大限度的避免数据丢失,RDB做的不是特别好,系统一定在定时持久化之前出现一些档期的情况,还没有来得及往硬盘上写,数据已经丢失掉。
2)因为RDB是通过开启子进程的方式来进行持久化操作的,因此当数据集比较大的时候,这个过程可能会导致服务器停止一定事件,几十毫秒甚至1秒。
配置
linux目录中/usr/local/redis/redis-conf目录中找到这样的几行代码
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
第一行代码表示:900秒,也就是15分钟至少又一个key发生变化就会持久化一次。
第二行代码表示:300秒,至少有10个key发生变化就会往硬盘中持久化一次。
第三行代码表示:60秒,至少有10000个key发生变化就会往硬盘中持久化一次。
dbfilename dump.rdb
配置中继续往下看,看到这样一行代码,这个dump是数据库的名字。
往下一段代码
dir ./
保存路径位置,就是当前目录下的上面的名字,就是持久化的数据库
优势
1)可以带来更高的数据安全性,这种数据持久化方式有三种同步策略,每秒同步,每修改同步(每一次发生数据的变化都会立即被记录到磁盘中,效率最低但是最安全),不同步。
2)日志的写入操作是采用append追加的模式,在写入过程中即使出现服务器档期问题,也不会破坏日志文件中已经写入的内容。
3)如果日志过大,redis可以自动启动重写机制,redis会不断的将修改的数据写入到老的磁盘当中,同时redis会创建一个新的文件来记录此期间产生了哪些修改命令被执行了。
4)AOF包含一个格式非常清晰易于理解的日志文件,用于记录所有的修改操作。通过这个文件就可以完成数据的重建。
劣势
1)对于相同的数据集文件,AOF要比RDB文件大。
2)根据同步策略的不同,AOF在运行效率上往往低于RDB,AOF每修改就同步到硬盘上效率肯定是没有RDB高的。
> 配置
linux目录中/usr/local/redis/redis-conf目录中找到这样的几行代码
appendonly no
# The name of the append only file(default:"appendonly.aof")
appendfilename "appendonly.aof"
如果使用AOF的持久还方式,需要把appendonly 后面的属性变为yes
appendonly.aof是用来记录所有修改操作的文件,这个文件还可以用来进行数据的恢复等,例如一条删除操作成功后,我们在appendonly.aof文件中把删除命令去掉,重新运行redis,之前的数据又都会恢复
# appendfsync always
appendfsync everysec
# appendfsync no
这段代码是关于同步策略的一个设置,第一条是每修改就同步持久化,第二条是每秒同步持久化一次,第三条是不同步持久化。
说明:按照redis之后默认选择的是RDB方式,还有在修改过redis-config之后注意要重新启动redis服务才能生效
高难度
http://blog.51cto.com/hmtk520/2115789
设置时间格式
EXPIRE key secords
可以对一个已经带有生存时间的 key 执行 EXPIRE 命令,新指定的生存时间会取代旧的生存时间。
代码如下:
redis> SET cache_audio "hello koala"
OK
redis> EXPIRE cache_audio 30 # 设置过期时间为 30 秒
(integer) 1
redis> EXPIRE cache_audio 30000 # 更新过期时间
(integer) 1
redis> TTL cache_audio # 查看剩余生存时间
(integer) 29996
注意在设置过期时间的时候:
返回值:
设置成功返回 1 。
当 key 不存在或者不能为 key 设置生存时间时(比如在低于 2.1.3 版本的 Redis 中你尝试更新 key 的生存时间),返回 0 。
在Redis2.4版本中,过期时间的延迟在一秒之内,可以简单的说,就算key已经过期,但它还是可能在过期一秒之内被访问到,在新的Redis2.6版本中,延迟被降低到了一毫秒之内。
在redis2.1.3之前的版本中,修改一个带有生存时间的key会导致整个key被删除,这一行为是受当时复制(replication)层的限制而作出的,现在这一限制已经被修复。
使用TT
代码如下:
redis> SET cache_audio "hello koala"
OK
redis> EXPIRE cache_audio 30 # 设置过期时间为 30 秒
(integer) 1
redis> TTL cache_audio # 查看剩余生存时间
(integer) 23