Redis 五种数据类型

x33g5p2x  于2021-11-12 转载在 Redis  
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前言

Redis 数据库相比于其他非关数据库优势的地方主要在于数据类型丰富,支持 key-value、hashes、strings sets(有序、无序)、list 等数据类型

一、String 数据类型

String 是 redis 最基本的类型,最大能存储 512MB 的数据
String 类型是二进制安全的,即可以存储任何数据、比如数字、图片、序列化对象等

1. SET/GET/APPEND/STRLEN

  1. redis 127.0.0.1:6379> exists mykey
  2. #判断该键是否存在,存在返回1,否则返回0。
  3. (integer) 0
  4. redis 127.0.0.1:6379> append mykey "hello"
  5. #该键并不存在,因此append命令返回当前Value的长度。
  6. (integer) 5
  7. redis 127.0.0.1:6379> append mykey " world"
  8. #该键已经存在,因此返回追加后Value的长度。
  9. (integer) 11
  10. redis 127.0.0.1:6379> get mykey
  11. #通过get命令获取该键,以判断append的结果。
  12. "hello world"
  13. redis 127.0.0.1:6379> set mykey "this is a test"
  14. #通过set命令为键设置新值,并覆盖原有值。
  15. OK
  16. redis 127.0.0.1:6379> get mykey
  17. "this is a test"
  18. redis 127.0.0.1:6379> strlen mykey
  19. #获取指定Key的字符长度。
  20. (integer) 14

2. INCR/DECR/INCRBY/DECRBY

  1. redis 127.0.0.1:6379> set mykey 20
  2. #设置Key的值为20
  3. OK
  4. redis 127.0.0.1:6379> incr mykey
  5. #该Key的值递增1
  6. (integer) 21
  7. redis 127.0.0.1:6379> decr mykey
  8. #该Key的值递减1
  9. (integer) 20
  10. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  11. #删除已有键。
  12. (integer) 1
  13. redis 127.0.0.1:6379> decr mykey
  14. #对空值执行递减操作,其原值被设定为0,递减后的值为-1
  15. (integer) -1
  16. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  17. (integer) 1
  18. redis 127.0.0.1:6379> incr mykey
  19. #对空值执行递增操作,其原值被设定为0,递增后的值为1
  20. (integer) 1
  21. redis 127.0.0.1:6379> set mykey hello
  22. #将该键的Value设置为不能转换为整型的普通字符串。
  23. OK
  24. redis 127.0.0.1:6379> incr mykey
  25. (error) ERR value is not an integer or out of range
  26. redis 127.0.0.1:6379> set mykey 10
  27. OK
  28. redis 127.0.0.1:6379> decrby mykey 5
  29. #减少指定的整数
  30. (integer) 5
  31. redis 127.0.0.1:6379> incrby mykey 10
  32. #增加指定的整数
  33. (integer) 15

3. GETSET

  1. redis 127.0.0.1:6379> incr mycounter
  2. #将计数器的值原子性的递增1
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> getset mycounter 0
  5. #在获取计数器原有值的同时,并将其设置为新值,这两个操作原子性的同时完成。
  6. "1"
  7. redis 127.0.0.1:6379> get mycounter
  8. #查看设置后的结果。
  9. "0"

4. SETEX

  1. redis 127.0.0.1:6379> setex mykey 15 "hello"
  2. #设置指定Key的过期时间为10秒。
  3. OK
  4. redis 127.0.0.1:6379> ttl mykey
  5. #通过ttl命令查看一下指定Key的剩余存活时间(秒数),-2表示已经过期,-1表示永不过期。
  6. (integer) 4
  7. redis 127.0.0.1:6379> get mykey
  8. #在该键的存活期内我们仍然可以获取到它的Value。
  9. "hello"
  10. redis 127.0.0.1:6379> ttl mykey
  11. #该ttl命令的返回值显示,该Key已经过期。
  12. (integer) -2
  13. redis 127.0.0.1:6379> get mykey
  14. #获取已过期的Key将返回nil。
  15. (nil)

5. SETNX

  1. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  2. #删除该键,以便于下面的测试验证。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> setnx mykey "hello"
  5. #该键并不存在,因此setnx命令执行成功。
  6. (integer) 1
  7. redis 127.0.0.1:6379> setnx mykey "world"
  8. #该键已经存在,因此本次设置没有产生任何效果。
  9. (integer) 0
  10. redis 127.0.0.1:6379> get mykey
  11. #从结果可以看出,返回的值仍为第一次设置的值。
  12. "hello"

6. MSET/MGET/MSETNX

  1. redis 127.0.0.1:6379> mset key1 "hello" key2 "world"
  2. #批量设置了key1和key2两个键。
  3. OK
  4. redis 127.0.0.1:6379> mget key1 key2
  5. #批量获取了key1和key2两个键的值。
  6. 1) "hello"
  7. 2) "world"
  8. redis 127.0.0.1:6379> msetnx key3 "zhang" key4 "san"
  9. #批量设置了key3和key4两个键,因为之前他们并不存在,所以msetnx命令执行成功并返回1。
  10. (integer) 1
  11. redis 127.0.0.1:6379> mget key3 key4
  12. 1) "zhang"
  13. 2) "san"
  14. redis 127.0.0.1:6379> msetnx key3 "hello" key5 "world"
  15. #批量设置了key3和key5两个键,但是key3已经存在,所以msetnx命令执行失败并返回0。
  16. (integer) 0
  17. redis 127.0.0.1:6379> mget key3 key5
  18. #批量获取key3和key5,由于key5没有设置成功,所以返回nil。
  19. 1) "zhang"
  20. 2) (nil)

二、List 数据类型

列表的元素类型为 string,按照插入顺序排序,在列表的头部或尾部添加元素

1. LPUSH/LPUSHX/LRANGE

  1. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  2. (integer) 1
  3. redis 127.0.0.1:6379> lpush mykey a b c d
  4. #mykey键并不存在,该命令会创建该键及与其关联的List,之后在将参数中的values从左到右依次插入。
  5. (integer) 4
  6. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 2
  7. #取从位置0开始到位置2结束的3个元素。
  8. 1) "d"
  9. 2) "c"
  10. 3) "b"
  11. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  12. #取链表中的全部元素,其中0表示第一个元素,-1表示最后一个元素。
  13. 1) "d"
  14. 2) "c"
  15. 3) "b"
  16. 4) "a"
  17. redis 127.0.0.1:6379> lpushx mykey2 e
  18. #mykey2键此时并不存在,因此lpushx命令将不会进行任何操作,其返回值为0。
  19. (integer) 0
  20. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey2 0 -1
  21. #可以看到mykey2没有关联任何List Value。
  22. (empty list or set)
  23. redis 127.0.0.1:6379> lpushx mykey e
  24. #mykey键此时已经存在,所以lpushx命令插入成功,并返回链表中当前元素的数量。
  25. (integer) 5
  26. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 0
  27. #获取该键的List Value的头部元素。
  28. 1) "e"

2. LPOP/LLEN

  1. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  2. (integer) 1
  3. redis 127.0.0.1:6379> lpush mykey a b c d
  4. (integer) 4
  5. redis 127.0.0.1:6379> lpop mykey
  6. #移除并返回mykey键的第一个元素,从左取
  7. "d"
  8. redis 127.0.0.1:6379> lpop mykey
  9. "c"
  10. redis 127.0.0.1:6379> llen mykey
  11. #在执行lpop命令两次后,链表头部的两个元素已经被弹出,此时链表中元素的数量是2
  12. (integer) 2

3. LREM/LSET/LINDEX/LTRIM

  1. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  2. (integer) 1
  3. redis 127.0.0.1:6379> lpush mykey a b c d a c
  4. #为后面的示例准备测试数据。
  5. (integer) 6
  6. redis 127.0.0.1:6379> lrem mykey 2 a
  7. #从头部(left)向尾部(right)变量链表,删除2个值等于a的元素,返回值为实际删除的数量。
  8. (integer) 2
  9. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  10. #看出删除后链表中的全部元素。
  11. 1) "c"
  12. 2) "d"
  13. 3) "c"
  14. 4) "b"
  15. redis 127.0.0.1:6379> lindex mykey 1
  16. #获取索引值为1(头部的第二个元素)的元素值。
  17. "d"
  18. redis 127.0.0.1:6379> lset mykey 1 e
  19. #将索引值为1(头部的第二个元素)的元素值设置为新值e。
  20. OK
  21. redis 127.0.0.1:6379> lindex mykey 1
  22. #查看是否设置成功。
  23. "e"
  24. redis 127.0.0.1:6379> lindex mykey 6
  25. #索引值6超过了链表中元素的数量,该命令返回nil。
  26. (nil)
  27. redis 127.0.0.1:6379> lset mykey 6 hh
  28. #设置的索引值6超过了链表中元素的数量,设置失败,该命令返回错误信息。
  29. (error) ERR index out of range
  30. redis 127.0.0.1:6379> ltrim mykey 0 2
  31. #仅保留索引值0到2之间的3个元素,注意第0个和第2个元素均被保留。
  32. OK
  33. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  34. #查看trim后的结果。
  35. 1) "c"
  36. 2) "e"
  37. 3) "c"

4. LINSERT

  1. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  2. #删除该键便于后面的测试。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> lpush mykey a b c d e
  5. #为后面的示例准备测试数据。
  6. (integer) 5
  7. redis 127.0.0.1:6379> linsert mykey before a a1
  8. #在a的前面插入新元素a1。
  9. (integer) 6
  10. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  11. #查看是否插入成功,从结果看已经插入
  12. 1) "e"
  13. 2) "d"
  14. 3) "c"
  15. 4) "b"
  16. 5) "a1"
  17. 6) "a"
  18. redis 127.0.0.1:6379> linsert mykey after e e2
  19. #在e的后面插入新元素e2,从返回结果看已经插入成功。
  20. (integer) 7
  21. redis 127.0.0.1:6379> lindex mykey 1
  22. #再次查看是否插入成功。
  23. "e2"
  24. redis 127.0.0.1:6379> linsert mykey after k a
  25. #在不存在的元素之前或之后插入新元素,linsert命令操作失败,并返回-1。
  26. (integer) -1
  27. redis 127.0.0.1:6379> linsert mykey1 after a a2
  28. #为不存在的Key插入新元素,linsert命令操作失败,返回0。
  29. (integer) 0

5. RPUSH/RPUSHX/RPOP/RPOPLPUSH

  1. redis 127.0.0.1:6379> del mykey
  2. #删除该键,以便于后面的测试。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> rpush mykey a b c d
  5. #从链表的尾部插入参数中给出的values,插入顺序是从右到左依次插入。
  6. (integer) 4
  7. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  8. #通过lrange命令可以获悉rpush在插入多值时的插入顺序。
  9. 1) "a"
  10. 2) "b"
  11. 3) "c"
  12. 4) "d"
  13. redis 127.0.0.1:6379> rpushx mykey e
  14. #该键已经存在并且包含4个元素,rpushx命令将执行成功,并将元素e插入到链表的尾部。
  15. (integer) 5
  16. redis 127.0.0.1:6379> lindex mykey 4
  17. #通过lindex命令可以看出之前的rpushx命令确实执行成功,因为索引值为4的元素已经是新元素了。
  18. "e"
  19. redis 127.0.0.1:6379> rpushx mykey2 e
  20. #由于mykey2键并不存在,因此rpushx命令不会插入数据,其返回值为0。
  21. (integer) 0
  22. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  23. #在执行rpoplpush命令前,先看一下mykey中链表的元素有哪些,注意他们的位置关系。
  24. 1) "a"
  25. 2) "b"
  26. 3) "c"
  27. 4) "d"
  28. 5) "e"
  29. 127.0.0.1:6379> RPOP mykey
  30. #移除并返回mykey键的第一个元素,从右取
  31. "e"
  32. 127.0.0.1:6379> LRANGE mykey 0 -1
  33. 1) "a"
  34. 2) "b"
  35. 3) "c"
  36. 4) "d"
  37. redis 127.0.0.1:6379> rpoplpush mykey mykey2
  38. #将mykey的尾部元素e弹出,同时再插入到mykey2的头部(原子性的完成这两步操作)。
  39. "d"
  40. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  41. #通过lrange命令查看mykey在弹出尾部元素后的结果。
  42. 1) "a"
  43. 2) "b"
  44. 3) "c"
  45. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey2 0 -1
  46. #通过lrange命令查看mykey2在插入元素后的结果。
  47. 1) "d"
  48. redis 127.0.0.1:6379> rpoplpush mykey mykey
  49. #将source和destination设为同一键,将mykey中的尾部元素移到其头部。
  50. "c"
  51. redis 127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
  52. #查看移动结果。
  53. 1) "c"
  54. 2) "a"
  55. 3) "b"

三、Hash 数据类型

hash 用于存储对象。可以采用这样的命名方式:对象类别和 ID 构成键名,使用字段表示对象的属性,而字段值则存储属性值。 如:存储 ID 为 2 的汽车对象。

如果 Hash 中包含很少的字段,那么该类型的数据也将仅占用很少的磁盘空间。每一个Hash可以存储4294967295 个键值对

1. HSET/HGET/HDEL/HEXISTS/HLEN/HSETNX

  1. redis 127.0.0.1:6379> hset myhash field1 "zhang"
  2. #给键值为myhash的键设置字段为field1,值为zhang。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> hget myhash field1
  5. #获取键值为myhash,字段为field1的值。
  6. "zhang"
  7. redis 127.0.0.1:6379> hget myhash field2
  8. #myhash键中不存在field2字段,因此返回nil。
  9. (nil)
  10. redis 127.0.0.1:6379> hset myhash field2 "san"
  11. #给myhash添加一个新的字段field2,其值为san。
  12. (integer) 1
  13. redis 127.0.0.1:6379> hlen myhash
  14. #hlen命令获取myhash键的字段数量。
  15. (integer) 2
  16. redis 127.0.0.1:6379> hexists myhash field1
  17. #判断myhash键中是否存在字段名为field1的字段,由于存在,返回值为1。
  18. (integer) 1
  19. redis 127.0.0.1:6379> hdel myhash field1
  20. #删除myhash键中字段名为field1的字段,删除成功返回1。
  21. (integer) 1
  22. redis 127.0.0.1:6379> hdel myhash field1
  23. #再次删除myhash键中字段名为field1的字段,由于上一条命令已经将其删除,因为没有删除,返回0。
  24. (integer) 0
  25. redis 127.0.0.1:6379> hexists myhash field1
  26. #判断myhash键中是否存在field1字段,由于上一条命令已经将其删除,因为返回0。
  27. (integer) 0
  28. redis 127.0.0.1:6379> hsetnx myhash field1 zhang
  29. #通过hsetnx命令给myhash添加新字段field1,其值为zhang,因为该字段已经被删除,所以该命令添加成功并返回1。
  30. (integer) 1
  31. redis 127.0.0.1:6379> hsetnx myhash field1 zhang
  32. #由于myhash的field1字段已经通过上一条命令添加成功,因为本条命令不做任何操作后返回0。
  33. (integer) 0

2. HINCRBY

  1. redis 127.0.0.1:6379> del myhash
  2. #删除该键,便于后面示例的测试。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> hset myhash field 5
  5. #准备测试数据,该myhash的field字段设定值5。
  6. (integer) 1
  7. redis 127.0.0.1:6379> hincrby myhash field 1
  8. #hincrby命令给myhash的field字段的值加1,返回加后的结果。
  9. (integer) 6
  10. redis 127.0.0.1:6379> hincrby myhash field -1
  11. #hincrby命令给myhash的field字段的值加-1,返回加后的结果。
  12. (integer) 5
  13. redis 127.0.0.1:6379> hincrby myhash field -10
  14. #hincrby命令给myhash的field字段的值加-10,返回加后的结果。
  15. (integer) -5

3. HGETALL/HKEYS/HVALS/HMGET/HMSET

  1. redis 127.0.0.1:6379> del myhash
  2. #删除该键,便于后面示例测试。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> hmset myhash field1 "hello" field2 "world"
  5. #hmset命令为该键myhash,一次性设置多个字段,分别是field1="hello", field2="world"。
  6. OK
  7. redis 127.0.0.1:6379> hmget myhash field1 field2 field3
  8. #hmget命令获取myhash键的多个字段,其中field3并不存在,因为在返回结果中与该字段对应的值为nil。
  9. 1) "hello"
  10. 2) "world"
  11. 3) (nil)
  12. redis 127.0.0.1:6379> hgetall myhash
  13. #hgetall命令返回myhash键的所有字段及其值,从结果中可以看出,他们是逐对列出的。
  14. 1) "field1"
  15. 2) "hello"
  16. 3) "field2"
  17. 4) "world"
  18. redis 127.0.0.1:6379> hkeys myhash
  19. #hkeys命令仅获取myhash键中所有字段的名字。
  20. 1) "field1"
  21. 2) "field2"
  22. redis 127.0.0.1:6379> hvals myhash
  23. #hvals命令仅获取myhash键中所有字段的值。
  24. 1) "hello"
  25. 2) "world"

四、Set 数据类型(无序集合)

无序集合,元素类型为String类型,元素具有唯一性,不允许存在重复的成员。多个集合类型之间可以进行并集、交集和差集运算

应用范围
① 可以使用Redis的Set数据类型跟踪一些唯一性数据,比如访问某一博客的唯一IP地址信息。对于此场景,我们仅需在每次访问该博客时将访问者的IP存入Redis中,Set数据类型会自动保证IP地址的唯一性。
② 充分利用Set类型的服务端聚合操作方便、高效的特性,可以用于维护数据对象之间的关联关系。比如所有购买某一电子设备的客户ID被存储在一个指定的Set中,而购买另外一种电子产品的客户ID被存储在另外一个Set中,如果此时我们想获取有哪些客户同时购买了这两种商品时,Set的intersections命令就可以充分发挥它的方便和效率的优势了

1. SADD/SMEMBERS/SCARD/SISMEMBER

  1. redis 127.0.0.1:6379> sadd myset a b c
  2. #插入测试数据,由于该键myset之前并不存在,因此参数中的三个成员都被正常插入。
  3. (integer) 3
  4. redis 127.0.0.1:6379> sadd myset a d e
  5. #由于参数中的a在myset中已经存在,因此本次操作仅仅插入了d和e两个新成员。
  6. (integer) 2
  7. redis 127.0.0.1:6379> sismember myset a
  8. #判断a是否已经存在,返回值为1表示存在。
  9. (integer) 1
  10. redis 127.0.0.1:6379> sismember myset f
  11. #判断f是否已经存在,返回值为0表示不存在。
  12. (integer) 0
  13. redis 127.0.0.1:6379> smembers myset
  14. #通过smembers命令查看插入的结果,从结果可以看出,输出的顺序和插入顺序无关。
  15. 1) "c"
  16. 2) "d"
  17. 3) "a"
  18. 4) "b"
  19. 5) "e"
  20. redis 127.0.0.1:6379> scard myset
  21. #获取Set集合中元素的数量。
  22. (integer) 5

2. SPOP/SREM/SRANDMEMBER/SMOVE

  1. redis 127.0.0.1:6379> del myset
  2. #删除该键,便于后面的测试。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> sadd myset a b c d
  5. #为后面的示例准备测试数据。
  6. (integer) 4
  7. redis 127.0.0.1:6379> smembers myset
  8. #查看Set中成员的位置。
  9. 1) "c"
  10. 2) "d"
  11. 3) "a"
  12. 4) "b"
  13. redis 127.0.0.1:6379> srandmember myset
  14. #从结果可以看出,该命令确实是随机的返回了某一成员。
  15. "c"
  16. redis 127.0.0.1:6379> spop myset
  17. #随机的移除并返回Set中的某一成员。
  18. "b"
  19. redis 127.0.0.1:6379> smembers myset
  20. #查看移出后Set的成员信息。
  21. 1) "c"
  22. 2) "d"
  23. 3) "a"
  24. redis 127.0.0.1:6379> srem myset a d f
  25. #从Set中移出a、d和f三个成员,其中f并不存在,因此只有a和d两个成员被移出,返回为2。
  26. (integer) 2
  27. redis 127.0.0.1:6379> smembers myset
  28. #查看移出后的输出结果。
  29. 1) "c"
  30. redis 127.0.0.1:6379> sadd myset a b
  31. #为后面的smove命令准备数据。
  32. (integer) 2
  33. redis 127.0.0.1:6379> sadd myset2 c d
  34. (integer) 2
  35. redis 127.0.0.1:6379> smove myset myset2 a
  36. #将a从myset移到myset2,从结果可以看出移动成功。
  37. (integer) 1
  38. redis 127.0.0.1:6379> smove myset myset2 a
  39. #再次将a从myset移到myset2,由于此时a已经不是myset的成员了,因此移动失败并返回0。
  40. (integer) 0
  41. redis 127.0.0.1:6379> smembers myset
  42. #分别查看myset和myset2的成员,确认移动是否真的成功。
  43. 1) "b"
  44. redis 127.0.0.1:6379> smembers myset2
  45. 1) "c"
  46. 2) "d"
  47. 3) "a"

五、Sorted Set 数据类型(zset、有序集合)

有序集合,元素类型为Sting,元素具有唯一性,不能重复。每个元素都会关联一个double类型的分数score(表示权重),可以通过权重的大小排序,元素的score可以相同

应用范围:

  • 可以用于一个大型在线游戏的积分排行榜。每当玩家的分数发生变化时,可以执行ZADD命令更新玩家的分数,此后再通过ZRANGE命令获取积分TOP10的用户信息。当然我们也可以利用ZRANK命令通过username来获取玩家的排行信息。最后我们将组合使用ZRANGE和ZRANK命令快速的获取和某个玩家积分相近的其他用户的信息。
  • Sorted-Set类型还可用于构建索引数据

1. ZADD/ZCARD/ZCOUNT/ZREM/ZINCRBY/ZSCORE/ZRANGE/ZRANK

  1. redis 127.0.0.1:6379> zadd myzset 1 "one"
  2. #添加一个分数为1的成员。
  3. (integer) 1
  4. redis 127.0.0.1:6379> zadd myzset 2 "two" 3 "three"
  5. #添加两个分数分别是2和3的两个成员。
  6. (integer) 2
  7. redis 127.0.0.1:6379> zrange myzset 0 -1 WITHSCORES
  8. #0表示第一个成员,-1表示最后一个成员。WITHSCORES选项表示返回的结果中包含每个成员及其分数,否则只返回成员。
  9. 1) "one"
  10. 2) "1"
  11. 3) "two"
  12. 4) "2"
  13. 5) "three"
  14. 6) "3"
  15. redis 127.0.0.1:6379> zrank myzset one
  16. #获取成员one在Sorted-Set中的位置索引值。0表示第一个位置。
  17. (integer) 0
  18. redis 127.0.0.1:6379> zrank myzset four
  19. #成员four并不存在,因此返回nil。
  20. (nil)
  21. redis 127.0.0.1:6379> zcard myzset
  22. #获取myzset键中成员的数量。
  23. (integer) 3
  24. redis 127.0.0.1:6379> zcount myzset 1 2
  25. #zcount key min max,分数满足表达式1 <= score <= 2的成员的数量。
  26. (integer) 2
  27. redis 127.0.0.1:6379> zrem myzset one two
  28. #删除成员one和two,返回实际删除成员的数量。
  29. (integer) 2
  30. redis 127.0.0.1:6379> zcard myzset
  31. #查看是否删除成功。
  32. (integer) 1
  33. redis 127.0.0.1:6379> zscore myzset three
  34. #获取成员three的分数。返回值是字符串形式。
  35. "3"
  36. redis 127.0.0.1:6379> zscore myzset two
  37. #由于成员two已经被删除,所以该命令返回nil。
  38. (nil)
  39. redis 127.0.0.1:6379> zincrby myzset 2 one
  40. #成员one不存在,zincrby命令将添加该成员并假设其初始分数为0,将成员one的分数增加2,并返回该成员更新后的分数。
  41. "2"
  42. redis 127.0.0.1:6379> zincrby myzset -1 one
  43. #将成员one的分数增加-1,并返回该成员更新后的分数。
  44. "1"
  45. redis 127.0.0.1:6379> zrange myzset 0 -1 WITHSCORES
  46. #查看在更新了成员的分数后是否正确。
  47. 1) "one"
  48. 2) "1"
  49. 3) "three"
  50. 4) "3"

2. ZRANGEBYSCORE/ZREMRANGEBYRANK/ZREMRANGEBYSCORE

  1. redis 127.0.0.1:6379> del myzset
  2. (integer) 1
  3. redis 127.0.0.1:6379> zadd myzset 1 one 2 two 3 three 4 four
  4. (integer) 4
  5. redis 127.0.0.1:6379> zrangebyscore myzset 1 2
  6. #zrangebyscore key min max,获取分数满足表达式1 <= score <= 2的成员。
  7. 1) "one"
  8. 2) "two"
  9. redis 127.0.0.1:6379> zrangebyscore myzset (1 2
  10. #获取分数满足表达式1 < score <= 2的成员。
  11. 1) "two"
  12. redis 127.0.0.1:6379> zrangebyscore myzset -inf +inf limit 2 3
  13. #-inf表示第一个成员(位置索引值最低的,即0),+inf表示最后一个成员(位置索引值最高的),limit后面的参数用于限制返回成员的值,2表示从位置索引等于2的成员开始,取后面3个成员。
  14. 1) "three"
  15. 2) "four"
  16. redis 127.0.0.1:6379> zrangebyscore myzset 0 4 limit 2 3
  17. redis 127.0.0.1:6379> zremrangebyscore myzset 1 2
  18. #删除分数满足表达式1 <= score <= 2的成员,并返回实际删除的数量。
  19. (integer) 2
  20. redis 127.0.0.1:6379> zrange myzset 0 -1
  21. #看出一下上面的删除是否成功。
  22. 1) "three"
  23. 2) "four"
  24. redis 127.0.0.1:6379> zremrangebyrank myzset 0 1
  25. #删除位置索引满足表达式0 <= rank <= 1的成员。
  26. (integer) 2
  27. redis 127.0.0.1:6379> zcard myzset
  28. #查看上一条命令是否删除成功。
  29. (integer) 0

3. ZREVRANGE/ZREVRANGEBYSCORE/ZREVRANK

  1. redis 127.0.0.1:6379> del myzset
  2. #为后面的示例准备测试数据。
  3. (integer) 0
  4. redis 127.0.0.1:6379> zadd myzset 1 one 2 two 3 three 4 four
  5. (integer) 4
  6. redis 127.0.0.1:6379> zrevrange myzset 0 -1 WITHSCORES
  7. #以位置索引从高到低的方式获取并返回此区间内的成员。
  8. 1) "four"
  9. 2) "4"
  10. 3) "three"
  11. 4) "3"
  12. 5) "two"
  13. 6) "2"
  14. 7) "one"
  15. 8) "1"
  16. redis 127.0.0.1:6379> zrevrange myzset 1 3
  17. #由于是从高到低的排序,所以位置等于0的是four,1是three,并以此类推。
  18. 1) "three"
  19. 2) "two"
  20. 3) "one"
  21. redis 127.0.0.1:6379> zrevrank myzset one
  22. #由于是从高到低的排序,所以one的位置是3。
  23. (integer) 3
  24. redis 127.0.0.1:6379> zrevrank myzset four
  25. #由于是从高到低的排序,所以four的位置是0。
  26. (integer) 0
  27. redis 127.0.0.1:6379> zrevrangebyscore myzset 3 0
  28. #zrevrangebyscore key max min, 获取分数满足表达式3 >= score >= 0 的成员,并以从高到底的顺序输出。
  29. 1) "three"
  30. 2) "two"
  31. 3) "one"
  32. redis 127.0.0.1:6379> zrevrangebyscore myzset 4 0 limit 1 2
  33. #zrevrangebyscore命令支持limit选项,其含义等同于zrangebyscore中的该选项,只是在计算位置时按照相反的顺序计算和获取。
  34. 1) "three"
  35. 2) "two"
  36. redis 127.0.0.1:6379> zrevrangebyscore myzset +inf -inf limit 1 3

总结

  • String
    常规的 set/get 操作,value可以是String也可以是数字。一般做一些复杂的计数功能的缓存
  • hash
    这里value存放的是结构化的对象,比较方便的就是操作其中的某个字段。在做单点登录的时候,就是用这种数据结构存储用户信息,以cookieId作为key,设置30分钟为缓存过期时间,能很好的模拟出类似session的效果
  • list
    使用List的数据结构,可以做简单的消息队列的功能。另外还有一个就是,可以利用lrange命令,做基于redis的分页功能,性能极佳,用户体验好。LIST可以很好的完成排队,先进先出的原则
  • set
    因为set堆放的是一堆不重复值的集合。所以可以做全局去重的功能。为什么不用JVM自带的Set进行去重?因为我们的系统一般都是集群部署,使用JVM自带的Set,比较麻烦,难道为了一个做一个全局去重,再起一个公共服务,太麻烦了
    另外,就是利用交集、并集、差集等操作,可以计算共同喜好,全部的喜好,自己独有的喜好等功能
  • sorted set
    sortedset多了一个权重参数score,集合中的元素能够按score进行排列。可以做排行榜应用,取TOP N操作

五种数据类型查询命令

①string字符串类型

get

mget

②list列表

lrange(l:left)

lindex(l:list)

③hash类型

hget

hmget

hgetall

hkey

hvols

④SET 无序集合

smember

⑥set 有序

zrange

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