Redis基础教程(九):redis有序集合

💝💝💝首先,欢迎各位来到我的博客,很高兴能够在这里和您见面!希望您在这里不仅可以有所收获,同时也能感受到一份轻松欢乐的氛围,祝你生活愉快!
💝💝💝如有需要请大家订阅我的专栏【Redis系列】哟!我会定期更新相关系列的文章
💝💝💝关注!关注!!请关注!!!请大家关注下博主,您的支持是我不断创作的最大动力!!!

文章目录

    • 引言
    • 一、Redis 有序集合特性
      • 常用命令
    • 二、实战案例
      • 场景:用户排行榜
        • 步骤1:初始化排行榜
        • 步骤2:添加玩家到排行榜
        • 步骤3:获取排行榜前10名玩家
        • 步骤4:获取特定分数区间的玩家
        • 步骤5:更新玩家分数
        • 步骤6:移除特定分数区间的玩家
      • 场景:任务队列按优先级排序
        • 步骤1:初始化任务队列
        • 步骤2:添加任务到队列
        • 步骤3:获取最高优先级的任务
        • 步骤4:移除已完成的任务
    • 总结

引言

Redis 的有序集合(Sorted Set)是一种特殊的数据结构,它结合了集合的唯一性与列表的排序功能,允许你存储一系列唯一的元素,并为每个元素关联一个分数(score)。这种数据结构非常适合用于实现排行榜、任务队列按优先级排序、时间序列数据的存储与查询等场景。本文将详细介绍 Redis 有序集合的基本概念、常用命令,并通过实战案例展示有序集合在实际项目中的应用。

一、Redis 有序集合特性

有序集合在内部实现上,使用了跳表(Skip List)和字典(Dictionary)两种数据结构,跳表用于保证元素的快速排序和查找,而字典则用于保证元素的唯一性。有序集合中的元素和分数(score)一起被存储,这使得你可以按照分数对集合进行排序。

常用命令

  1. ZADD key score member [score member …]

    • 描述:将一个或多个成员元素及其分数加入到有序集合中,如果成员元素已经存在,则更新其分数。
    • 示例:ZADD leaderboard 100 player1 200 player2
  2. ZCARD key

    • 描述:返回有序集合的基数(元素数量)。
    • 示例:ZCARD leaderboard
  3. ZCOUNT key min max

    • 描述:计算在有序集合中指定区间分数的成员数。
    • 示例:ZCOUNT leaderboard 100 200
  4. ZRANGE key start stop [WITHSCORES]

    • 描述:返回有序集合中指定范围的成员,可以包含分数。
    • 示例:ZRANGE leaderboard 0 10 WITHSCORES
  5. ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count]

    • 描述:返回有序集合中指定分数区间的成员,可以包含分数。
    • 示例:ZRANGEBYSCORE leaderboard 100 200 WITHSCORES LIMIT 0 10
  6. ZREVRANGE key start stop [WITHSCORES]

    • 描述:返回有序集合中指定范围的成员,按分数降序排列,可以包含分数。
    • 示例:ZREVRANGE leaderboard 0 10 WITHSCORES
  7. ZREMRANGEBYRANK key start stop

    • 描述:移除有序集合中指定排名范围的成员。
    • 示例:ZREMRANGEBYRANK leaderboard 0 10
  8. ZREMRANGEBYSCORE key min max

    • 描述:移除有序集合中指定分数范围的成员。
    • 示例:ZREMRANGEBYSCORE leaderboard 100 200
  9. ZREM key member [member …]

    • 描述:移除有序集合中的一个或多个成员。
    • 示例:ZREM leaderboard player1
  10. ZSCORE key member

    • 描述:返回有序集合中成员的分数。
    • 示例:ZSCORE leaderboard player1

二、实战案例

场景:用户排行榜

假设我们正在开发一个在线游戏,需要实时显示玩家的排行榜,根据玩家的分数进行排序。

步骤1:初始化排行榜
redis-cli DEL leaderboard
步骤2:添加玩家到排行榜
redis-cli ZADD leaderboard 1000 player1
redis-cli ZADD leaderboard 800 player2
redis-cli ZADD leaderboard 1200 player3
步骤3:获取排行榜前10名玩家
redis-cli ZRANGE leaderboard 0 9 WITHSCORES
步骤4:获取特定分数区间的玩家
redis-cli ZRANGEBYSCORE leaderboard 800 1000 WITHSCORES
步骤5:更新玩家分数
redis-cli ZADD leaderboard 1100 player1
步骤6:移除特定分数区间的玩家
redis-cli ZREMRANGEBYSCORE leaderboard 800 900

场景:任务队列按优先级排序

假设我们正在构建一个任务调度系统,需要根据任务的优先级进行调度。

步骤1:初始化任务队列
redis-cli DEL task_queue
步骤2:添加任务到队列
redis-cli ZADD task_queue 5 task1
redis-cli ZADD task_queue 10 task2
redis-cli ZADD task_queue 1 task3
步骤3:获取最高优先级的任务
redis-cli ZRANGE task_queue 0 0 WITHSCORES
步骤4:移除已完成的任务
redis-cli ZREM task_queue task1

喜欢博主的同学,请给博主一丢丢打赏吧↓↓↓您的支持是我不断创作的最大动力哟!感谢您的支持哦😘😘😘
打赏下吧

💝💝💝如有需要请大家订阅我的专栏【Redis系列】哟!我会定期更新相关系列的文章
💝💝💝关注!关注!!请关注!!!请大家关注下博主,您的支持是我不断创作的最大动力!!!

总结

Redis 的有序集合因其独特的排序和唯一性功能,在排行榜、任务队列、时间序列数据存储等多种场景中展现了其强大的应用价值。掌握这些知识和技能,将帮助你更好地利用 Redis 的数据结构特性,提升应用程序的性能和用户体验。在实际应用中,有序集合往往与其他数据结构结合使用,以实现更复杂的功能和更精细的数据管理。

Redis相关文章索引文章链接
Redis基础教程(一):redis配置Redis基础教程(一):redis配置
Redis基础教程(二):redis数据类型Redis基础教程(二):redis数据类型
Redis基础教程(三):redis命令Redis基础教程(三):redis命令
Redis基础教程(四):redis键(key)Redis基础教程(四):redis键(key)
Redis基础教程(五):string字符串Redis基础教程(五):string字符串
Redis基础教程(六):redis 哈希(Hash)Redis基础教程(六):redis 哈希(Hash)
Redis基础教程(七):redis列表(List)Redis基础教程(七):redis列表(List)
Redis基础教程(八):redis集合(Set)Redis基础教程(八):redis集合(Set)

❤️❤️❤️觉得有用的话点个赞 👍🏻 呗。
❤️❤️❤️本人水平有限,如有纰漏,欢迎各位大佬评论批评指正!😄😄😄
💘💘💘如果觉得这篇文对你有帮助的话,也请给个点赞、收藏下吧,非常感谢!👍 👍 👍
🔥🔥🔥Stay Hungry Stay Foolish 道阻且长,行则将至,让我们一起加油吧!🌙🌙🌙

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/370530.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

从“钓”到“管”:EasyCVR一体化视频解决方案助力水域安全管理

一、背景 随着城市化进程的加快,越来越多的市民热衷于钓鱼活动。钓鱼活动在带来乐趣的同时,也伴随着一定的安全隐患。尤其是在一些危险水域,也经常出现垂钓者的身影,非法垂钓,这给城市管理带来了不小的阻力。传统的人…

如何处理 PostgreSQL 中由于表连接顺序不当导致的性能问题?

文章目录 一、理解表连接和连接顺序二、识别由于表连接顺序不当导致的性能问题三、影响表连接顺序的因素四、解决方案手动调整连接顺序创建合适的索引分析数据分布和优化查询逻辑 五、示例分析手动调整连接顺序创建索引优化查询逻辑 六、总结 在 PostgreSQL 中,表连…

【Docker安装】OpenEuler系统下部署Docker环境

【Docker安装】OpenEuler系统下部署Docker环境 前言一、本次实践介绍1.1 本次实践规划1.2 本次实践简介二、检查本地环境2.1 检查操作系统版本2.2 检查内核版本2.3 检查yum仓库三、卸载Docker四、部署Docker环境4.1 配置yum仓库4.2 检查可用yum仓库4.3 安装Docker4.4 检查Docke…

绝区贰--及时优化降低 LLM 成本和延迟

前言 大型语言模型 (LLM) 为各行各业带来了变革性功能,让用户能够利用尖端的自然语言处理技术处理各种应用。然而,这些强大的 AI 系统的便利性是有代价的 — 确实如此。随着 LLM 变得越来越普及,其计算成本和延迟可能会迅速增加,…

Linux配置固定ip地址

虚拟机的Linux操作系统,其IP地址是通过DHCP服务获取的 DHCP:动态获取IP地址,即每次重启设备后都会获取一次,可能导致IP地址频繁变更。 一般系统默认的ip地址设置都是自动获取,故每次系统重启后ip地址都可能会不一样&a…

Redis的使用(二)redis的命令总结

1.概述 这一小节,我们主要来研究一下redis的五大类型的基本使用,数据类型如下: redis我们接下来看一看这八种类型的基本使用。我们可以在redis的官网查询这些命令:Commands | Docs,同时我们也可以用help 数据类型查看命令的帮助文档。 2. 常…

FastAPI教程——部署

部署 部署FastAPI应用程序相对容易。 部署是什么意思 部署应用程序意味着执行必要的步骤以使其可供用户使用。 对于Web API来说,通常涉及将上传到云服务器中,搭配一个性能和稳定性都不错的服务器程序,以便你的用户可以高效地访问你的应用…

Ubuntu安装Docker

一,Docker简介 Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的Linux机器上,也可以实现虚拟化,容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有…

论文回顾 | CVPR 2021 | How to Calibrate Your Event Camera | 基于图像重建的事件相机校准新方法

论文速览 | CVPR 2021 | How to Calibrate Your Event Camera | 基于图像重建的事件相机校准新方法 1 引言 在计算机视觉和机器人领域,相机校准一直是一个基础而又重要的问题。传统的相机校准方法主要依赖于从已知校准图案中提取角点,然后通过优化算法求解相机的内参和外参。这…

DDR3(三)

目录 1 预取1.1 什么是预取1.2 预取有哪些好处1.3 结构框图1.4 总结 2 突发2.1 什么是突发2.2 突发与预取 本文讲解DDR中常见的两个术语:预取和突发,对这两个概念理解的关键在于地址线的低位是否参与译码,具体内容请继续往下看。 1 预取 1.1…

创新配置,秒级采集,火爆短视频评论抓取

快速采集评论数据的好处 快速采集评论数据是在当今数字信息时代的市场趋势分析和用户反馈分析中至关重要的环节。通过准确获取并分析大量用户评论,您将能够更好地了解消费者的需求、情感和偏好。集蜂云采集平台提供了一种简单配置的方法,使您能够快速采…

离线安装arm架构Firefox

离线安装Firefox浏览器及其插件在ARM架构的设备上(如树莓派、部分Android设备或其他采用ARM处理器的Linux系统)可能需要一些特殊步骤,因为默认情况下,大多数浏览器和插件都是为x86架构设计的。对于ARM架构,你需要找到特…

Leetcode 338. 比特位计数

给你一个整数 n &#xff0c;对于 0 < i < n 中的每个 i &#xff0c;计算其二进制表示中 1 的个数 &#xff0c;返回一个长度为 n 1 的数组 ans 作为答案。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;n 2 输出&#xff1a;[0,1,1] 解释&#xff1a; 0 --> 0 1 --> 1…

C#/WPF 自制截图工具

在日常使用电脑办公时&#xff0c;我们经常遇到需要截图然后保存图片&#xff0c;我们往往需要借助安装截图工具才能实现&#xff0c;现在我们通过C#自制截图工具&#xff0c;也能够轻松进行截图。 我们可以通过C#调用WindousAPI来实现截图&#xff0c;实例代码如下&#xff1a…

uni-app x 跨平台开发框架

目录 uni-app x 是什么 和Flutter对比 uts语言 uvue渲染引擎 组合式API的写法 选项式API写法 页面生命周期 API pages.json全局配置文件 总结 uni-app x 是什么 uni-app x&#xff0c;是下一代 uni-app&#xff0c;是一个跨平台应用开发引擎。 uni-app x 是一个庞…

计算机网络-IP组播基础

一、概述 在前面的学习交换机和路由协议&#xff0c;二层通信是数据链路层间通信&#xff0c;在同一个广播域间通过源MAC地址和目的MAC地址进行通信&#xff0c;当两台主机第一次通信由于不清楚目的MAC地址需要进行广播泛洪&#xff0c;目的主机回复自身MAC地址&#xff0c;然后…

Linux多进程和多线程(三)进程间通讯-信号处理方式和自定义处理函数

进程间通信之信号 信号信号的种类 信号在操作系统中的定义如下: 信号的处理流程在 Linux 中对信号的处理⽅式 自定义信号处理函数 信号的发送 kill() 函数:raise() 函数: 示例 : 创建⼀个⼦进程&#xff0c;⼦进程通过信号暂停&#xff0c;⽗进程发送 终⽌信号等待信号 pause()…

【鸿蒙学习笔记】@Link装饰器:父子双向同步

官方文档&#xff1a;Link装饰器&#xff1a;父子双向同步 目录标题 [Q&A] Link装饰器作用 [Q&A] Link装饰器特点样例&#xff1a;简单类型样例&#xff1a;数组类型样例&#xff1a;Map类型样例&#xff1a;Set类型样例&#xff1a;联合类型 [Q&A] Link装饰器作用…

深度学习模型加密python版本

支持加密的模型: # torch、torch script、onnx、tensorrt 、torch2trt、tensorflow、tensorflow2tensorrt、paddlepaddle、paddle2tensorrt 深度学习推理模型通常以文件的形式进行保存&#xff0c;相应的推理引擎通过读取模型文件并反序列化即可进行推理过程. 这样一来&#…

MongoDB 单节点升级为副本集高可用集群(1主1从1仲裁)

作者介绍&#xff1a;老苏&#xff0c;10余年DBA工作运维经验&#xff0c;擅长Oracle、MySQL、PG、Mongodb数据库运维&#xff08;如安装迁移&#xff0c;性能优化、故障应急处理等&#xff09; 公众号&#xff1a;老苏畅谈运维 欢迎关注本人公众号&#xff0c;更多精彩与您分享…