Redis 内存压缩原理

Redis 无疑是一个大量消耗内存的数据库,因此 Redis 引入了一些设计巧妙的数据结构进行内存压缩来减轻负担。ziplist、quicklist 以及 intset 是其中最常用最重要的压缩存储结构。

Redis对外提供了 string, list, hash, set, zset等数据类型,每种数据类型可能存在多种不同的底层实现,这些底层数据结构被称为编码(encoding)。

以 list 类型为例,其经典的实现方式为双向链表(linkedlist)。双向链表的每个节点拥有一个前向指针一个后向指针,在64位系统下每个节点占用了 2 * 64bit = 16 Byte 的额外空间。因此当 list 中元素较少时会使用 ziplist 作为底层数据结构。

object encoding <key></key> 命令可以查看某个 key 的编码类型:

127.0.0.1:6379> set a 1
OK
127.0.0.1:6379> object encoding a
"int"
127.0.0.1:6379> rpush l 1
(integer) 1
127.0.0.1:6379> object encoding l
"ziplist"

先总结一下各种数据结构可以使用的编码类型,下文再对这些压缩类型进行详细说明:

  • string
  • raw: 动态字符串(SDS)
  • embstr: 优化内存分配的字符串编码
  • int: 整数
  • list
  • linkedlist
  • ziplist
  • quicklist
  • set
  • hashtable
  • intset
  • hash
  • ziplist
  • hashtable
  • zset(sortedset)
  • ziplist
  • skiplist

本文接下来将详细说明各种压缩编码的原理以及编码决定规则。

ziplist 是一段连续内存,类似于数组结构。当元素比较少时使用数组结构不仅节省内存,而且遍历操作的开销也不大。因此 list, hash, zset 在元素较少时都采用 ziplist 存储。

ziplist 存储为一段裸二进制数据(unsigned char *), 可以看到源代码中大量使用宏进行定义,虽然节省了大量内存但是代码可读性较低。

ziplist 的结构:

<zlbytes> <zltail> <zllen> <entry> <entry> ... <entry> <zlend>
</zlend></entry></entry></entry></zllen></zltail></zlbytes>
  • zlbytes: uint32 型, 存储整个ziplist当前被分配的空间,包含自身占用的4个字节。
  • zltail: uint32 型, 存储ziplist中最后一个entry相对头部的偏移量, 用于直接访问尾端元素避免遍历。
  • zllen: uint16 型, 记录 ziplist 中元素的个数
  • entry: 实际存储元素的单元
  • zlend: 魔法数字 255 标记 ziplist 的结尾, 没有 entry 以 0xff 开头不会出现误判的问题

entry 是实际存储数据的单元, 可以存储 int 或 string 类型数据。在存储 string 类型数据时 entry 的结构为:

  • prevlen: 表示前一个 entry 的长度,用于从后向前遍历。
  • encoding: 存储当前 entry 的数据类型和长度
  • entry-data: 实际的数据部分

当存储 int 类型的数据时, 数据(entry-data)会被合并到 encoding 内部,此时没有 entry-data 字段。

当前一个元素长度小于254(255用于zlend)时,prevlen长度为1个字节,值为前一个entry的长度;如果长度大于等于254,prevlen 用5个字节表示,第一字节设置为254,后面4个字节存储一个小端的无符号整型,表示前一个entry的长度。

encoding 用来表示 entry 的数据类型和长度。encoding 的全部定义可以在 ziplist.c 中找到。

下面列出几种 encoding 的示例,encoding 中的字母表示一个bit:

  • 00pppppp: encoding 的长度为一个字节,后6位表示字符串的长度。因为长度最多6位,因此字符串的长度不超过63
  • 01pppppp qqqqqqqq: encoding 的长度为两个字节, 后14位存储字符串的长度,因此字符串的长度不超过16383
  • 11000000: encoding为3个字节,后2个字节表示一个int16
  • 1110000: encoding为4个字节,后3个字节表示一个有符号整型
  • 11111111: zlend

前面提到每个 entry 都会有一个 prevlen 字段存储前一个 entry 的长度。如果内容小于 254 字节,prevlen 用 1 字节存储,否则就是 5 字节。这意味着如果某个 entry 经过了修改操作从 253 字节变成了 254 字节,那么它的下一个 entry 的 prevlen 字段就要更新,从 1 个字节扩展到 5 个字节;如果这个 entry 的长度本来也是 253 字节,那么后面 entry 的 prevlen 字段还得继续更新。这种现象被称为 ziplist 的 级联更新,添加、修改、删除元素的操作都有可能导致级联更新。

ziplist 不会预留扩展空间,每次插入一个新的元素就需要调用 realloc 扩展内存, 并可能需要将原有内容拷贝到新地址。

综上,ziplist 是一个使用连续内存存储数据,类似于数组的数据结构。可以 O(1) 的时间复杂度访问首尾元素。因为 entry 长度不确定,可以向前或向后顺序访问,不能随机访问。因为级联更新的现象的存在,添加、修改、删除元素操作的复杂度在 O(n) 到 O(n^2) 之间。

在满足下列条件时, list, hash 和 sortedset 三种结构会采用 ziplist 编码:

  • list: value 字节数

ziplist 存储 list 时每个元素会作为一个 entry; 存储 hash 时 key 和 value 会作为相邻的两个 entry; 存储 zset 时 member 和 score 会作为相邻的两个entry。

当不满足上述条件时,ziplist 会升级为 linkedlist, hashtable 或 skiplist 编码。在任何情况下大内存的编码都不会降级为 ziplist。

Redis 3.2 版本引入了 quicklist 作为 list 的底层实现,不再使用 linkedlist 和 ziplist 实现。 quicklist 是 ziplist 组成的双向链表,它的每个节点都是一个 ziplist。

quicklist 是结合了 linkedlist 和 ziplist 优点的产物:

  • linkedlist 便于进行增删改操作但是内存占用较大
  • ziplist 内存占用较少,但是因为每次修改都可能触发 realloc 和 memcopy, 并且可能导致级联更新。因此修改操作的效率较低,在 ziplist 较长时这个问题更加突出。

于是每个节点上 ziplist 的大小变成了一个需要折中的难题:

  • ziplist 越小,quicklist 越接近于 linkedlist。此时存储效率下降,但是修改操作的效率较高。
  • ziplist 越大,quicklist 越接近于 ziplist。此时存储效率上升,但是修改操作的效率降低。

redis 根据 list-max-ziplist-size 配置项来决定节点上 ziplist 的长度。

list-max-ziplist-size 为正值的时候,表示按照数据项个数来限定每个 quicklist 节点上的 ziplist 长度。比如,当这个参数配置成5的时候,表示每个 quicklist 节点的ziplist 最多包含5个数据项。

当为负值的时候,表示按照占用字节数来限定每个节点上的 ziplist 长度。这时,它只能取 -1 到 -5 这五个值:

  • -5: 每个节点上的 ziplist 大小不能超过64 KB
  • -4: 每个节点上的 ziplist 大小不能超过 32 KB。
  • -3: 每个节点上的 ziplist 大小不能超过16 Kb。
  • -2: 每个节点上的 ziplist 大小不能超过8 Kb。这是 redis 的默认设置。
  • -1: 每个节点上的 ziplist 大小不能超过4 Kb。

压缩中间节点

对于一个很长的列表而言,最常使用的是其两端的数据,中间数据被访问的概率较低。因此,quicklist 允许将中间的节点使用 LZF 算法进行压缩以节省内存。

list-compress-depth 表示quicklist两端不被压缩的节点个数:

  • 0: 表示都不压缩。这是Redis的默认值。
  • 1: 表示quicklist两端各有1个节点不压缩,中间的节点压缩。
  • 2: 表示quicklist两端各有2个节点不压缩,中间的节点压缩。
  • 以此类推…

当集合中的元素均为整数且元素数少于 set-max-intset-entries 时,redis 采用 inset 编码存储集合。当插入非整数元素或元素数超过阈值后,intset 会升级为 hashtable 编码进行存储。

intset 是整数元素组成的有序数组, 可以支持 O(logn) 级别的查询。

intset 的内存结构与 ziplist 类似是一段的内存。它由三个部分组成:

  • encoding: 表示intset中的每个数据元素用几个字节来存储。它有三种可能的取值:
  • INTSET_ENC_INT16表示每个元素用2个字节存储
  • INTSET_ENC_INT32表示每个元素用4个字节存储
  • INTSET_ENC_INT64表示每个元素用8个字节存储。
  • length: 表示intset中的元素个数。encoding和length两个字段构成了intset的头部(header)。
  • contents: 表示实际存储的内容。它是一个C语言的柔性数组(flexible array member)

需要注意的是,每次添加元素 intset 都会检查是否需要将 INTSET_ENCODING 升级为更长的整数。与每个 entry 拥有独立 encoding 的 ziplist 不同,inset 中所有成员使用统一的 encoding。

Original: https://www.cnblogs.com/Finley/p/13423846.html
Author: -Finley-
Title: Redis 内存压缩原理

原创文章受到原创版权保护。转载请注明出处:https://www.johngo689.com/529392/

转载文章受原作者版权保护。转载请注明原作者出处!

(0)

大家都在看

  • linux编译安装nginx

    本文升级过程,适用于大部分nginx编译版本 常用编译选项说明nginx大部分常用模块,编译时./configure –help以–without开头的都默认安装。 –prefix…

    Linux 2023年5月27日
    085
  • docker:alpine使用logrotate切割日志

    最近在交付项目的时候使用了docker,大家都知道日志是项目定位问题的重要依据,但如果一开始项目本身没有对日志进行合理切割那就会导致长时间运行的项目日志文件大得编辑器打不开的情况。…

    Linux 2023年5月27日
    0116
  • Java多线程volatile、ThreadLocal、线程池、atomic

    404. 抱歉,您访问的资源不存在。 可能是网址有误,或者对应的内容被删除,或者处于私有状态。 代码改变世界,联系邮箱 contact@cnblogs.com 园子的商业化努力-困…

    Linux 2023年6月11日
    094
  • redis开启远程访问

    redis默认只允许本地访问,要使redis可以远程访问可以修改redis.conf 打开redis.conf文件在 NETWORK部分有说明 By default, if no …

    Linux 2023年5月28日
    0156
  • Python:给定一个不超过5位的正整数,判断有几位

    方法一:作比较 方法二:使用整除实现,除完后如果是个0或不是个0,这种方法引入了计算,效率会降低,所以能加就不要减,能乘就不要除,能不计算就不计算 方法三: 方法四:字符串处理实现…

    Linux 2023年6月7日
    095
  • jenkins

    jenkins 1.简介 1.1 SVN介绍 1.2 Maven介绍 1.3 Ant介绍 1.4 Gradle介绍 1.5 jenkins工作原理 1.6 jenkins特点 2….

    Linux 2023年6月7日
    0115
  • 前端基础之JavaScript(二)

    一、函数 1.1 函数定义 JavaScript中的函数和Python中的非常相似,只是定义方式有点区别。 // 普通函数定义 function f1() { console.lo…

    Linux 2023年6月14日
    096
  • centos7磁盘扩容

    1.先增加一块磁盘 2.查看虚拟机磁盘[root@book ~]# df -h 记住红框里的位置信息 3.查看当前磁盘分区表[root@book ~]# fdisk -l 4.输入…

    Linux 2023年6月8日
    096
  • SpringBoot 多环境配置文件切换

    背景 很多时候,我们项目在开发环境和生成环境的环境配置是不一样的,例如,数据库配置,在开发的时候,我们一般用测试数据库,而在生产环境的时候,我们是用正式的数据,这时候,我们可以利用…

    Linux 2023年6月14日
    0142
  • Spring中毒太深,离开了Spring,我居然连最基本的接口都不会写了¯_(ツ)_/¯

    前言 众所周知,Java必学的框架其中就是SSM,Spring已经融入了每个开发人员的生活,成为了不可或缺的一份子。 随着 Spring 的崛起以及其功能的完善,现在可能绝大部分项…

    Linux 2023年6月13日
    084
  • centos 更换yum 源

    1.如果系统有wget : 备份yum repo cd /etc/yum.repos.d for i in $(ls);do mv ${i}{,.bak};done for i i…

    Linux 2023年6月13日
    085
  • Redis 经验谈

    新浪作为全世界最大的Redis用户,在开发和运维方面有非常多的经验。本文作者来自新浪,希望能为业界提供一些亲身经历,让大家少走弯路。 使用初衷 从2010年上半年起,我们就开始尝试…

    Linux 2023年5月28日
    095
  • 以STM32和FPGA为核心的多组件协调工作系统

    posted @2019-06-09 22:04 xutopia 阅读(709 ) 评论() 编辑 Original: https://www.cnblogs.com/xutopi…

    Linux 2023年6月14日
    0124
  • Linux之vim编辑器

    1.vim三种模式 模式 操作 可视模式 可查看内容 编辑模式 可查看可修改内容 命令行模式 给vim发送控制命令,可查看内容 注:打开文件,默认是可视模式 2.三种模式的切换 可…

    Linux 2023年6月6日
    095
  • DNS

    DNS是域名系统(Domain Name System),简单来说就是平时上网输入的URL,如 www.baidu.com 就是域名,而DNS就是将这个域名解析成IP地址,如 ww…

    Linux 2023年6月7日
    082
  • MySQL——用户和权限管理

    由用户名和主机名组成 格式:’user_name’@’host’ host必须要用引号括起来 注意:host可以是一个主机名也可以是…

    Linux 2023年6月7日
    097
亲爱的 Coder【最近整理,可免费获取】👉 最新必读书单  | 👏 面试题下载  | 🌎 免费的AI知识星球