Redis 源码学习笔记( 二 )

void *的指针是C语言中最简单的一种指针,它存放的是一个地址,并且没有给出任何操作上的提示 。但是任何类型的指针都能赋给void *的指针 。void *的指针也能强制转换成任何类型的指针
**说明使用者可以根据情况自行转换成任意数据类型(多态的由来)
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typedef struct list {// 头节点listNode *head;// 尾节点listNode *tail;// 链表中的节点数unsigned int len;// 节点值复制函数void *(*dup) (void *ptr);// 节点值释放函数void (*free) (void *ptr);// 节点值对比函数int (*match) (void *ptr, void *key);} list;
dup 函数用于复制链表节点所保存的值
free 函数用于释放链表节点所保存的值
match 函数则用与对比链表节点所保存的值和另一个输入值是否相等
特性:
基本命令参考 redis 学习笔记:
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Redis 源码学习笔记

文章插图
压缩列表
是列表键和哈希键的底层实现之一(连续空间)
当一个列表键只包含少量列表项,并且每个列表项要么就是小整数值,要么就是长度比较短的字符串,那么 redis 就会使用压缩列表来做列表键的底层实现
连锁更新:
每个节点的 h 属性都记录了前一个节点的长度:
现在, 考虑这样一种情况: 在一个压缩列表中, 有多个连续的、长度介于 250 字节到 253 字节之间的节点 e1 至 eN
因为 e1 至 eN 的所有节点的长度都小于 254 字节, 所以记录这些节点的长度只需要 1 字节长的 h 属性, 换句话说, e1 至 eN 的所有节点的 h 属性都是 1 字节长的 。
这时, 如果我们将一个长度大于等于 254 字节的新节点 new 设置为压缩列表的表头节点, 那么 new 将成为 e1 的前置节点
因为 e1 的 h 属性仅长 1 字节, 它没办法保存新节点 new 的长度, 所以程序将对压缩列表执行空间重分配操作, 并将 e1 节点的 h 属性从原来的 1 字节长扩展为 5 字节长 。
现在, 麻烦的事情来了 —— e1 原本的长度介于 250 字节至 253 字节之间, 在为 h 属性新增四个字节的空间之后, e1 的长度就变成了介于 254 字节至 257 字节之间, 而这种长度使用 1 字节长的 h 属性是没办法保存的 。
因此, 为了让 e2 的 h 属性可以记录下 e1 的长度, 程序需要再次对压缩列表执行空间重分配操作, 并将 e2 节点的 h 属性从原来的 1 字节长扩展为 5 字节长 。
正如扩展 e1 引发了对 e2 的扩展一样, 扩展 e2 也会引发对 e3 的扩展, 而扩展 e3 又会引发对 e4 的扩展……为了让每个节点的 h 属性都符合压缩列表对节点的要求, 程序需要不断地对压缩列表执行空间重分配操作, 直到 eN 为止 。
Redis 将这种在特殊情况下产生的连续多次空间扩展操作称之为“连锁更新”
字典实现原理 Hash 表
typedef struct dictht{// 哈希表数组dictEntry **table;// 哈希表大小unsigned long size;// 哈希表大小掩码,用于计算索引// 总是等于 size - 1unsigned long sizemask;// 该哈希表已有节点数量unsigned long used;}
实例:
解决键冲突
由于节点组成的链表没有指向链表表尾的指针,所以为了速度考虑,程序总是将新节点添加到链表的表头位置,排在其他已有节点的前面
字典
typedef struct dict {// 类型特定函数dictType *type;// 私有数据// 保留需要传给那些特定函数的可选参数void *privdata;// 哈希表dictht ht[2];// rehash 索引// 当 rehash 不在进行时,值为 -1int rehashidx; /* rehashing not in progress if rehashidx == -1 */} dict;
设置两个 hash 表的原因:
为字典的 ht[1] 哈希表分配空间, 这个哈希表的空间大小取决于要执行的操作, 以及 ht[0] 当前包含的键值对数量 (也即是 ht[0].used 属性的值):