非关系型数据库-----------探索Redis支持五种数据类型

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一、Redis支持五种数据类型

1.String(字符串)

2.Hash(哈希)

3.List(列表)

4.Set(集合)

5.sorted set(有序集合)

二、Redis的字符串类型string

1、 SET/GET/APPEND/STRLEN

2、INCR/DECR/INCRBY/DECRBY

3、 GETSET

4、SETEX

5、 SETNX

6、MSET/MGET/MSETNX

三、List 数据类型

1、 LPUSH/LPUSHX/ LRANGE

2、LPOP/LLEN

3、LREM/LSET/LINDEX/LTRIM

4、 LINSERT

5、RPUSH/ RPUSHX/RPOP/RPOPLPUSH

四、Hash数据类型 (散列类型)

1、 HSET/HGET/HDEL/HEXISTS/HLEN/HSETNX

2、HINCRBY

3、 HGETALL/HKEYS/HVALS/HMGET /HMSET

五、set数据类型(无序集合)

1、SADD/ SMEMBERS/ SCARD/ SISMEMBER

2、SPOP/SREM/ SRANDMEMBER/ SMOVE

六、Sorted Set数据类型 (zset、有序集合)

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

2、Z RANGE BY SCORE/ Z REM RANGE BY RANK/ Z REM RANGE BY SCORE

3、ZREVRANGE/ ZREVRANGEBYSCORE/ ZREVRANK


一、Redis支持五种数据类型

Redis支持五种数据类型:string(字符串),hash(哈希),list(列表),set(集合)及zset(sorted set:有序集合)。

1.String(字符串)

string是redis最基本的类型,你可以理解成与Memcached一模一样的类型,一个key对应一个value。

string类型是二进制安全的。意思是redis的string可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象 。

string类型是Redis最基本的数据类型,一个键最大能存储512MB。

存储方式:字符串数据类型的基本存储方式为:键-值

2.Hash(哈希)

hash用于存储对象,可以采用这样的命名方式(hash格式):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。

Redis hash 是一个键值对集合。

Redis hash是一个string类型的field和value的映射表,hash特别适合用于存储对象。

存储方式:哈希表的数据的基本存储方式为:键--字段--值

一个键可以对应多个字段与值:key  filed1 value1 filed2 value2....

3.List(列表)

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

Redis 列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素导列表的头部(左边)或者尾部(右边)。

存储方式为:键--有序的值队列 。  key_name value0 value1....

4.Set(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

Redis的Set是string类型的无序集合。

集合是通过哈希表实现的,所以添加,删除,查找的复杂度都是O(1)

存储方式:键--无序的不重复的成员。 key_name stringX stringY....

5.sorted set(有序集合)

a、有序集合,元素类型为Sting,元素具有唯一性, 不能重复。b、每个元素都会关联–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。

Redis sorted set又称zset 和 set 一样也是string类型元素的集合,且不允许重复的成员。

不同的是每个元素都会关联一个double类型的分数。redis正是通过分数来为集合中的成员进行从小到大的排序。

zset的成员是唯一的,但分数(score)却可以重复。

存储方式:键-按分数排序的不重复的成员 。 key-scorel:stringX, score2:stringY..

reids数据类型删除
stringsetgetdel
listlpushlrangedel
hashhsethgetdel
setsaddsmembersdel
sorted setzaddzrankdel

二、Redis的字符串类型string

概述: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、 SET/GET/APPEND/STRLEN:
append
APPEND key value追加键值,并返回追加后的长度(若键不存在,则相当于创建)

exists home             
#判断该键是否存在,存在返回1,否则返回0

append home "cat"     
#该键并不存在,因此append命令返回当前Value的长度

append home "dog"    
#该键已经存在,因此返回追加后Value的长度

get home               
#通过get命令获取该键,以判断append的结果

127.0.0.1:6379> set mykey  666
OK
127.0.0.1:6379> exists mykey  #判断该键是否存在,存在返回1,否则返回0
(integer) 1
127.0.0.1:6379> del mykey
(integer) 1
127.0.0.1:6379> exists mykey
(integer) 0
127.0.0.1:6379> append mykey hello   #该键并不存在,因此append命令返回当前Value的长度
(integer) 5
127.0.0.1:6379> append mykey nihao  #该键已经存在,因此返回追加后Value的总长度。
(integer) 10
127.0.0.1:6379> get mykey            #通过get命令获取该键,以判断append的结果。
"hellonihao" 
127.0.0.1:6379> set mykey "this is a test"   #通过set命令为键设置新值,并覆盖原有值
OK
127.0.0.1:6379> get mykey
"this is a test"
127.0.0.1:6379> strlen mykey           #获取指定Key的字符长度
(integer) 14
127.0.0.1:6379>

2、INCR/DECR/INCRBY/DECRBY

INCR key:key值递增加1(key值必须为整数)
DECR key:key值递减1(key值必须为整数)

3、 GETSET

GETSET key value:获取key值并返回,同时给key设置新值

4、SETEX

setex key seconds value:设置指定key的过期时间为seconds

127.0.0.1:6379> setex mykey 15 "hello"     #设置指定Key的过期时间为15秒。
OK
127.0.0.1:6379> get mykey  #在该键的存活期内我们仍然可以获取到它的Value。
"hello"
127.0.0.1:6379> ttl mykey   
#通过tt1命令查看指定Key的剩余存活时间(秒数),0表示已经过期,-1表示永不过期。

(integer) 9
127.0.0.1:6379> ttl mykey
(integer) 2
127.0.0.1:6379> ttl mykey   #该ttl命令的返回值显示,该Key已经过期
(integer) -2
127.0.0.1:6379> get mykey   #获取已过期的Key将返回nil
(nil) 
127.0.0.1:6379>

redis -1 往往代表的是一个上限,表示所有的意思      -2 表示的失效/过期

5、 SETNX

SETNX key value:不存在键的话执行set操作,存在的话不执行

[root@localhost utils]#redis-cli -h 192.168.246.8 -p 6379
192.168.246.8:6379> get mykey
"hello"
192.168.246.8:6379> del mykey
(integer) 1
192.168.246.8:6379> setnx mykey "hello"
(integer) 1
192.168.246.8:6379> get mykey
"hello"
192.168.246.8:6379> setnx mykey "nihao"
(integer) 0
192.168.246.8:6379> get mykey
"hello"
192.168.246.8:6379>

6、MSET/MGET/MSETNX

MSET key value [key value …]:批量设置键-值对
MGET key [key …]:批量获取键值对
MSETNX key value [key value …]:批量设置键-值对,都不存在就执行并返回1;只要有一个存在就不执行并返回0

mset key1 100 key2 600
mget key1 key2

msetnx key3 "xu" key4 "hao"


 

msetnx key3 "hello" key5 "world"


三、List 数据类型

概述: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

LPUSH key value [value …]在头部(左侧)依次插入列表元素 
LPUSHX key value:键必须存在才能执行,在头部插入元素值并返回并返回列表元素数量
LRANGE key start stop:取从位置索引start到位置索引stop的所有元素(所以以0开始)

[root@localhost utils]#redis-cli -h 192.168.246.8 -p 6379
192.168.246.8:6379> lpush mylist one two three four five  
#mylist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
(integer) 5
192.168.246.8:6379> lrange mylist 0 -1 
 #取链表中的全部元素,其中0表示第一个元素,-1表示最后一一个元素
1) "five"
2) "four"
3) "three"
4) "two"
5) "one"
192.168.246.8:6379> lrange mylist 0 2 #取从位置0开始到位置2结束的3个元素
1) "five"
2) "four"
3) "three"
192.168.246.8:6379> lrange mylist 1 3
1) "four"
2) "three"
3) "two"
192.168.246.8:6379> lpushx mylist3 c   
#mylist3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
(integer) 0
192.168.246.8:6379> lrange mylist3 0 -1  #可以看到mykey2没有关联任何List Value。
(empty list or set)
192.168.246.8:6379> lpushx mylist hao 
#mylist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
(integer) 6
192.168.246.8:6379> lrange mylist 0 -1
1) "hao"
2) "five"
3) "four"
4) "three"
5) "two"
6) "one"
192.168.246.8:6379> lrange mylist 0 0  #获取该键的List Value的头部元素
1) "hao"
192.168.246.8:6379>

2、LPOP/LLEN

192.168.246.8:6379> del mykey
(integer) 1
192.168.246.8:6379> lpush mykey a b c d
(integer) 4
192.168.246.8:6379> lpop mykey
"d"
192.168.246.8:6379> lpop mykey
"c"
192.168.246.8:6379> llen mykey
(integer) 2
192.168.246.8:6379> lpop mykey
"b"
192.168.246.8:6379> lpop mykey
"a"
192.168.246.8:6379> llen mykey
(integer) 0
192.168.246.8:6379>

3、LREM/LSET/LINDEX/LTRIM

LREM key count value:从头部开始删除count个值为value的元素,并返回实际删除数量
LSET key index value:将位置索引为index的元素设置新值value
LINDEX key index:获取索引为index的元素
LTRIM key start stop:仅保留从位置索引start到索引stop的元素

[root@localhost utils]#redis-cli -h 192.168.246.8 -p 6379
192.168.246.8:6379>  del mykey
(integer) 0
192.168.246.8:6379> lpush mykey a b c d a c #为后面的示例准备测试数据
(integer) 6
192.168.246.8:6379> lrem mykey 2 a 
#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。
(integer) 2
192.168.246.8:6379> lrange mykey 0 -1  #看出删除后链表中的全部元素。
1) "c"
2) "d"
3) "c"
4) "b"
192.168.246.8:6379>  lindex mykey 1    #获取索引值为1(头部的第二个元素)的元素值
"d"
192.168.246.8:6379> lset mykey 1 e #将索引值为1(头部的第二个元素)的元素值设置为新值e。
OK
192.168.246.8:6379> lindex mykey 1  #查看是否设置成功。
"e"
192.168.246.8:6379> lindex mykey 6  #索引值6超过了链表中元素的数量,该命令返回nil。
(nil)
192.168.246.8:6379> lset mykey 6 hh  #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。
(error) ERR index out of range
192.168.246.8:6379> ltrim mykey 0 2  #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
OK
192.168.246.8:6379> lrange mykey 0 -1  #查看ltrim后的结果。
1) "c"
2) "e"
3) "c"
192.168.246.8:6379>

4、 LINSERT

LINSERT key BEFORE|AFTER pivot value:在元素pivot的前面(做左)或后面(右)插入新元素value

192.168.246.8:6379> del mykey #删除该键便于后面的测试。
(integer) 1
192.168.246.8:6379> lpush mykey a b c d e  #为后面的示例准备测试数据
(integer) 5
192.168.246.8:6379>  linsert mykey before a a1  #在a的前面插入新元素a1。
(integer) 6
192.168.246.8:6379> lrange mykey 0 -1  #查看是否插入成功,从结果看已经插入

1) "e"
2) "d"
3) "c"
4) "b"
5) "a1"
6) "a"
192.168.246.8:6379> linsert mykey after e e2  #在e的后面插入新元素e2,从返回结果看已经插入成功
(integer) 7
192.168.246.8:6379> lindex mykey 1  #再次查看是否插入成功。
"e2"
192.168.246.8:6379> linsert mykey after k a 
#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。
(integer) -1
192.168.246.8:6379>  linsert mykey1 after a a2  
#为不存在的Key插入新元素,linsert命 令操作失败,返回0
(integer) 0

5、RPUSH/ RPUSHX/RPOP/RPOPLPUSH

RPUSH key value [value …]在列表的尾部依次插入value
RPUSHX key value:key必须存在才可执行,将value从尾部插入,并返回所有元素数量
RPOP key:在尾部弹出(移除)一个元素,并返回该元素
RPOPLPUSH source destination:在key1的尾部弹出一个元素并返回,将它插入key2的头部

[root@localhost utils]#redis-cli 
127.0.0.1:6379> del mykey  #删除该键,以便于后而的测试
(integer) 1
127.0.0.1:6379> rpush mykey a b c d #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
(integer) 4
127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1 #通过lrange命令可以获悉rpush在插入多值时的插入顺序
1) "a"
2) "b"
3) "c"
4) "d"
127.0.0.1:6379> rpushx mykey e 
#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,现在是5个元素
(integer) 5
127.0.0.1:6379> lindex mykey 4
#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。
"e"
127.0.0.1:6379> rpushx mykey5 e    
#由于mykey5键并不存在,因此rpushx命令不会插入数据,其返回值为0
(integer) 0
127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1 
#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。
1) "a"
2) "b"
3) "c"
4) "d"
5) "e"
127.0.0.1:6379> rpop mykey  #移除并返回mykey键的第一个元素,从右取
"e"
127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1
1) "a"
2) "b"
3) "c"
4) "d"
127.0.0.1:6379>  rpoplpush mykey mykey5
#将mykey的尾部元素e弹出,同时再插入到mykey5的头部(原子性的完成这两步操作)
"d"
127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1 #通过lrange命令查看mykey在弹出尾部元素后的结果。
1) "a"
2) "b"
3) "c"
127.0.0.1:6379> lrange mykey5 0 -1  #通过lrange命令查看mykey5在插入元素后的结果。
1) "d"
127.0.0.1:6379>  rpoplpush mykey mykey 将source和destination设为同一键,将mykey中的尾部元素移到其头部。
"c"
127.0.0.1:6379> lrange mykey 0 -1  #查看移动结果
1) "c"
2) "a"
3) "b"
127.0.0.1:6379>

四、Hash数据类型 (散列类型)

概述:hash用于存储对象

可以采用这样的命名方式(hash格式):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

[root@localhost ~]#redis-cli -h 192.168.246.8 -p 6379
192.168.246.8:6379> hset myhash field1 "xu" #给键值为myhash的键设置字段为field1,值为xu
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hget myhash field1  #获取键值为myhash,字段为field1的值
"xu"
192.168.246.8:6379> hget myhash field2   #myhash键中不存在field2字段,因此返回nil
(nil)
192.168.246.8:6379> hset myhash field2 "baobao" #给myhash添加一个新的字段field2,其值为baobao
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hlen myhash  #hlen命令获取myhash键的字段数量
(integer) 2
192.168.246.8:6379> hexists myhash field1  
#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
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hdel myhash field1 #删除myhash键中字段名为field1的字段,删除成功返回1。
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hdel myhash field1 
#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
(integer) 0
192.168.246.8:6379> hexists myhash field1
#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
(integer) 0
192.168.246.8:6379> hsetnx myhash field1 he
#通过hsetnx命令给myhash添加新字段field1,其值为he,因为该字段已经被删除,所以该命令添加成功并返回1
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hsetnx myhash field1 he
#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。
(integer) 0
192.168.246.8:6379> hsetnx myhash field1 xi
(integer) 0
192.168.246.8:6379> 

2、HINCRBY

192.168.246.8:6379> del myhash #删除该键,便于后面示例的测试
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hset myhash field 5  #准备测试数据,该myhash的field字段设定值5
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hincrby myhash field 1 
#hincrby命令给myhash的field字段的值加1,返回加后的结果
(integer) 6
192.168.246.8:6379> hincrby myhash field 6
(integer) 12
192.168.246.8:6379>  hincrby myhash field -1
#hincrby命令给myhash的field字段的值加-1,返回加后的结果
(integer) 11
192.168.246.8:6379> hincrby myhash field -10
#hincrby命令给myhash的field字段的值加-10,返回加后的结果 
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hincrby myhash field -10 
(integer) -9
192.168.246.8:6379> hincrby myhash field -10 
(integer) -19
192.168.246.8:6379>

3、 HGETALL/HKEYS/HVALS/HMGET /HMSET

[root@localhost ~]#redis-cli -h 192.168.246.8 -p 6379
192.168.246.8:6379> del myhash  #删除该键,便于后面示例测试
(integer) 1
192.168.246.8:6379> hmset myhash field1 "hello" field2 "world"
#hmset命令为该键myhash,一次性设置多个字段,分别是field1="hello",field2="world"
OK
192.168.246.8:6379> hmget myhash field1 field2 field3
#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。
1) "hello"
2) "world"
3) (nil)
192.168.246.8:6379>  hgetall myhash
#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
1) "field1"
2) "hello"
3) "field2"
4) "world"
192.168.246.8:6379> hkeys myhash #hkeys命令仅获取myhash键中所有字段的名字
1) "field1"
2) "field2"
192.168.246.8:6379>  hvals myhash  #hvals命令仅获取myhash键中所有字段的值
1) "hello"
2) "world"
192.168.246.8:6379>

五、set数据类型(无序集合)

概述: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–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

192.168.246.8:6379> sadd myset a b c 
#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
(integer) 3
192.168.246.8:6379> sadd myset a d e 
#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
(integer) 2
192.168.246.8:6379> sismember myset a #判断a是否已经存在,返回值为1表示存在
(integer) 1
192.168.246.8:6379> sismember myset z #判断z是否已经存在,返回值为0表示不存在。
(integer) 0
192.168.246.8:6379> smembers myset 
#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
1) "b"
2) "c"
3) "a"
4) "d"
5) "e"
192.168.246.8:6379> scard myset  #获取Set集合中元素的数量
(integer) 5
192.168.246.8:6379>

2、SPOP/SREM/ SRANDMEMBER/ SMOVE

[root@localhost ~]#redis-cli -h 192.168.246.8 -p 6379
192.168.246.8:6379> del myset   #删除该键,便于后而的测试
(integer) 1
192.168.246.8:6379> sadd myset a b c d e #为后面的示例准备测试数据
(integer) 5
192.168.246.8:6379> smembers myset  #查看Set中成员的位置
1) "d"
2) "a"
3) "c"
4) "b"
5) "e"
192.168.246.8:6379> srandmember myset #从结果可以看出,该命令确实是随机的返回了某一成员
"d"
192.168.246.8:6379>  spop myset #随机的移除并返回Set中的某一成员
"a"
192.168.246.8:6379> smembers myset #查看移出后set的成员信息
1) "b"
2) "c"
3) "d"
4) "e"
192.168.246.8:6379> srem myset a d f
#从myset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
(integer) 1
192.168.246.8:6379> smembers myset #查看移出后的输出结果
1) "b"
2) "c"
3) "e"
192.168.246.8:6379> smembers myset
1) "b"
2) "c"
3) "e"
192.168.246.8:6379> sadd myset a b #为后面的smove命令准备数据
(integer) 1
192.168.246.8:6379> sadd myset2 c d 
(integer) 2
192.168.246.8:6379> smove myset myset2 a #将a从myset移到myset2,从结果可以看出移动成功
(integer) 1
192.168.246.8:6379> smove myset myset2 a 
#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
(integer) 0
192.168.246.8:6379> smembers myset  #分别查看myset和myset2的成员,确认移动是否真的成功
1) "b"
2) "c"
3) "e"
192.168.246.8:6379> smembers myset2
1) "a"
2) "d"
3) "c"
192.168.246.8:6379> 

六、Sorted Set数据类型 (zset、有序集合)

概述:
a、有序集合,元素类型为Sting,元素具有唯一性, 不能重复。
b、每个元素都会关联–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

[root@localhost ~]#redis-cli -h 192.168.246.8 -p 6379
192.168.246.8:6379> zadd myzset 1 "one" #添加一个分数为1的成员
(integer) 1
192.168.246.8:6379> zadd myzset 2 "two" 3 "three"  #添加两个分数分别是2和3的两个成员
(integer) 2
192.168.246.8:6379> zrange myzset 0 -1 WITHSCORES 
#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。
1) "one"
2) "1"
3) "two"
4) "2"
5) "three"
6) "3"
192.168.246.8:6379> zrank myzset one #获取成员one在Sorted-Set中的位置索引值。0表示第一个位置。
(integer) 0
192.168.246.8:6379> zrank myzset four #成员four并不存在,因此返回nil
(nil)
192.168.246.8:6379> zcard myzset #获取myzset键中成员的数量
(integer) 3
192.168.246.8:6379>  zcount myzset 1 2  
#zcount key min max,分数满足表达式1 <= score <= 2的成员的数量
(integer) 2
192.168.246.8:6379> zrem myzset one two #删除成员one和two,返回实际删除成员的数量
(integer) 2
192.168.246.8:6379>  zcard myzset #查看是否删除成功
(integer) 1
192.168.246.8:6379>  zscore myzset three #获取成员three的分数。返回值是字符串形式
"3"
192.168.246.8:6379>  zscore myzset two #由于成员two已经被删除,所以该命令返回nil
(nil)
192.168.246.8:6379> zincrby myzset 2 one
#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。
"2"
192.168.246.8:6379> zincrby myzset -1 one  #将成员one的分数增加-1,并返回该成员更新后的分数
"1"
192.168.246.8:6379> zrange myzset 0 -1 WITHSCORES  #查看在更新了成员的分数后是否正确
1) "one"
2) "1"
3) "three"
4) "3"
192.168.246.8:6379> 

2、Z RANGE BY SCORE/ Z REM RANGE BY RANK/ Z REM RANGE BY SCORE

192.168.246.8:6379> del myzset
(integer) 1
192.168.246.8:6379> zadd myzset 1 one 2 two 3 three 4 four
(integer) 4
192.168.246.8:6379> zrangebyscore myzset 1 2  
 #zrangebyscore key min max,获取分数满足表达式1 <= score <= 2的成员
1) "one"
2) "two"
192.168.246.8:6379> zrangebyscore myzset (1 2
 #获取分数满足表达式1 < score <= 2的成员。
1) "two"
192.168.246.8:6379> zrangebyscore myzset -inf +inf limit 2 3
#-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,取后而3个成员  
1) "three"
2) "four"
192.168.246.8:6379> 
192.168.246.8:6379> 
192.168.246.8:6379>  zrangebyscore myzset 0 4 limit 2 3
1) "three"
2) "four"

3、ZREVRANGE/ ZREVRANGEBYSCORE/ ZREVRANK

redis 127.0.0.1:6379> del myzset     #为后面的示例准备测试数据。
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> zadd myzset 1 one 2 two 3 three 4 four
(integer) 4
redis 127.0.0.1:6379> zrevrangemyzset 0 -1 WITHSCORES     #以位置索引从高到低的方式获取并返回此区间内的成员。
1) "four"
2) "4"
3) "three"
4) "3"
5) "two"
6) "2"
7) "one"
8) "1"
redis 127.0.0.1:6379> zrevrange myzset 1 3     #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。
1) "three"
2) "two"
3) "one"
redis 127.0.0.1:6379> zrevrank myzset one    #由于是从高到低的排序,所以one的位置/索引下标是3。
(integer) 3
redis 127.0.0.1:6379> zrevrank myzset four    #由于是从高到低的排序,所以four的位置是0。
(integer) 0
redis 127.0.0.1:6379> z rev range by score myzset 3 0    # 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。
1) "three"
2) "two"
3) "one"
redis 127.0.0.1:6379> zrevrangebyscore myzset 4 0 limit 1 2    #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。
1) "three"
2) "two"
192.168.80.10:6379> zrevrangebyscore myzset +inf -inf limit 1 3
1) "three"
2) "two"
3) "one"

reids数据类型删除
stringsetgetdel
listlpushlrangedel
hashhsethgetdel
setsaddsmembersdel
sorted setzaddzrankdel

通用
type 键                                      查看键的数据类型
keys 键 * ?                                  查询键名,支持通配符 * ?
exists 键                                    判断键是否存在
expire 键 过期时间                           为已存在的键设置过期时间
setex 键 过期时间 值                         创建string类型的键并设置过期时间
ttl 键                                       查看键的生命周期时间,-1 永不过期,-2 已过期
rename 旧键 新键                             重命名键名,会覆盖已存在的键
renamenx 旧键 新键                           重命名键名,不会覆盖已存在的键
dbsize                                       统计当前库中键的总数
config set requirepass '密码'                设置/修改redis密码
config get requirepass                       查看密码
auth '密码'                                  在redis里验证密码
select 库ID                                  切换库,默认库ID为 0~15
move 键 库ID                                 移动键到指定的库
flushdb                                      清空当前库(慎用)
flushall                                     清空所有库(慎用)

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