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redis数据库有哪些特点?

redis是一个使用ANSI C编写的开源、支持网络、基于内存、可选持久性的键值对存储数据库。是NoSQL(非关系型数据库)的典型代表,也是时下是最流行的键值对存储数据库。它支持字符串、哈希、链表、集合、有序集合五种数据存储类型。由于其基于内存运行的特性,相较于基于硬盘的数据库系统,从执行效率上讲有非常大的优势。但其本身的读与写的速度没有太大的差别。如果对这部分内容感兴趣,可以从黑马程序员获取测试相关课程了解一下。也有免费的公开课,官网对话框问一下就给

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ElasticSearch海量数据使用简述

应用场景当中经常会遇到模糊查询或多条件匹配查询,数据量较小的情况下通过简单的数据库模糊查询是可以解决的,但是对于数据量庞大的情况,数据库模糊查询就会出现性能问题。这种情况下的一种解决方案就是根据查询内容构建反向索引,借助搜索引擎进行查询,提升查询性能。

目前使用比较多的分布式搜索引擎是ElasticSearch。那么项目中如何使用ES?如何保证ES的数据更新?下面简单做个描述。

Elasticsearch使用可以简单分为两个阶段。数据初始化阶段、数据更新阶段。

数据初始化阶段。数据初始化常见的方式如下:

一、通过应用程序手动将数据库中的数据,调用ES接口API插入ES索引库中。

二、同过数据迁移工具将数据初始化到ES数据库。目前常用的ES同步工具有logstash-input-jdbc、DataX。通过同步迁移工具可以全量将数据库数据初始化到ES索引库中。

数据更新阶段。数据更新阶段常见的处理方式如下:

一、通过应用服务直接调用ES更新接口。这种方式实现比较简单但是对业务侵入性比较大。

二、对于实时性要求不高的可以采用定时任务监控数据表变化然后调用ES接口实现数据更新。

三、业务应用中通过发送消息异步更新数据。

四、通过DataX同步工具定时将修改的数据同步到ES库中。

上述是ElasticSearch使用的简单描述。使用的关键还是数据库与ES间的数据同步。能否用的好关键也是数据间的同步。

NewSQL为何使传统关系数据库黯然失色?

传统数据库仍旧会有一席之地,至于NewSQL的优势又是什么,简单和大家说说:

首先关于“中间件+关系数据库分库分表”算不算NewSQL分布式数据库问题,国外有篇论文pavlo-newsql-sigmodrec,如果根据该文中的分类,Spanner、TiDB、OB算是第一种新架构型,Sharding-Sphere、Mycat、DRDS等中间件方案算是第二种(文中还有第三种云数据库,本文暂不详细介绍)。

基于中间件(包括SDK和Proxy两种形式)+传统关系数据库(分库分表)模式是不是分布式架构?我觉得是的,因为存储确实也分布式了,也能实现横向扩展。但是不是“伪”分布式数据库?从架构先进性来看,这么说也有一定道理。

“伪”主要体现在中间件层与底层DB重复的SQL解析与执行计划生成、存储引擎基于B+Tree等,这在分布式数据库架构中实际上冗余低效的。为了避免引起真伪分布式数据库的口水战,本文中NewSQL数据库特指这种新架构NewSQL数据库。

NewSQL数据库相比中间件+分库分表的先进在哪儿?画一个简单的架构对比图:

传统数据库面向磁盘设计,基于内存的存储管理及并发控制,不如NewSQL数据库那般高效利用;

中间件模式SQL解析、执行计划优化等在中间件与数据库中重复工作,效率相比较低;

NewSQL数据库的分布式事务相比于XA进行了优化,性能更高;

新架构NewSQL数据库存储设计即为基于paxos(或Raft)协议的多副本,相比于传统数据库主从模式(半同步转异步后也存在丢数问题),在实现了真正的高可用、高可靠(RTO30s,RPO=0);

NewSQL数据库天生支持数据分片,数据的迁移、扩容都是自动化的,大大减轻了DBA的工作,同时对应用透明,无需在SQL指定分库分表键。

elasticsearch可以代替NoSQL吗

ES完全胜任MongoDB能干的事情,而且还加上了检索功能,你可以选择分词检索或者把你存的整个文档当作一个词,前者类似于搜索引擎,后者类似于数据库,而且ES最擅长的就是用Facet和Agg做数据统计,当不分词时,可以结合Redis等把词条映射为整形数,查询效率会非常高。而且数据分区更灵活,可以随时以编码的方式打开或关闭某部分数据节点。一般来说,把ES以数据库的模式存储,合理使用查询语法,都可以秒级返回,不管多大的数据量,当然做统计肯定会慢一些。对有些特殊查询注意一下就行了:比如用wildcard的 *keyword 模式就比 keyword*模式要慢很多,需要合理规划自己的业务场景和数据的mapping映射方式。


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