使用Redis BitMap实现签到与统计功能
大家好,今天分享一篇关于如何实现网站签到的文章。
各个项目中,我们都可能需要用到签到和 统计功能。签到后会给用户一些礼品以此来吸引用户持续在该平台进行活跃。
签到功能,我们可以通过Redis中的 BitMap功能来实现
一、Redis BitMap 基本用法
BitMap 基本语法、指令
签到功能我们可以使用MySQL来完成,比如下表:
用户一次签到,就是一条记录,假如有1000万用户,平均每人每年签到次数为10次,则这张表一年的数据量为 1亿条
每签到一次需要使用(8 + 8 + 1 + 1 + 3 + 1)共22 字节的内存,一个月则最多需要600多字节
这样的坏处,占用内存太大了,极大的消耗内存空间!
我们可以根据 Redis中 提供的 BitMap 位图功能来实现,每次签到与未签到用0 或1 来标识 ,一次存31个数字,只用了2字节 这样我们就用极小的空间实现了签到功能。
BitMap 的操作指令:
-
-
SETBIT:向指定位置(offset)存入一个0或1
-
GETBIT:获取指定位置(offset)的bit值
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BITCOUNT:统计BitMap中值为1的bit位的数量
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BITFIELD:操作(查询、修改、自增)BitMap中bit数组中的指定位置(offset)的值
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BITFIELD_RO:获取BitMap中bit数组,并以十进制形式返回
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BITOP:将多个BitMap的结果做位运算(与 、或、异或)
-
BITPOS:查找bit数组中指定范围内第一个0或1出现的位置
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使用 BitMap 完成功能实现
服务器 Redis 版本采用 6.2 版本
进入redis 查询 SETBIT 命令
新增 key 进行存储
查询 GETBIT 命令
查看指定坐标的签到状态
查询 BITFIELD 命令
无符号查询
BITPOS 查询 1 和 0 第一次出现的坐标
二、SpringBoot 整合 Redis 实现签到 功能
需求介绍
采用BitMap实现签到功能
-
实现签到接口,将当前用户当天签到信息保存到Redis中
思路分析:
我们可以把 年和月 作为BitMap的key,然后保存到一个BitMap中,每次签到就到对应的位上把数字从0 变为1,只要是1,就代表是这一天签到了,反之咋没有签到。
实现签到接口,将当前用户当天签到信息保存至Redis中
提示:因为BitMap 底层是基于String数据结构,因此其操作都封装在字符串操作中了。
核心源码
UserController
@PostMapping("sign")
public Result sign() {
return userService.sign();
}
UserServiceImpl
public Result sign() {
//1. 获取登录用户
Long userId = UserHolder.getUser().getId();
//2. 获取日期
LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
//3. 拼接key
String keySuffix = now.format(DateTimeFormatter.ofPattern(":yyyyMM"));
String key = RedisConstants.USER_SIGN_KEY + userId + keySuffix;
//4. 获取今天是本月的第几天
int dayOfMonth = now.getDayOfMonth();
//5. 写入redis setbit key offset 1
stringRedisTemplate.opsForValue().setBit(key, dayOfMonth -1, true);
return Result.ok();
}
接口进行测试
ApiFox进行测试
查看Redis 数据
三、SpringBoot 整合Redis 实现 签到统计功能
问题一:什么叫做连续签到天数?
从最后一次签到开始向前统计,直到遇到第一次未签到为止,计算总的签到次数,就是连续签到天数。
逻辑分析:
❝
获得当前这个月的最后一次签到数据,定义一个计数器,然后不停的向前统计,直到获得第一个非0的数字即可,每得到一个非0的数字计数器+1,直到遍历完所有的数据,就可以获得当前月的签到总天数了
❞
问题二:如何得到本月到今天为止的所有签到数据?
BITFIELD key GET u[dayOfMonth] 0
假设今天是7号,那么我们就可以从当前月的第一天开始,获得到当前这一天的位数,是7号,那么就是7位,去拿这段时间的数据,就能拿到所有的数据了,那么这7天里边签到了多少次呢?统计有多少个1即可。
问题三:如何从后向前遍历每个Bit位?
❝
注意:bitMap返回的数据是10进制,哪假如说返回一个数字8,那么我哪儿知道到底哪些是0,哪些是1呢?
❞
我们只需要让得到的10进制数字和1做与运算就可以了,因为1只有遇见1 才是1,其他数字都是0 ,我们把签到结果和1进行与操作,每与一次,就把签到结果向右移动一位,依次内推,我们就能完成逐个遍历的效果了。
需求:
实现以下接口,统计当前截至当前时间在本月的连续天数
有用户有时间我们就可以组织出对应的key,此时就能找到这个用户截止这天的所有签到记录,再根据这套算法,就能统计出来他连续签到的次数了
核心源码
UserController
@GetMapping("/signCount")
public Result signCount() {
return userService.signCount();
}
UserServiceImpl
public Result signCount() {
//1. 获取登录用户
Long userId = UserHolder.getUser().getId();
//2. 获取日期
LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
//3. 拼接key
String keySuffix = now.format(DateTimeFormatter.ofPattern(":yyyyMM"));
String key = RedisConstants.USER_SIGN_KEY + userId + keySuffix;
//4. 获取今天是本月的第几天
int dayOfMonth = now.getDayOfMonth();
//5. 获取本月截至今天为止的所有的签到记录,返回的是一个十进制的数字 BITFIELD sign:5:202301 GET u3 0
List<Long> result = stringRedisTemplate.opsForValue().bitField(
key,
BitFieldSubCommands.create()
.get(BitFieldSubCommands.BitFieldType.unsigned(dayOfMonth)).valueAt(0));
//没有任务签到结果
if (result == null || result.isEmpty()) {
return Result.ok(0);
}
Long num = result.get(0);
if (num == null || num == 0) {
return Result.ok(0);
}
//6. 循环遍历
int count = 0;
while (true) {
//6.1 让这个数字与1 做与运算,得到数字的最后一个bit位 判断这个数字是否为0
if ((num & 1) == 0) {
//如果为0,签到结束
break;
} else {
count ++;
}
num >>>= 1;
}
return Result.ok(count);
}
进行测试
查看 Redis 变量
从今天开始,往前查询 连续签到的天数,结果为2 测试无误!
四、关于使用bitmap来解决缓存穿透的方案
回顾缓存穿透:
发起了一个数据库不存在的,redis里边也不存在的数据,通常你可以把他看成一个攻击
解决方案:
-
判断id<0
-
数据库为空的话,向redis里边把这个空数据缓存起来
第一种解决方案:遇到的问题是如果用户访问的是id不存在的数据,则此时就无法生效
第二种解决方案:遇到的问题是:如果是不同的id那就可以防止下次过来直击数据
所以我们如何解决呢?
我们可以将数据库的数据,所对应的id写入到一个list集合中,当用户过来访问的时候,我们直接去判断list中是否包含当前的要查询的数据,如果说用户要查询的id数据并不在list集合中,则直接返回,如果list中包含对应查询的id数据,则说明不是一次缓存穿透数据,则直接放行。
现在的问题是这个主键其实并没有那么短,而是很长的一个 主键
哪怕你单独去提取这个主键,但是在 11年左右,淘宝的商品总量就已经超过10亿个
所以如果采用以上方案,这个list也会很大,所以我们可以使用bitmap来减少list的存储空间
我们可以把list数据抽象成一个非常大的bitmap,我们不再使用list,而是将db中的id数据利用哈希思想,比如:
id 求余bitmap长度 :id % bitmap.size = 算出当前这个id对应应该落在bitmap的哪个索引上,然后将这个值从0变成1,然后当用户来查询数据时,此时已经没有了list,让用户用他查询的id去用相同的哈希算法, 算出来当前这个id应当落在bitmap的哪一位,然后判断这一位是0,还是1,如果是0则表明这一位上的数据一定不存在,采用这种方式来处理,需要重点考虑一个事情,就是误差率,所谓的误差率就是指当发生哈希冲突的时候,产生的误差。
小结
以上就是对 微服务 Spring Boot 整合 Redis BitMap 实现 签到与统计 的简单介绍,签到功能是很常用的,在项目中,是一个不错的亮点,统计功能也是各大系统中比较重要的功能,签到完成后,去统计本月的连续 签到记录,来给予奖励,可大大增加用户对系统的活跃度。
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