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tags: [Redis, 缓存, 数据结构, Bitmap]
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create time: 2026-05-24 10:00
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# Redis Bitmap 位图
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## 概述
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Bitmap 并非 Redis 的独立数据结构,而是基于 String 类型的一套位操作指令。它将一个 String 值视为一个巨大的位数组,每个 bit 只占 1 位,因此在处理大规模布尔型数据(如签到、在线状态、DAU 统计)时,内存消耗极低。一个包含 10 亿用户的 Bitmap 仅需约 125MB,这使其成为高并发场景下的利器。
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## 正文
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### 1. 核心原理
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> [!question] 为什么 Bitmap 不是一种新数据结构?
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> 因为 Bitmap 本质上就是 String。Redis 的 String 底层是 SDS(Simple Dynamic String),存储的是字节数组。Bitmap 操作只是在这个字节数组上进行位级别的读写,不涉及新的底层结构。
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Bitmap 的核心指令只有四个:
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| 指令 | 作用 | 时间复杂度 |
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|------|------|-----------|
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| `SETBIT key offset value` | 设置指定位的值(0 或 1) | O(1) |
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| `GETBIT key offset` | 获取指定位的值 | O(1) |
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| `BITCOUNT key [start end]` | 统计值为 1 的位数 | O(N),N 为字节数 |
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| `BITOP operation destkey key [key ...]` | 对多个 Bitmap 做位运算 | O(N) |
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其中 `BITOP` 支持 `AND`、`OR`、`NOT`、`XOR` 四种位运算,用于多个 Bitmap 之间的聚合分析。
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> [!tip] offset 是从 0 开始的
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> `SETBIT sign:1001 5 1` 表示将 key `sign:1001` 的第 6 个 bit(offset=5)置为 1。如果 key 不存在,Redis 会自动扩展字符串长度。
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### 2. 用户签到系统
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用 Bitmap 实现签到非常直观:每个用户一个 key,每天对应一个 bit 位,签到则置 1。
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```go
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// 用户签到(offset = 一年中的第几天)
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func SignIn(ctx context.Context, rdb *redis.Client, userID int64, dayOfYear int) error {
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key := fmt.Sprintf("sign:%d:%d", userID, time.Now().Year())
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return rdb.SetBit(ctx, key, int64(dayOfYear), 1).Err()
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}
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// 查询某天是否签到
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func IsSigned(ctx context.Context, rdb *redis.Client, userID int64, dayOfYear int) (bool, error) {
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key := fmt.Sprintf("sign:%d:%d", userID, time.Now().Year())
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val, err := rdb.GetBit(ctx, key, int64(dayOfYear)).Result()
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return val == 1, err
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}
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// 本月累计签到天数(精确版:逐 bit 检查,避免字节边界误差)
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func MonthSignCount(ctx context.Context, rdb *redis.Client, userID int64) (int64, error) {
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key := fmt.Sprintf("sign:%d:%d", userID, time.Now().Year())
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now := time.Now()
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// 计算本月第一天和最后一天在年中的 day-of-year(1-based)
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firstDay := time.Date(now.Year(), now.Month(), 1, 0, 0, 0, 0, time.Local).YearDay()
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lastDay := time.Date(now.Year(), now.Month()+1, 0, 0, 0, 0, 0, time.Local).YearDay()
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var count int64
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for day := firstDay; day <= lastDay; day++ {
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val, err := rdb.GetBit(ctx, key, int64(day-1)).Result() // YearDay 1-based -> offset 0-based
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if err != nil {
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return 0, err
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}
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count += val
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}
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return count, nil
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}
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```
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> [!question] 连续签到 7 天如何判断?
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> 有两种思路:(1) 用 `BITCOUNT` 统计最近 7 个 bit 是否全为 1;(2) 更高效的做法是用位移掩码——取出 7 位的值,判断是否等于 `0b1111111`(即 127)。
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下面是连续签到检测的示例:
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```go
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// 检测最近 N 天是否连续签到
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func IsContinuousSign(ctx context.Context, rdb *redis.Client, userID int64, days int) (bool, error) {
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key := fmt.Sprintf("sign:%d:%d", userID, time.Now().Year())
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today := time.Now().YearDay()
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// 逐 bit 检查最近 N 天
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for i := 0; i < days; i++ {
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val, err := rdb.GetBit(ctx, key, int64(today-i)).Result()
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if err != nil {
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return false, err
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}
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if val == 0 {
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return false, nil
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}
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}
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return true, nil
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}
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```
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### 3. DAU 统计
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DAU(Daily Active Users)是 Bitmap 最经典的应用场景。思路很简单:每天一个 key,每个用户 ID 对应一个 bit 位。
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```go
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// 记录用户今日活跃
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func MarkActive(ctx context.Context, rdb *redis.Client, userID int64) error {
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key := fmt.Sprintf("dau:%s", time.Now().Format("2006-01-02"))
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return rdb.SetBit(ctx, key, userID, 1).Err()
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}
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// 查询今日 DAU
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func GetDAU(ctx context.Context, rdb *redis.Client, date string) (int64, error) {
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key := fmt.Sprintf("dau:%s", date)
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return rdb.BitCount(ctx, key, nil).Result()
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}
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// 查询本周 UV(去重)
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func GetWeeklyUV(ctx context.Context, rdb *redis.Client) (int64, error) {
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destKey := "dau:weekly:tmp"
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var keys []string
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// 收集最近 7 天的 key
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for i := 0; i < 7; i++ {
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day := time.Now().AddDate(0, 0, -i).Format("2006-01-02")
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keys = append(keys, fmt.Sprintf("dau:%s", day))
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}
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// OR 运算:任意一天活跃即算周活
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err := rdb.BitOpOr(ctx, destKey, keys...).Err()
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if err != nil {
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return 0, err
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}
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return rdb.BitCount(ctx, destKey, nil).Result()
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}
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```
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> [!tip] BITOP OR 的去重原理
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> 假设用户 A 在周一和周三都活跃,对应的 bit 位已经是 1。OR 运算后该位仍是 1,最终 BITCOUNT 只统计一次,天然实现了去重。这比在应用层用 Set 去重高效得多。
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### 4. 内存计算
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> [!tip] Bitmap 到底有多省内存?我们来算一笔账。
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假设平台有 **10 亿注册用户**,用户 ID 从 0 到 999,999,999。
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```
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总 bit 数 = 1,000,000,000 bits
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总字节数 = 1,000,000,000 / 8 = 125,000,000 bytes ≈ 119.2 MB
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```
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对比一下其他方案存储同样 10 亿用户的信息:
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| 方案 | 数据结构 | 内存消耗 |
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|------|---------|---------|
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| Bitmap | 1 bit / 用户 | ~125 MB |
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| Hash(存 boolean) | ~50 bytes / 用户(含 key 开销) | ~47 GB |
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| Set(存用户 ID) | ~16 bytes / 用户 | ~15 GB |
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Bitmap 的内存效率比 Hash 方案低约 **380 倍**,这就是为什么在大规模布尔型统计场景下,Bitmap 是首选。
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> [!question] 为什么 Bitmap 这么省?
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> 因为它只用 1 个 bit 来表示一个布尔值,而 Hash/Set 需要存储完整的 key 和 value。Redis String 底层 SDS 本身也有元数据开销,但分摊到数十亿个 bit 上几乎可以忽略。
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### 5. BITFIELD:任意宽度整数操作
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前面的 `SETBIT`/`GETBIT` 只能操作单个 bit(0 或 1)。如果我们需要存储的不是布尔值,而是一个小整数呢?比如"连续签到天数"(0~127)或"用户等级"(0~15)。
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这就是 `BITFIELD` 的用武之地——它将一个 String 视为一个**任意宽度整数的数组**,支持原子性的读写和自增。
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| 子指令 | 作用 | 示例 |
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|--------|------|------|
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| `GET type offset` | 读取指定偏移处的整数 | `BITFIELD k GET u8 0` |
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| `SET type offset value` | 写入整数 | `BITFIELD k SET u8 0 255` |
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| `INCRBY type offset increment` | 原子自增 | `BITFIELD k INCRBY u8 0 1` |
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其中 `type` 的格式为 `u`(无符号)或 `i`(有符号)+ 位宽(1~64),例如 `u8` 表示 8 位无符号整数(0~255),`i16` 表示 16 位有符号整数。
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> [!tip] 为什么 INCRBY 很重要?
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> 它是原子操作。多个客户端可以同时对同一个 offset 做 INCRBY 而不会出现竞态条件,无需额外加锁。
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```go
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// 用 BITFIELD 存储连续签到天数(u8 宽度,最多 255 天)
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func IncrContinuousSign(ctx context.Context, rdb *redis.Client, userID int64) (int64, error) {
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key := fmt.Sprintf("streak:%d", userID)
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// BITFIELD key INCRBY u8 0 1
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vals, err := rdb.BitField(ctx, key, "INCRBY", "u8", "0", "1").Result()
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if err != nil {
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return 0, err
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}
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return vals[0], nil // 返回自增后的连续签到天数
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}
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// 重置连续签到天数(签到中断时调用)
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func ResetContinuousSign(ctx context.Context, rdb *redis.Client, userID int64) error {
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key := fmt.Sprintf("streak:%d", userID)
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return rdb.BitField(ctx, key, "SET", "u8", "0", "0").Err()
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}
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```
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> [!question] BITFIELD vs 多个 key 怎么选?
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> 如果每个用户只需要存 1~2 个小整数,用普通的 String/Hash key 就够了。`BITFIELD` 的优势在于:当需要**批量**存储大量同类型小整数时(比如 1 万个物品的库存量),可以把它们紧凑地打包到一个 key 中,大幅减少 key 数量和网络往返。
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### 6. Bitmap vs Set vs HyperLogLog 对比
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| 特性 | Bitmap | Set | HyperLogLog |
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|------|--------|-----|-------------|
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| **底层结构** | String(位数组) | Hashtable / Ziplist | 概率算法 |
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| **单条数据内存** | 1 bit | 16~50 bytes | 固定 12 KB |
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| **精确度** | 精确 | 精确 | 误差 ~0.81% |
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| **支持操作** | 位运算、计数 | 集合运算、随机取 | 仅计数 |
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| **适用场景** | 签到、DAU、布隆过滤器 | 精确集合运算 | 超大规模基数估算 |
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| **数据量上限** | 受 String 最大 512 MB 限制(约 40 亿 bit) | 受内存限制 | 固定 12 KB |
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> [!question] 该选哪个?
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> - 需要精确统计 + 数据是布尔型(在线/签到/活跃) -> **Bitmap**
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> - 需要精确集合运算(交集、差集) -> **Set**
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> - 只需要统计基数(UV/PV),允许 0.81% 误差 -> **HyperLogLog**
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### 7. 签到系统流程
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```mermaid
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flowchart TD
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A["用户发起签到请求"] --> B["计算当日 offset"]
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B --> C["SETBIT sign:uid:year offset 1"]
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C --> D["签到成功"]
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D --> E{"查询本月签到?"}
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E -->|是| F["BITCOUNT 计算本月签到天数"]
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E -->|否| G{"检查连续签到?"}
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G -->|是| H["逐 bit 检查最近 N 天"]
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G -->|否| I["返回结果"]
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F --> I
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H --> I
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## 关联笔记
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- [[hhs/Redis/02-核心数据类型]]
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- [[hhs/Redis/13-HyperLogLog]]
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- [[hhs/Redis/README]]
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