一致性哈希的浅析

本文深入解析了一致性哈希的概念及其工作原理,并对比了传统基于取模的哈希方法。阐述了一致性哈希如何减少节点变化时的键映射变动,以及其在缓存系统中的应用优势。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

一致性哈希

Consistent hashing is a special kind of hashing such thatwhen a hash table is resized, only K/n keys need to be remapped on average,where K is the number of keys, and  n isthe number of slots. In contrast, in most traditional hash tables, a change inthe number of array slots causes nearly all keys to be remapped because themapping between the keys and the slots is defined by a modular operation.

上述是wiki中的解释。

翻译一下:一致性哈希是一种特别种类的哈希映射:当哈希表的大小改变时,平均只有K/n个键需要重新映射(其中K是键的个数,n是槽的个数)。对于传统的基于取模的哈希表而言,当槽的个数改变时,会导致几乎所有的键都要重新映射。

 

还有这里说一下:一致性哈希只是说使用通用的哈希函数的一个哈希映射用法,并不是说一种特别的哈希函数。哈希函数并没有什么特别的。

 

现提出几个问题?

1. 为何对于传统的基于取模的哈希表而言,当槽的个数改变时,会导致几乎所有的键都要重新映射?

2. 一致性哈希的原理是什么?

3. 为何一致性哈希可以做到当槽的个数改变,多数键不用重新映射?

4. 一致性哈希的应用场景是什么?

 

答1:

比如现在有3个object[o1, o2, o3],3个槽[a1,a2, a3]。

传统的做法是,先对3个object哈希得到的hashcode% 3,这样3个object就会映射到0~2中。

然后3个槽就对应a1-0/a2-1/a3-2。

这样我们就得到了键与槽的映射关系(比如o1--a2/o2--a1/o3--a3)。

 

此时如果我们去掉一个槽a2。则我们就必须对所有的obejct哈希得到的hashcode进行% 2操作,而这样做势必会导致很多键与槽的映射关系发生改变。

 

答2:

一致性哈希的原理是:

第一步:因为一般性的哈希算法的输出空间都是32位(也可以是64位),我们先0~2^32-1这个空间想象成一个圆,如图:

 

第二步:将槽通过哈希函数映射到这个圆形空间,如图:


第三步:将object通过同样的哈希函数映射到这个圆形空间,如图:


第四步:每个object顺时针走,遇到的第一个槽就作为自己的映射对象。

 

答3:

当某一个槽失效时,比如a2失效


则o2就会映射到a3,此时受影响的只有a1~a2之间的键。且这些键也能够找到另一个槽。

 

答4:

一般在cache系统中得到广泛应用。

在一个cache集群中,当某台cache宕机,则传统的%N就会变成%N-1,然而这样做的话会导致很多object分发到cache的机器变了,这样的结果就是几乎完成找不到cache中的信息,这样的结果就是几乎所有的缓存失效。。。这个结果很严重。

而如果使用一致性哈希呢,如果某台cache宕机,则只有少量的映射关系会改变,导致这些缓存失效,而且这些改变是必须的,因为宕机了数据肯定丢失了。而其他大量的映射关系都没有变,所以很好地解决了这个问题。

宕机和新添机器的道理是一样的。

 

此时我们又重新引入一个问题:

我们把机器通过哈希函数得到的hashcode不平均怎么办?传统的%N最起码是平均的啊。我们的解决办法就是引入虚节点,虚节点就是真实节点的复制。如图:


如果只有a1和a2两个节点的话,看起来是很不平均的,现每个节点加了两个虚节点,这样a1开头的都映射到a1,a2开头的都映射到a2,这样就蛮平均的了。

JFM7VX690T型SRAM型现场可编程门阵列技术手册主要介绍的是上海复旦微电子集团股份有限公司(简称复旦微电子)生产的高性能FPGA产品JFM7VX690T。该产品属于JFM7系列,具有现场可编程特性,集成了功能强大且可以灵活配置组合的可编程资源,适用于实现多种功能,如输入输出接口、通用数字逻辑、存储器、数字信号处理和时钟管理等。JFM7VX690T型FPGA适用于复杂、高速的数字逻辑电路,广泛应用于通讯、信息处理、工业控制、数据中心、仪表测量、医疗仪器、人工智能、自动驾驶等领域。 产品特点包括: 1. 可配置逻辑资源(CLB),使用LUT6结构。 2. 包含CLB模块,可用于实现常规数字逻辑和分布式RAM。 3. 含有I/O、BlockRAM、DSP、MMCM、GTH等可编程模块。 4. 提供不同的封装规格和工作温度范围的产品,便于满足不同的使用环境。 JFM7VX690T产品系列中,有多种型号可供选择。例如: - JFM7VX690T80采用FCBGA1927封装,尺寸为45x45mm,使用锡银焊球,工作温度范围为-40°C到+100°C。 - JFM7VX690T80-AS同样采用FCBGA1927封装,但工作温度范围更广,为-55°C到+125°C,同样使用锡银焊球。 - JFM7VX690T80-N采用FCBGA1927封装和铅锡焊球,工作温度范围与JFM7VX690T80-AS相同。 - JFM7VX690T36的封装规格为FCBGA1761,尺寸为42.5x42.5mm,使用锡银焊球,工作温度范围为-40°C到+100°C。 - JFM7VX690T36-AS使用锡银焊球,工作温度范围为-55°C到+125°C。 - JFM7VX690T36-N使用铅锡焊球,工作温度范围与JFM7VX690T36-AS相同。 技术手册中还包含了一系列详细的技术参数,包括极限参数、推荐工作条件、电特性参数、ESD等级、MSL等级、重量等。在产品参数章节中,还特别强调了封装类型,包括外形图和尺寸、引出端定义等。引出端定义是指对FPGA芯片上的各个引脚的功能和接线规则进行说明,这对于FPGA的正确应用和电路设计至关重要。 应用指南章节涉及了FPGA在不同应用场景下的推荐使用方法。其中差异说明部分可能涉及产品之间的性能差异;关键性能对比可能包括功耗与速度对比、上电浪涌电流测试情况说明、GTH Channel Loss性能差异说明、GTH电源性能差异说明等。此外,手册可能还提供了其他推荐应用方案,例如不使用的BANK接法推荐、CCLK信号PCB布线推荐、JTAG级联PCB布线推荐、系统工作的复位方案推荐等,这些内容对于提高系统性能和稳定性有着重要作用。 焊接及注意事项章节则针对产品的焊接过程提供了指导,强调焊接过程中的注意事项,以确保产品在组装过程中的稳定性和可靠性。手册还明确指出,未经复旦微电子的许可,不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容,且不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司拥有相关的商标和知识产权。该公司在中国发布的技术手册,版权为上海复旦微电子集团股份有限公司所有,未经许可不得进行复制或传播。 技术手册提供了上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点的信息,方便用户在需要时能够联系到相应的服务机构,获取最新信息和必要的支持。同时,用户可以访问复旦微电子的官方网站(***以获取更多产品信息和公司动态。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值