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# CLAUDE.md
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本文件为 Claude Code (claude.ai/code) 提供在本仓库中工作的指导。
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## 项目概述
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SRDB 是一个用 Go 编写的高性能 Append-Only 时序数据库引擎。它使用简化的 LSM-tree 架构,结合 WAL + MemTable + mmap B+Tree SST 文件,针对高并发写入(200K+ 写/秒)和快速查询(1-5ms)进行了优化。
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**模块**: `code.tczkiot.com/srdb`
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## 构建和测试
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```bash
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# 运行所有测试
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go test -v ./...
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# 运行指定包的测试
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go test -v ./engine
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go test -v ./compaction
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go test -v ./query
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# 运行指定的测试
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go test -v ./engine -run TestEngineBasic
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# 构建示例程序
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go build ./examples/basic
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go build ./examples/with_schema
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## 架构
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### 两层存储模型
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与传统的多层 LSM 树不同,SRDB 使用简化的两层架构:
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1. **内存层**: WAL + MemTable (Active + Immutable)
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2. **磁盘层**: 带 B+Tree 索引的 SST 文件,分为 L0-L4+ 层级
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### 核心数据流
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**写入路径**:
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1. Schema 验证(如果定义了)
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2. 生成序列号 (`_seq`)
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3. 追加写入 WAL(顺序写)
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4. 插入到 Active MemTable(map + 有序 slice)
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5. 当 MemTable 超过阈值(默认 64MB)时,切换到新的 Active MemTable 并异步将 Immutable 刷新到 SST
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6. 更新二级索引(如果已创建)
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**读取路径**:
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1. 检查 Active MemTable(O(1) map 查找)
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2. 按顺序检查 Immutable MemTables(从最新到最旧)
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3. 使用 mmap + B+Tree 索引扫描 SST 文件(从最新到最旧)
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4. 第一个匹配的记录获胜(新数据覆盖旧数据)
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**查询路径**(带条件):
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1. 如果是带 `=` 操作符的索引字段:使用二级索引 → 通过 seq 获取
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2. 否则:带过滤条件的全表扫描(MemTable + SST)
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### 关键设计选择
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**MemTable: `map[int64][]byte + sorted []int64`**
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- 为什么不用 SkipList?实现更简单(130 行),Put 和 Get 都是 O(1) vs O(log N)
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- 权衡:插入时需要重新排序 keys slice(但实际上仍然更快)
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- Active MemTable + 多个 Immutable MemTables(正在刷新中)
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**SST 格式: 4KB 节点的 B+Tree**
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- 固定大小的节点,与 OS 页面大小对齐
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- 支持高效的 mmap 访问和零拷贝读取
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- 内部节点:keys + 子节点指针
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- 叶子节点:keys + 数据偏移量/大小
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- 数据块:Snappy 压缩的 JSON 行
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**mmap 而非 read() 系统调用**
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- 对 SST 文件的零拷贝访问
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- OS 自动管理页面缓存
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- 应用程序内存占用 < 150MB,无论数据大小
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**Append-only(无更新/删除)**
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- 简化并发控制
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- 相同 seq 的新记录覆盖旧记录
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- Compaction 合并文件并按 seq 去重(保留最新的,按时间戳)
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## 目录结构
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srdb/
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├── database.go # 多表数据库管理
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├── table.go # 带 schema 的表
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├── engine/ # 核心存储引擎(583 行)
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│ └── engine.go
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├── wal/ # 预写日志
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│ ├── wal.go # WAL 实现(208 行)
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│ └── manager.go # 多 WAL 管理
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├── memtable/ # 内存表
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│ ├── memtable.go # MemTable(130 行)
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│ └── manager.go # Active + Immutable 管理
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├── sst/ # SSTable 文件
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│ ├── format.go # 文件格式定义
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│ ├── writer.go # SST 写入器
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│ ├── reader.go # mmap 读取器(147 行)
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│ ├── manager.go # SST 文件管理
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│ └── encoding.go # Snappy 压缩
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├── btree/ # B+Tree 索引
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│ ├── node.go # 4KB 节点结构
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│ ├── builder.go # B+Tree 构建器(125 行)
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│ └── reader.go # B+Tree 读取器
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├── manifest/ # 版本控制
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│ ├── version_set.go # 版本管理
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│ ├── version_edit.go # 原子更新
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│ ├── version.go # 文件元数据
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│ ├── manifest_writer.go
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│ └── manifest_reader.go
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├── compaction/ # 后台压缩
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│ ├── manager.go # Compaction 调度器
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│ ├── compactor.go # 合并执行器
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│ └── picker.go # 文件选择策略
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├── index/ # 二级索引
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│ ├── index.go # 字段级索引
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│ └── manager.go # 索引生命周期
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├── query/ # 查询系统
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│ ├── builder.go # 流式查询 API
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│ └── expr.go # 表达式求值
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└── schema/ # Schema 验证
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├── schema.go # 类型定义和验证
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└── examples.go # Schema 示例
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**运行时数据目录**(例如 `./mydb/`):
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database_dir/
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├── database.meta # 数据库元数据(JSON)
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├── MANIFEST # 全局版本控制
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└── table_name/ # 每表目录
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├── schema.json # 表 schema
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├── MANIFEST # 表级版本控制
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├── wal/ # WAL 文件(*.wal)
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├── sst/ # SST 文件(*.sst)
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└── index/ # 二级索引(idx_*.sst)
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## 常见模式
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### 使用 Engine
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`Engine` 是核心存储层。修改引擎行为时:
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- 所有写入都经过 `Insert()` → WAL → MemTable → (异步刷新到 SST)
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- 读取经过 `Get(seq)` → 检查 MemTable → 检查 SST 文件
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- `switchMemTable()` 创建新的 Active MemTable 并异步刷新旧的
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- `flushImmutable()` 将 MemTable 写入 SST 并更新 MANIFEST
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- 后台 compaction 通过 `compactionManager` 运行
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### Schema 和验证
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Schema 是可选的,但建议在生产环境使用:
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```go
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schema := schema.NewSchema("users").
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AddField("name", schema.FieldTypeString, false, "用户名").
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AddField("age", schema.FieldTypeInt64, false, "用户年龄").
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AddField("email", schema.FieldTypeString, true, "邮箱(索引)")
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table, _ := db.CreateTable("users", schema)
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- Schema 在 `Insert()` 时验证类型和必填字段
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- 索引字段(`Indexed: true`)自动创建二级索引
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- Schema 持久化到 `table_dir/schema.json`
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### Query Builder
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对于带条件的查询,始终使用 `QueryBuilder`:
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```go
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qb := query.NewQueryBuilder()
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qb.Where("age", query.OpGreater, 18).
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Where("city", query.OpEqual, "Beijing")
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rows, _ := table.Query(qb)
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- 支持操作符:`OpEqual`、`OpNotEqual`、`OpGreater`、`OpLess`、`OpPrefix`、`OpSuffix`、`OpContains`
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- 支持 `WhereNot()` 进行否定
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- 支持 `And()` 和 `Or()` 逻辑
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- 当可用时自动使用二级索引(对于 `=` 条件)
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- 如果没有索引,则回退到全表扫描
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### Compaction
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Compaction 在后台自动运行:
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- **触发条件**: L0 文件数 > 阈值(默认 10)
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- **策略**: 合并重叠文件,从 L0 → L1、L1 → L2 等
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- **安全性**: 删除前验证文件是否存在,以防止数据丢失
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- **去重**: 对于重复的 seq,保留最新记录(按时间戳)
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- **文件大小**: L0=2MB、L1=10MB、L2=50MB、L3=100MB、L4+=200MB
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修改 compaction 逻辑时:
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- `picker.go`: 选择要压缩的文件
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- `compactor.go`: 执行合并操作
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- `manager.go`: 调度和协调 compaction
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- 删除前始终验证输入/输出文件是否存在(参见 `DoCompaction`)
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### 版本控制(MANIFEST)
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MANIFEST 跟踪跨版本的 SST 文件元数据:
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- `VersionEdit`: 记录原子变更(AddFile/DeleteFile)
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- `VersionSet`: 管理当前和历史版本
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- `LogAndApply()`: 原子地应用编辑并持久化到 MANIFEST
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添加/删除 SST 文件时:
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1. 分配文件编号:`versionSet.AllocateFileNumber()`
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2. 创建带变更的 `VersionEdit`
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3. 应用:`versionSet.LogAndApply(edit)`
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4. 清理旧文件:`compactionManager.CleanupOrphanFiles()`
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### 错误恢复
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- **WAL 重放**: 启动时,所有 `*.wal` 文件被重放到 Active MemTable
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- **孤儿文件清理**: 不在 MANIFEST 中的文件在启动时删除
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- **索引修复**: `verifyAndRepairIndexes()` 重建损坏的索引
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- **优雅降级**: 表恢复失败会被记录但不会使数据库崩溃
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## 测试模式
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测试按组件组织:
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- `engine/engine_test.go`: 基本引擎操作
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- `engine/engine_compaction_test.go`: Compaction 场景
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- `engine/engine_stress_test.go`: 并发压力测试
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- `compaction/compaction_test.go`: Compaction 正确性
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- `query/builder_test.go`: Query builder 功能
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- `schema/schema_test.go`: Schema 验证
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为多线程操作编写测试时,使用 `sync.WaitGroup` 并用多个 goroutine 测试(参见 `engine_stress_test.go`)。
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## 性能特性
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- **写入吞吐量**: 200K+ 写/秒(多线程),50K 写/秒(单线程)
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- **写入延迟**: < 1ms(p99)
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- **查询延迟**: < 0.1ms(MemTable),1-5ms(SST 热数据),3-5ms(冷数据)
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- **内存使用**: < 150MB(64MB MemTable + 开销)
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- **压缩率**: Snappy 约 50%
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优化时:
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- 批量写入以减少 WAL 同步开销
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- 对经常查询的字段创建索引
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- 监控 MemTable 刷新频率(不应太频繁)
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- 根据写入模式调整 compaction 阈值
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## 重要实现细节
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### 序列号
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- `_seq` 是单调递增的 int64(原子操作)
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- 充当主键和时间戳排序
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- 永不重用(append-only)
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- compaction 期间,相同 seq 值的较新记录优先
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### 并发
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- `Engine.mu`: 保护元数据和 SST reader 列表
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- `Engine.flushMu`: 确保一次只有一个 flush
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- `MemTable.mu`: RWMutex,支持并发读、独占写
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- `VersionSet.mu`: 保护版本状态
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### 文件格式
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**WAL 条目**:
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CRC32 (4B) | Length (4B) | Type (1B) | Seq (8B) | DataLen (4B) | Data (N bytes)
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**SST 文件**:
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Header (256B) | B+Tree Index | Data Blocks (Snappy compressed)
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**B+Tree 节点**(4KB 固定):
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Header (32B) | Keys (8B each) | Pointers/Offsets (8B each) | Padding
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## 常见陷阱
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- Schema 验证仅在向 `Engine.Open()` 提供 schema 时才应用
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- 索引必须通过 `CreateIndex(field)` 显式创建(非自动)
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- 带 schema 的 QueryBuilder 需要调用 `WithSchema()` 或让引擎设置它
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- Compaction 可能会暂时增加磁盘使用(合并期间旧文件和新文件共存)
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- MemTable flush 是异步的;关闭时可能需要等待 immutable flush 完成
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- mmap 文件可能显示较大的虚拟内存使用(这是正常的,不是实际 RAM)
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