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GEO est un nouveau module de localisation géographique ajouté à Redis après la version 3.2. Cet article vous fera découvrir le module de localisation géographique GEO. J'espère qu'il vous sera utile !
GEO est un nouveau module de localisation géographique ajouté à Redis après la version 3.2, ce qui signifie que Redis peut être utilisé pour implémenter des fonctions de localisation à proximité. [Recommandations associées : Tutoriel vidéo Redis]
La méthode générale consiste à limiter le nombre d'éléments à travers une zone rectangulaire, puis à calculer la distance totale des éléments dans la zone et puis triez-les. Cela peut réduire considérablement la quantité de calcul.
select id from positions where x0-r < x < x0+r and y0-r < y < y0+r
Afin d'augmenter les performances, le SQL ci-dessus doit ajouter un index composite bidirectionnel aux coordonnées de latitude et de longitude. Cependant, les performances des requêtes de base de données sont après tout limitées. Si elles sont utilisées dans des situations de concurrence élevée, cela n'est peut-être pas une bonne solution.
GeoHash
, et Redis utilise également l'algorithme GeoHash
. GeoHash
算法,Redis 也使用 GeoHash
算法。GeoHash
算法将 二维的经纬度数据映射到一维的整数,这样所有的元素都将在挂载到一条线上,距离靠近的二维坐标映射到一维后的点之间距离也会很接近。当我们想要计算「附近的人时」,首先将目标位置映射到这条线上,然后在这个一维的线上获取附近的点就行了。GeoHash
算法会继续对这个整数做一次 base32
编码 (0-9,a-z 去掉 a,i,l,o 四个字母)
变成一个字符串。zset
里面,zset
的 value
是元素的 key
,score
是 GeoHash
的 52 位整数值。zset(skiplist)
。通过 zset
的 score
排序就可以得到坐标附近的其它元素 (实际情况要复杂一些,不过这样理解足够了),通过将 score
还原成坐标值就可以得到元素的原始坐标。1. 增加 geoadd
geoadd key longitude latitude member [longitude latitude member ...]
127.0.0.1:6379> geoadd beijing 116.403856 39.924043 gugong (integer) 1 127.0.0.1:6379> geoadd beijing 116.343620 39.947633 dongwuyuan (integer) 1 127.0.0.1:6379> geoadd beijing 116.328643 39.900272 xizhan 116.415324 39.931231 meishuguan 116.416852 39.887607 tiantan (integer) 3
删除用 zset 的 zrem
即可
2. 距离 geodist
geodist key member1 member2 [unit]
127.0.0.1:6379> geodist beijing gugong xizhan km "6.9402" 127.0.0.1:6379> geodist beijing gugong dongwuyuan # 默认单位m "5768.5737" 127.0.0.1:6379> geodist beijing xizhan xizhan "0.0000"
距离单位可以是 m、km、ml、ft,分别代表米、千米、英里和尺。
3. 位置 geopos
geopos key member [member ...]
127.0.0.1:6379> geopos beijing gugong 1) 1) "116.4038559794426" 2) "39.92404192186725" 127.0.0.1:6379> geopos beijing tiantan xizhan 1) 1) "116.41685396432877" 2) "39.887607839922914" 2) 1) "116.32864147424698" 2) "39.900271306834973"
4. hash值 geohash
geohash key member [member ...]
127.0.0.1:6379> geohash beijing gugong 1) "wx4g0gfwqk0"
经纬度字符串编码是 base32
编码,可以通过 http://geohash.org/wx4g0gfwqk0
直接查找经纬度
5. 附近地点 georadiusbymember
1、查询 ireader
范围 20
公里以内最多 3
个元素按距离正排,它不会排除自身(倒排使用用 desc
)
127.0.0.1:6379> georadiusbymember company ireader 20 km count 3 asc 1) "ireader" 2) "juejin" 3) "meituan"
2、三个可选参数 withcoord withdist withhash
用来携带附加参数, withdist
很有用,它可以用来显示距离
georadiusbymember key member radius m|km|ft|mi [WITHCOORD] [WITHDIST] [WITHHASH] [COUNT count] [ASC|DES]
127.0.0.1:6379> georadiusbymember beijing gugong 5 km withcoord withdist withhash count 3 asc 1) 1) "gugong" 2) "0.0000" 3) (integer) 4069885568932443 4) 1) "116.4038559794426" 2) "39.92404192186725" 2) 1) "meishuguan" 2) "1.2634" 3) (integer) 4069885710390435 4) 1) "116.41532510519028" 2) "39.93123039107514" 3) 1) "tiantan" 2) "4.2014" 3) (integer) 4069885398502557 4) 1) "116.41685396432877" 2) "39.887607839922914"
3、根据坐标值来查询附近的元素
georadius key longitude latitude radius m|km|ft|mi [WITHCOORD] [WITHDIST] [WITHHASH] [COUNT count] [ASC|DES]
127.0.0.1:6379> georadius beijing 116.383882 39.922061 5 km withcoord withdist withhash count 3 asc 1) 1) "gugong" 2) "1.7180" 3) (integer) 4069885568932443 4) 1) "116.4038559794426" 2) "39.92404192186725" 2) 1) "meishuguan" 2) "2.8693" 3) (integer) 4069885710390435 4) 1) "116.41532510519028" 2) "39.93123039107514" 3) 1) "dongwuyuan" 2) "4.4588" 3) (integer) 4069879836419688 4) 1) "116.34361892938614" 2) "39.94763257169722"
实际应用中数据可能会有百万千万条,我们知道 Redis Geo
将全部放在一个 zset
集合中。在 Redis 的集群环境中,集合可能会从一个节点迁移到另一个节点,如果单个 key
的数据过大,会对集群的迁移工作造成较大的影响,在集群环境中单个 key
对应的数据量不宜超过 1M
L'algorithme GeoHash
mappe
GeoHash
L'algorithme continuera à effectuer un encodage base32
sur cet entier (0-9,a-z pour supprimer les quatre lettres a,i,l ,o )
devient une chaîne. 🎜Dans Redis, la latitude et la longitude sont codées à l'aide d'entiers de 52 bits et placées dans zset
. La valeur
de zset
est la. L'élément key
et score
sont les valeurs entières de 52 bits du GeoHash
. 🎜Lorsque nous utilisons Redis pour la requête Geo, nous devons toujours nous rappeler que sa structure interne n'est en fait qu'un zset(skiplist)
. En triant score
de zset
, vous pouvez obtenir d'autres éléments proches des coordonnées (la situation réelle est plus compliquée, mais cela suffit pour comprendre), en triant score
Revenir aux valeurs de coordonnées pour obtenir les coordonnées d'origine de l'élément. zrem
en utilisant zset🎜🎜🎜2. Géodiste de distance🎜🎜rrreeerrreee🎜L'unité de distance peut être m, km, ml. et ft représentent respectivement les mètres, les kilomètres, les miles et les pieds. 🎜🎜🎜3. Géopos de localisation🎜🎜rrreeerrreee🎜🎜4. >🎜🎜rrreeerrreee🎜Le codage de la chaîne de longitude et de latitude est un codage base32
. Vous pouvez trouver directement la longitude et la latitude via http://geohash.org/wx4g0gfwqk0
🎜🎜🎜. 5. Emplacements à proximité georadiusbymember🎜🎜🎜1. Interrogez ireader
dans un rayon de 20
kilomètres à la plupart des éléments 3
sont disposés en avant par distance, ils ne s'excluront pas (utilisez desc
pour un arrangement inversé)🎜rrreee🎜2 Trois paramètres facultatifs withcoord withdist withhash<.> sont utilisés pour transporter des paramètres supplémentaires, <code>withdist
est très utile, il peut être utilisé pour afficher la distance🎜rrreeerrreee🎜3 Interroger les éléments à proximité en fonction des valeurs de coordonnées🎜rrreeerrreeeGeo
les placera toutes dans un zset
collection. Dans l'environnement de cluster Redis, la collection peut être migrée d'un nœud à un autre nœud. Si les données d'une seule clé
sont trop volumineuses, cela aura un impact plus important sur le travail de migration du cluster. environnement de cluster La quantité de données correspondant à une seule clé
ne doit pas dépasser 1M
, sinon cela entraînerait des retards dans la migration du cluster et affecterait le fonctionnement normal des services en ligne. 🎜Il est donc recommandé que les données de Geo
soient déployées à l'aide d'une instance Redis distincte au lieu d'un environnement de cluster. Geo
的数据使用单独的 Redis 实例部署,不使用集群环境。
如果数据量过亿甚至更大,就需要对 Geo
数据进行拆分,按国家拆分、按省拆分,按市拆分,在人口特大城市甚至可以按区拆分。这样就可以显著降低单个 zset
Géo
doivent être divisées, divisées par pays, province, ville et même district dans les villes très peuplées. Cela peut réduire considérablement la taille d'une seule collection zset
. Pour plus de connaissances sur la programmation, veuillez visiter : Vidéos de programmation
! ! 🎜Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!