06.25.2014 | 8 views |
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Originally written by Alexander Rubin
In my previous post about geo-spatial search in MySQL I described (along with other things) how to use geo-distance functions. In this post I will describe the geo-spatial distance functions in more details.
If you need to calculate an exact distance between 2 points on Earth in MySQL (very common for geo-enabled applications) you have at least 3 choices.
- Use stored function and implement haversine formula
- Use UDF (user defined function) for haversine (see below)
- In MySQL 5.6 you can use st_distance function (newly documented), however, you will get the distance on plane and not on earth; the value returned will be good for sorting by distance but will not represent actual miles or kilometers.
MySQL stored function for calculating distance on Earth
I previously gave an example for a MySQL-stored function which implements the haversine formula. However, the approach I used was not very precise: it was optimized for speed. If you need a more precise haversine formula implementation you can use this function (result will be in miles):
delimiter //create DEFINER = CURRENT_USER function haversine_distance_sp (lat1 double, lon1 double, lat2 double, lon2 double) returns double begin declare R int DEFAULT 3958.76; declare phi1 double; declare phi2 double; declare d_phi double; declare d_lambda double; declare a double; declare c double; declare d double; set phi1 = radians(lat1); set phi2 = radians(lat2); set d_phi = radians(lat2-lat1); set d_lambda = radians(lon2-lon1); set a = sin(d_phi/2) * sin(d_phi/2) + cos(phi1) * cos(phi2) * sin(d_lambda/2) * sin(d_lambda/2); set c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a)); set d = R * c; return d; end;//delimiter ;
(the algorithm is based on the standard formula, I’ve used the well-known Movable Type scripts calculator )
This is a slower implementation as it uses arctangent , however it is more precise.
MySQL UDF for Haversine distance
Another approach, which will give you much more performance is to use UDF. There are a number of implementations, I’ve used lib_mysqludf_haversine .
Here is the simple steps to install it in MySQL 5.6 (will also work with earlier versions):
$ wget 'https://github.com/lucasepe/lib_mysqludf_haversine/archive/master.zip'$ unzip master.zip$ cd lib_mysqludf_haversine-master/$ makemysql> show global variables like 'plugin%';+---------------+-------------------------+| Variable_name | Value |+---------------+-------------------------+| plugin_dir| /usr/lib64/mysql/plugin |+---------------+-------------------------+1 row in set (0.00 sec)$ sudo cp lib_mysqludf_haversine.so /usr/lib64/mysql/plugin/mysql> CREATE FUNCTION haversine_distance RETURNS REAL SONAME 'lib_mysqludf_haversine.so';mysql> select haversine_distance(37.470295464, -122.572938858498, 37.760150536, -122.20701914150199, 'mi') as dist_in_miles;+---------------+| dist_in_miles |+---------------+| 28.330467 |+---------------+1 row in set (0.00 sec)
Please note:
- Make sure you have the mysql-devel or percona-server-devel package installed (MySQL development libraries) before installing.
- You will need to specify the last parameter to be “mi” if you want to get the results in miles, otherwise it will give you kilometers.
MySQL ST_distance function
In MySQL 5.6 you can use ST_distance function:
mysql> select st_distance(point(37.470295464, -122.572938858498), point( 37.760150536, -122.20701914150199)) as distance_plane;+---------------------+| distance_plane|+---------------------+| 0.46681174155173943 |+---------------------+1 row in set (0.00 sec)
As we can see it does not give us an actual distance in mile or kilometers as it does not take into account that we have latitude and longitude, rather than X and Y on plane.
Geo Distance Functions Performance
The stored procedures and functions in MySQL are known to be slower, especially with trigonometrical functions. I’ve did a quick test, using MySQL function benchmark .
First I set 2 points (10 miles from SFO airport)
set @rlon1 = 122.572938858498;set @rlat1 = 37.470295464;set @rlon2 = -122.20701914150199;set @rlat2 = 37.760150536;
Next I use 4 function to benchmark:
- Less precise stored function (haversine)
- More precise stored function (haversine)
- UDF for haversine
- MySQL 5.6 native ST_distance (plane)
The benchmark function will execute the above function 100000 times.
Here are the results:
mysql>select benchmark(100000,haversine_old_sp(@rlat1, @rlon1, @rlat2, @rlon2)) as less_precise_mysql_stored_proc;+--------------------------------+| less_precise_mysql_stored_proc |+--------------------------------+|0 |+--------------------------------+1 row in set (1.46 sec)mysql>select benchmark(100000,haversine_distance_sp(@rlat1, @rlon1, @rlat2, @rlon2)) as more_precise_mysql_stored_proc;+--------------------------------+| more_precise_mysql_stored_proc |+--------------------------------+|0 |+--------------------------------+1 row in set (2.58 sec)mysql>select benchmark(100000,haversine_distance(@rlat1, @rlon1, @rlat2, @rlon2, 'mi')) as udf_haversine_function;+------------------------+| udf_haversine_function |+------------------------+|0 |+------------------------+1 row in set (0.17 sec)mysql> select benchmark(100000, st_distance(point(@rlat1, @rlon1), point(@rlat2, @rlon1))) as mysql_builtin_st_distance;+---------------------------+| mysql_builtin_st_distance |+---------------------------+| 0 |+---------------------------+1 row in set (0.10 sec)
As we can see the UDF gives much faster response time (which is comparable to built-in function).
Benchmark chart (smaller the better)
Conclusion
The lib_mysqludf_haversine UDF provides a good function for geo-distance search in MySQL. Please let me know in the comments what geo-distance functions or approaches do you use in your applications.
Published at DZone with permission ofPeter Zaitsev, author and DZone MVB. ( source )
(Note: Opinions expressed in this article and its replies are the opinions of their respective authors and not those of DZone, Inc.)
Tags:- geo-distance search
- MySQL
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データベースの最適化では、クエリ要件に従ってインデックス作成戦略を選択する必要があります。1。クエリに複数の列が含まれ、条件の順序が固定されている場合、複合インデックスを使用します。 2。クエリに複数の列が含まれているが、条件の順序が修正されていない場合、複数の単一列インデックスを使用します。複合インデックスは、マルチコラムクエリの最適化に適していますが、単一列インデックスは単一列クエリに適しています。

MySQLスロークエリを最適化するには、slowquerylogとperformance_schemaを使用する必要があります。1。LowerQueryLogを有効にし、しきい値を設定して、スロークエリを記録します。 2。performance_schemaを使用してクエリの実行の詳細を分析し、パフォーマンスのボトルネックを見つけて最適化します。

MySQLとSQLは、開発者にとって不可欠なスキルです。 1.MYSQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、SQLはデータベースの管理と操作に使用される標準言語です。 2.MYSQLは、効率的なデータストレージと検索機能を介して複数のストレージエンジンをサポートし、SQLは簡単なステートメントを通じて複雑なデータ操作を完了します。 3.使用の例には、条件によるフィルタリングやソートなどの基本的なクエリと高度なクエリが含まれます。 4.一般的なエラーには、SQLステートメントをチェックして説明コマンドを使用することで最適化できる構文エラーとパフォーマンスの問題が含まれます。 5.パフォーマンス最適化手法には、インデックスの使用、フルテーブルスキャンの回避、参加操作の最適化、コードの読み取り可能性の向上が含まれます。

MySQL非同期マスタースレーブレプリケーションにより、BINLOGを介したデータの同期が可能になり、読み取りパフォーマンスと高可用性が向上します。 1)マスターサーバーレコードはBinlogに変更されます。 2)スレーブサーバーは、I/Oスレッドを介してBINLOGを読み取ります。 3)サーバーSQLスレッドは、BINLOGを適用してデータを同期させます。

MySQLは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)データベースとテーブルの作成:createdatabaseおよびcreateTableコマンドを使用します。 2)基本操作:挿入、更新、削除、選択。 3)高度な操作:参加、サブクエリ、トランザクション処理。 4)デバッグスキル:構文、データ型、およびアクセス許可を確認します。 5)最適化の提案:インデックスを使用し、選択*を避け、トランザクションを使用します。

MySQLのインストールと基本操作には、次のものが含まれます。1。mysqlをダウンロードしてインストールし、ルートユーザーパスワードを設定します。 2。sqlコマンドを使用して、createdatabaseやcreateTableなどのデータベースとテーブルを作成します。 3. CRUD操作を実行し、挿入、選択、更新、コマンドを削除します。 4.パフォーマンスを最適化し、複雑なロジックを実装するためのインデックスとストアドプロシージャを作成します。これらの手順を使用すると、MySQLデータベースをゼロから構築および管理できます。

Innodbbufferpoolは、データとインデックスページをメモリにロードすることにより、MySQLデータベースのパフォーマンスを向上させます。 1)データページは、ディスクI/Oを削減するためにBufferPoolにロードされます。 2)汚れたページは、定期的にディスクにマークされ、リフレッシュされます。 3)LRUアルゴリズム管理データページの排除。 4)読み出しメカニズムは、可能なデータページを事前にロードします。

MySQLは、インストールが簡単で、強力で管理しやすいため、初心者に適しています。 1.さまざまなオペレーティングシステムに適した、単純なインストールと構成。 2。データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、更新、削除などの基本操作をサポートします。 3.参加オペレーションやサブクエリなどの高度な機能を提供します。 4.インデックス、クエリの最適化、テーブルパーティション化により、パフォーマンスを改善できます。 5。データのセキュリティと一貫性を確保するために、バックアップ、リカバリ、セキュリティ対策をサポートします。


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