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    2. <table id="7actg"></table>

    3. <address id="7actg"></address>
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      1. <object id="7actg"><tt id="7actg"></tt></object>

        使用 Redis 實(shí)現(xiàn)一個(gè)輕量級(jí)的搜索引擎,牛x啊 !

        共 3156字,需瀏覽 7分鐘

         ·

        2021-05-29 12:25

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        來源:github.com/jasonGeng88/blog/blob/master/201706/redis-search.md

        場(chǎng)景

        大家如果是做后端開發(fā)的,想必都實(shí)現(xiàn)過列表查詢的接口,當(dāng)然有的查詢條件很簡(jiǎn)單,一條 SQL 就搞定了,但有的查詢條件極其復(fù)雜,再加上庫表中設(shè)計(jì)的各種不合理,導(dǎo)致查詢接口特別難寫,然后加班什么的就不用說了(不知各位有沒有這種感受呢~)。
        下面以一個(gè)例子開始,這是某購物網(wǎng)站的搜索條件,如果讓你實(shí)現(xiàn)這樣的一個(gè)搜索接口,你會(huì)如何實(shí)現(xiàn)?(當(dāng)然你說借助搜索引擎,像 Elasticsearch 之類的,你完全可以實(shí)現(xiàn)。但我這里想說的是,如果要你自己實(shí)現(xiàn)呢?
        圖片
        從上圖中可以看出,搜索總共分為6大類,每大類中又分了各個(gè)子類。這中間,各大類條件之間是取的交集,各子類中有單選、多選、以及自定義的情況,最終輸出符合條件的結(jié)果集。
        好了,既然需求很明確了,我們就開始來實(shí)現(xiàn)。

        實(shí)現(xiàn)1

        率先登場(chǎng)是小A同學(xué),他是寫 SQL 方面的“專家”。小A信心滿滿的說:“不就是一個(gè)查詢接口嗎?看著條件很多,但憑著我豐富的 SQL 經(jīng)驗(yàn),這點(diǎn)還是難不倒我的?!?/section>
        于是乎就寫出了下面這段代碼(這里以 MYSQL 為例):
        select ... from table_1
        left join table_2
        left join table_3
        left join (select ... from table_x where ...) tmp_1
        ...
        where ...
        order by ...
        limit m,n
        代碼在測(cè)試環(huán)境跑了一把,結(jié)果好像都匹配上了,于是準(zhǔn)備上預(yù)發(fā)。這一上預(yù)發(fā),問題就開始暴露出來。預(yù)發(fā)為了盡可能的逼真線上環(huán)境,所以數(shù)據(jù)量自然而然要比測(cè)試大的多。所以這么一個(gè)復(fù)雜的 SQL,它的執(zhí)行效率可想而知。測(cè)試同學(xué)果斷把小A的代碼給打了回來。

        實(shí)現(xiàn)2

        總結(jié)了小A失敗的教訓(xùn),小B開始對(duì)SQL進(jìn)行了優(yōu)化,先是通過了explain關(guān)鍵字進(jìn)行SQL性能分析,對(duì)該加索引的地方都加上了索引。同時(shí)將一條復(fù)雜SQL拆分成了多條SQL,計(jì)算結(jié)果在程序內(nèi)存中進(jìn)行計(jì)算。
        偽代碼如下:
        $result_1 = query('select ... from table_1 where ...');
        $result_2 = query('select ... from table_2 where ...');
        $result_3 = query('select ... from table_3 where ...');
        ...

        $result = array_intersect($result_1$result_2$result_3, ...);
        這種方案從性能上明顯比第一種要好很多,可是在功能驗(yàn)收的時(shí)候,產(chǎn)品經(jīng)理還是覺得查詢速度不夠快。小B自己也知道,每次查詢都會(huì)向數(shù)據(jù)庫查詢多次,而且有些歷史原因,部分條件是做不到單表查詢的,所以查詢等待的時(shí)間是避免不了的。

        實(shí)現(xiàn)3

        小C從上面的方案中看到了優(yōu)化的空間。他發(fā)現(xiàn)小B在思路上是沒問題的,將復(fù)雜條件拆分,計(jì)算各個(gè)子維度的結(jié)果集,最后將所有的子結(jié)果集進(jìn)行一個(gè)匯總合并,得到最終想要的結(jié)果。
        于是他突發(fā)奇想,能否事先將各個(gè)子維度的結(jié)果集給緩存起來,這要查詢的時(shí)候直接去取想要的子集,而不用每次去查庫計(jì)算。
        這里小C采用 Redis 來存儲(chǔ)緩存數(shù)據(jù),用它的主要原因是,它提供了多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),并且在 Redis 中進(jìn)行集合的交并集操作是一件很容易的事情。
        具體方案,如圖所示:
        這里每個(gè)條件都事先將計(jì)算好的結(jié)果集ID存入對(duì)應(yīng)的key中,選用的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是集合(Set)。查詢操作包括:
        • 子類單選:直接根據(jù)條件 key,獲取對(duì)應(yīng)結(jié)果集;
        • 子類多選:根據(jù)多個(gè)條件 Key,進(jìn)行并集操作,獲取對(duì)應(yīng)結(jié)果集;
        • 最終結(jié)果:將獲取的所有子類結(jié)果集進(jìn)行交集操作,得到最終結(jié)果;
        *這其實(shí)就是所謂的反向索引。*
        這里會(huì)發(fā)現(xiàn),漏了一個(gè)價(jià)格的條件。從需求中可知,價(jià)格條件是個(gè)區(qū)間,并且是無窮舉的。所以上述的這種窮舉條件的 Key-Value 方式是做不到的。這里我們采用 Redis 的另一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)現(xiàn),有序集合(Sorted Set):
        圖片
        將所有商品加入 Key 為價(jià)格的有序集合中,值為商品ID,每個(gè)值對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)為商品價(jià)格的數(shù)值。這樣在 Redis 的有序集合中就可以通過ZRANGEBYSCORE命令,根據(jù)分?jǐn)?shù)(價(jià)格)區(qū)間,獲取相應(yīng)結(jié)果集。
        至此,方案三的優(yōu)化已全部結(jié)束,將數(shù)據(jù)的查詢與計(jì)算通過緩存的手段,進(jìn)行了分離。在每次查找時(shí),只需要簡(jiǎn)單的查找 Redis 幾次就能得出結(jié)果。查詢速度上符合了驗(yàn)收的要求。

        擴(kuò)展

        分頁

        這里你或許發(fā)現(xiàn)了一個(gè)嚴(yán)重的功能缺陷,列表查詢?cè)趺茨軟]有分頁。是的,我們馬上來看 Redis 是如何實(shí)現(xiàn)分頁的。
        分頁主要涉及排序,這里簡(jiǎn)單起見,就以創(chuàng)建時(shí)間為例。
        如圖所示:
        圖片
        圖中藍(lán)色部分是以創(chuàng)建時(shí)間為分值的商品有序集合,藍(lán)色下方的結(jié)果集即為條件計(jì)算而得的結(jié)果,通過ZINTERSTORE命令,賦結(jié)果集權(quán)重為0,商品時(shí)間結(jié)果為1,取交集而得的結(jié)果集賦予創(chuàng)建時(shí)間分值的新有序集合。對(duì)新結(jié)果集的操作即能得到分頁所需的各個(gè)數(shù)據(jù):
        • 頁面總數(shù)為:ZCOUNT命令
        • 當(dāng)前頁內(nèi)容:ZRANGE命令
        • 若以倒序排列:ZREVRANGE命令

        數(shù)據(jù)更新

        關(guān)于索引數(shù)據(jù)更新的問題,有兩種方式來進(jìn)行。一種是通過商品數(shù)據(jù)的修改,來即時(shí)觸發(fā)更新操作,一種是通過定時(shí)腳本來進(jìn)行批量更新。這里要注意的是,關(guān)于索引內(nèi)容的更新,如果暴力的刪除 Key,再重新設(shè)置 Key。因?yàn)?Redis 中兩個(gè)操作不會(huì)是原子性進(jìn)行的,所以中間可能存在空白間隙,建議采用僅移除集合中失效元素,添加新元素的方式進(jìn)行。

        性能優(yōu)化

        Redis 是內(nèi)存級(jí)操作,所以單次的查詢會(huì)很快。但是如果我們的實(shí)現(xiàn)中會(huì)進(jìn)行多次的 Redis 操作,Redis 的多次連接時(shí)間可能是不必要時(shí)間消耗。通過使用MULTI命令,開啟一個(gè)事務(wù),將 Redis 的多次操作放在一個(gè)事務(wù)中,最后通過EXEC來進(jìn)行原子性執(zhí)行(注意:這里所謂的事務(wù),只是將多個(gè)操作在一次連接中執(zhí)行,如果執(zhí)行過程中遇到失敗,是不會(huì)回滾的)。

        總結(jié)

        這里只是一個(gè)采用 Redis 優(yōu)化查詢搜索的一個(gè)簡(jiǎn)單 Demo,和現(xiàn)有的開源搜索引擎相比,它更輕量,學(xué)習(xí)成本頁相應(yīng)低些。其次,它的一些思想與開源搜索引擎是類似的,如果再加上詞語解析,也可以實(shí)現(xiàn)類似全文檢索的功能。
        - END -

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