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用PostgreSQL數據庫做地理位置app應用

編輯:PostgreSQL

項目中用到了postgreSQL中的earthdistance()函數功能計算地球上兩點之間的距離,中文的資料太少了,我找到了一篇 英文的、講的很好的文章  ,特此翻譯,希望能夠幫助到以後用到earthdistance的同學。

做一個GEO應用從來都不是一件容易的事。但是用一些身邊的開源項目就可以在幾分鐘內輕松解決這個問題。 PostgreSQL有許多特性。是我的首選,它能夠把數據庫平台提升到另一個層次。

一、兩種可用的選擇

當我們想用Postgres作為GEO函數使用時,我們通常有2中選擇(據我所知):
PostGIS: 為postgreSQL提供了高級GEO函數功能。我用了它一段時間,但是它對於我的需求來說太笨重了。
Cube和Earthdistance: 這兩個拓展為輕量級的Geo關系實體提供了簡單、快速的實現方法。

二、為什麼在數據庫服務器端做計算

這是件非常明顯的事。服務器存儲了所有的數據,服務器拓展是用C/C++實現的,非常快。為數據表做索引也能加快計算速度。

三、使用我的選擇--Cube and EarthDistance

作為開始,你應該先建一個數據庫(我想你知道該怎麼做),然後使它們能用我們的架構。 執行:
復制代碼 代碼如下:CREATE EXTENSION cube;
然後執行:
復制代碼 代碼如下:CREATE EXTENSION earthdistance;
上面的命令創建了大約40個函數,以後我們做數據查詢的時候就可以用了。
在我們的例子中,我創建了名為events的表,字段有:id(serial), name(varchar 255), lat(double), lng(double)。(別忘了~~)

四、計算2個坐標之間的距離

計算2個坐標之間的距離,我們要用到 earthdistance(lltoearth($latlngcube), lltoearth($latlng_cube)) 這個函數。 earthdistance()函數接受2組坐標值,返回值一個以米為單位的的數值。

這能用於很多場景,比如根據某一位置找到離其最近的發生的新聞事件的列表。數據庫的操作可能就像下面這樣:
復制代碼 代碼如下:
SELECT events.id events.name, eaerthdiatance(lltoearth({currentuserlat}, {currentuserlng}), llto_earth(events.lat, events.lng))
as distancefromcurrentlocation FROM events
ORDER BY distancefromcurretnlocation ASC;
這將給我們一個很nice的新聞事件列表,按他們的離我們當前位置的距離由近到遠排序。第一個是離我們最近的。

五、找到某個半徑范圍內的記錄

Cube和Earthdiatance拓展提供的另一個偉大的函數是 earthbox(lltoearch($latlngcub), $radiusinmetres) 。 這個函數通過簡單的比較就能到找到某個半徑范圍內的所有記錄。它是靠返回2點之間的“大圓距離”實現的。

【譯者注】大圓距離(Great circle disstance)指的是從球面的一點A出發到達球面上另一點B,所經過的最短路徑的長度。一般說來,球面上任意兩點A和B都可以與球心確定唯一的大圓,這個大圓被稱為黎曼圓,而在大圓上連接這兩點的較短的一條弧的長度就是大圓距離。如果想了解更多,請看wiki: 大圓距離

它能用於查詢我們城市中所有的新聞事件:
復制代碼 代碼如下:SELECT events.id, events.name FROM events WHERE earthbox({currentuserlat}, {currentuserlng}, {radiusinmetres}) @> llto_earth(events.lat, events.lng);
這條查詢語句僅僅會返回在radius_ in_ metres指定的半徑范圍內的記錄,非常簡單吧!

六、提高查詢速度

你可能會發現上面的查詢有不小的開銷。以我的經驗,最好對一些字段建立索引。 (下面這條語句假定你又events表, 同時events表有字段lat和lng)
CREATE INDEX ${nameofindex} on events USING gits(lltoearth(lat, lng));

七、數據類型

我的應用比較簡單,所以我把經緯度(lat和lng)都設成了double類型。這使得我用Node.js開發起來更加快速,而不用再去自己定制針對GIST類型的解決方案。

八、就這些!

很神奇,對麼?!?我們僅僅用常用的數據類型(double)就足以去用一些GEO函數創建基於地理位置的社交app

九、我使用的postgreSQL語句總結(使用實例):

復制代碼 代碼如下:/*
* postgreSQL之earthdistance學習筆記
* author: wusuopubupt
* date: 2013-03-31
*/

/*創建表*/
CREATE TABLE picture (
  id serial PRIMARY KEY ,
  p_uid char(12) NOT NULL,
  p_key char(23) NOT NULL,
  lat real not null,
  lng real NOT NULL,
  up int NOT NULL,
  down int NOT NULL,
  ip varchar(15) DEFAULT NULL,
  address varchar(256) DEFAULT NULL
);

/*插入記錄*/
INSERT INTO picture(p_uid, p_key, lat, lng, up, down, ip, address)
VALUES('aaaabbbbcccc', '2014032008164023279.png', 40.043945, 116.413668, 0, 0, '', '');

/*插入記錄*/
INSERT INTO picture(p_uid, p_key, lat, lng, up, down, ip, address)
VALUES('xxxxccccmmmm', '2014032008164023111.png', 40.067183, 116.415230, 0, 0, '', '');

/*選擇記錄*/
SELECT * FROM picture;

/*更新記錄*/
UPDATE picture SET address='LiShuiqiao' WHERE id=1;
UPDATE picture SET address='TianTongyuan' WHERE id=2;

/*對經緯度列創建索引*/
CREATE INDEX ll_idx on picture USING gist(ll_to_earth(lat, lng));

/*根據半徑(1000米)選擇記錄*/
SELECT * FROM picture where earth_box(ll_to_earth(40.059286,116.418773),1000) @> ll_to_earth(picture.lat, picture.lng);

/*選擇距離當前用戶的距離*/
SELECT picture.id, earth_distance(ll_to_earth(picture.lat, picture.lng), ll_to_earth(40.059286,116.418773))
AS dis FROM picture
ORDER BY dis ASC;

/*
 * 以下內容是網上的一篇教程
 * 地址:http://www.cse.iitb.ac.in/dbms/Data/Courses/CS631/PostgreSQL-Resources/postgresql-9.2.4/contrib/earthdistance/expected/earthdistance.out
 */
--
--  Test earthdistance extension
--
-- In this file we also do some testing of extension create/drop scenarios.
-- That's really exercising the core database's dependency logic, so ideally
-- we'd do it in the core regression tests, but we can't for lack of suitable
-- guaranteed-available extensions.  earthdistance is a good test case because
-- it has a dependency on the cube extension.
--
CREATE EXTENSION earthdistance;  -- fail, must install cube first
ERROR:  required extension "cube" is not installed
CREATE EXTENSION cube;
CREATE EXTENSION earthdistance;
--
-- The radius of the Earth we are using.
--
SELECT earth()::numeric(20,5);
     earth    
---------------
 6378168.00000
(1 row)

--
-- Convert straight line distances to great circle distances.把直線距離轉成大圓距離
--
SELECT (pi()*earth())::numeric(20,5);
    numeric    
----------------
 20037605.73216
(1 row)

SELECT sec_to_gc(0)::numeric(20,5);
 sec_to_gc
-----------
   0.00000
(1 row)


--
-- Convert great circle distances to straight line distances.
--
SELECT gc_to_sec(0)::numeric(20,5);
 gc_to_sec
-----------
   0.00000
(1 row)

SELECT gc_to_sec(sec_to_gc(2*earth()))::numeric(20,5);
   gc_to_sec   
----------------
 12756336.00000
(1 row)


--
-- Set coordinates using latitude and longitude.
-- Extract each coordinate separately so we can round them.
--
SELECT cube_ll_coord(ll_to_earth(0,0),1)::numeric(20,5),
 cube_ll_coord(ll_to_earth(0,0),2)::numeric(20,5),
 cube_ll_coord(ll_to_earth(0,0),3)::numeric(20,5);
 cube_ll_coord | cube_ll_coord | cube_ll_coord
---------------+---------------+---------------
 6378168.00000 |       0.00000 |       0.00000
(1 row)

SELECT cube_ll_coord(ll_to_earth(360,360),1)::numeric(20,5),
 cube_ll_coord(ll_to_earth(360,360),2)::numeric(20,5),
 cube_ll_coord(ll_to_earth(360,360),3)::numeric(20,5);
 cube_ll_coord | cube_ll_coord | cube_ll_coord
---------------+---------------+---------------
 6378168.00000 |       0.00000 |       0.00000
(1 row)


--
-- Test getting the latitude of a location.
--
SELECT latitude(ll_to_earth(0,0))::numeric(20,10);
   latitude  
--------------
 0.0000000000
(1 row)

SELECT latitude(ll_to_earth(45,0))::numeric(20,10);
   latitude   
---------------
 45.0000000000
(1 row)

--
-- Test getting the longitude of a location.
--
SELECT longitude(ll_to_earth(0,0))::numeric(20,10);
  longitude  
--------------
 0.0000000000
(1 row)

SELECT longitude(ll_to_earth(45,0))::numeric(20,10);
  longitude  
--------------
 0.0000000000
(1 row)


--
-- For the distance tests the following is some real life data.
--
-- Chicago has a latitude of 41.8 and a longitude of 87.6.
-- Albuquerque has a latitude of 35.1 and a longitude of 106.7.
-- (Note that latitude and longitude are specified differently
-- in the cube based functions than for the point based functions.)
--
--
-- Test getting the distance between two points using earth_distance.
--
SELECT earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,0))::numeric(20,5);
 earth_distance
----------------
        0.00000
(1 row)

SELECT earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,180))::numeric(20,5);
 earth_distance
----------------
 20037605.73216
(1 row)

--
-- Test getting the distance between two points using geo_distance.
--
SELECT geo_distance('(0,0)'::point,'(0,0)'::point)::numeric(20,5);
 geo_distance
--------------
      0.00000
(1 row)

SELECT geo_distance('(0,0)'::point,'(180,0)'::point)::numeric(20,5);
 geo_distance
--------------
  12436.77274
(1 row)


--
-- Test getting the distance between two points using the <@> operator.
--
SELECT ('(0,0)'::point <@> '(0,0)'::point)::numeric(20,5);
 numeric
---------
 0.00000
(1 row)

SELECT ('(0,0)'::point <@> '(180,0)'::point)::numeric(20,5);
   numeric  
-------------
 12436.77274
(1 row)


--
-- Test for points that should be in bounding boxes.
--
SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),
       earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,1))*1.00001) @>
       ll_to_earth(0,1);
 ?column?
----------
 t
(1 row)

SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),
       earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,0.1))*1.00001) @>
       ll_to_earth(0,0.1);
 ?column?
----------
 t
(1 row)


--
-- Test for points that shouldn't be in bounding boxes. Note that we need
-- to make points way outside, since some points close may be in the box
-- but further away than the distance we are testing.
--
SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),
       earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,1))*.57735) @>
       ll_to_earth(0,1);
 ?column?
----------
 f
(1 row)

SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),
       earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,0.1))*.57735) @>
       ll_to_earth(0,0.1);
 ?column?
----------
 f
(1 row)

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