用postgreSQL做基于地理位置的app(zz)

前言:项目中用到了postgreSQL中的earthdistance()函数功能计算地球上两点之间的距离,中文的资料太少了,我找到了一篇英文的、讲的很好的文章,特此翻译,希望能够帮助到以后用到earthdistance的同学。

一、两种可用的选择
当我们想用Postgres作为GEO函数使用时,我们通常有2中选择(据我所知):

1.PostGIS: 为postgreSQL提供了高级GEO函数功能。我用了它一段时间,但是它对于我的需求来说太笨重了。
2.Cube和Earthdistance: 这两个拓展为轻量级的Geo关系实体提供了简单、快速的实现方法。


二、为什么在数据库服务器端做计算
这是件非常明显的事。服务器存储了所有的数据,服务器拓展是用C/C++实现的,非常快。为数据表做索引也能加快计算速度。

三、使用我的选择--Cube and EarthDistance
作为开始,你应该先建一个数据库(我想你知道该怎么做),然后使它们能用我们的架构。 执行:

  1. CREATE EXTENSION cube;  
  2. CREATE EXTENSION earthdistance;  
上面的命令创建了大约40个函数,以后我们做数据查询的时候就可以用了。
在我们的例子中,我创建了名为events的表,字段有:id(serial), name(varchar 255), lat(double), lng(double)。(别忘了~~)

四、计算2个坐标之间的距离

计算2个坐标之间的距离,我们要用到earth_distance(ll_to_earth($latlngcube), ll_to_earth($latlng_cube))这个函数。 earth_distance()函数接受2组坐标值,返回值一个以米为单位的的数值。这能用于很多场景,比如根据某一位置找到离其最近的发生的新闻事件的列表。


【译者注】这里要提下几个重要的函数:(参考:http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/earthdistance.html

Table F-3. Cube-based earthdistance functions

FunctionReturnsDescription
earth()float8Returns the assumed radius of the Earth.
sec_to_gc(float8)float8Converts the normal straight line (secant) distance between between two points on the surface of the Earth to the great circle distance between them.
gc_to_sec(float8)float8Converts the great circle distance between two points on the surface of the Earth to the normal straight line (secant) distance between them.
ll_to_earth(float8, float8)earthReturns the location of a point on the surface of the Earth given its latitude (argument 1) and longitude (argument 2) in degrees.
latitude(earth)float8Returns the latitude in degrees of a point on the surface of the Earth.
longitude(earth)float8Returns the longitude in degrees of a point on the surface of the Earth.
earth_distance(earth, earth)float8Returns the great circle distance between two points on the surface of the Earth.
earth_box(earth, float8)cubeReturns a box suitable for an indexed search using the cube @> operator for points within a given great circle distance of a location. Some points in this box are further than the specified great circle distance from the location, so a second check using earth_distance should be included in the query.

数据库的操作可能就像下面这样:

  1. SELECT events.id events.name, eaerthdiatance(ll_to_earth({currentuserlat}, {currentuserlng}), llto_earth(events.lat, events.lng))   
  2. as distancefromcurrentlocation FROM events   
  3. ORDER BY distancefromcurretnlocation ASC;  

这将给我们一个很nice的新闻事件列表,按他们的离我们当前位置的距离由近到远排序。第一个是离我们最近的。


五、找到某个半径范围内的记录

Cube和Earthdiatance拓展提供的另一个伟大的函数是earth_box(ll_to_earch($latlngcub), $radiusinmetres)。 这个函数通过简单的比较就能到找到某个半径范围内的所有记录。它是靠返回2点之间的“大圆距离”实现的。


【译者注】大圆距离(Great circle disstance)指的是从球面的一点A出发到达球面上另一点B,所经过的最短路径的长度。一般说来,球面上任意两点A和B都可以与球心确定唯一的大圆,这个大圆被称为黎曼圆,而在大圆上连接这两点的较短的一条弧的长度就是大圆距离。如果想了解更多,请看wiki:大圆距离

它能用于查询我们城市中所有的新闻事件:

  1. SELECT events.id, events.name FROM events   
  2. WHERE earth_box({currentuserlat}, {currentuserlng}, {radiusinmetres}) @> ll_to_earth(events.lat, events.lng);  

这条查询语句仅仅会返回在radius_in_metres指定的半径范围内的记录,非常简单吧!



六、提高查询速度

你可能会发现上面的查询有不小的开销。以我的经验,最好对一些字段建立索引。 (下面这条语句假定你又events表, 同时events表有字段lat和lng)
  1. CREATE INDEX ${nameofindex} on events USING gits(lltoearth(lat, lng));  

七、数据类型

我的应用比较简单,所以我把经纬度(lat和lng)都设成了double类型。这使得我用Node.js开发起来更加快速,而不用再去自己定制针对GIST类型的解决方案。

八、就这些!

很神奇,对么?!?我们仅仅用常用的数据类型(double)就足以去用一些GEO函数创建基于地理位置的社交app(【译者注】知乎上的一个回答)!

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英语水平有限,如有翻译不周之处,请您指点!


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update:

我使用的postgreSQL语句总结:

  1. /*  
  2. * postgreSQL之earthdistance学习笔记  
  3. * author: wusuopubupt  
  4. date: 2013-03-31  
  5. */  
  6.   
  7. /*创建表*/  
  8. CREATE TABLE picture (  
  9.   id serial PRIMARY KEY ,  
  10.   p_uid char(12) NOT NULL,  
  11.   p_key char(23) NOT NULL,  
  12.   lat real not null,  
  13.   lng real NOT NULL,  
  14.   up int NOT NULL,  
  15.   down int NOT NULL,  
  16.   ip varchar(15) DEFAULT NULL,  
  17.   address varchar(256) DEFAULT NULL  
  18. );  
  19.   
  20. /*插入记录*/  
  21. INSERT INTO picture(p_uid, p_key, lat, lng, up, down, ip, address)   
  22. VALUES('aaaabbbbcccc''2014032008164023279.png', 40.043945, 116.413668, 0, 0, '''');  
  23.   
  24. /*插入记录*/  
  25. INSERT INTO picture(p_uid, p_key, lat, lng, up, down, ip, address)   
  26. VALUES('xxxxccccmmmm''2014032008164023111.png', 40.067183, 116.415230, 0, 0, '''');  
  27.   
  28. /*选择记录*/  
  29. SELECT * FROM picture;  
  30.   
  31. /*更新记录*/  
  32. UPDATE picture SET address='LiShuiqiao' WHERE id=1;  
  33. UPDATE picture SET address='TianTongyuan' WHERE id=2;  
  34.   
  35. /*对经纬度列创建索引*/  
  36. CREATE INDEX ll_idx on picture USING gist(ll_to_earth(lat, lng));  
  37.   
  38. /*根据半径(1000米)选择记录*/  
  39. SELECT * FROM picture where earth_box(ll_to_earth(40.059286,116.418773),1000) @> ll_to_earth(picture.lat, picture.lng);   
  40.   
  41. /*选择距离当前用户的距离*/  
  42. SELECT picture.id, earth_distance(ll_to_earth(picture.lat, picture.lng), ll_to_earth(40.059286,116.418773))   
  43. AS dis FROM picture   
  44. ORDER BY dis ASC;  
  45.   
  46. /*  
  47.  * 以下内容是网上的一篇教程  
  48.  * 地址:http://www.cse.iitb.ac.in/dbms/Data/Courses/CS631/PostgreSQL-Resources/postgresql-9.2.4/contrib/earthdistance/expected/earthdistance.out  
  49.  */  
  50. --  
  51. --  Test earthdistance extension  
  52. --  
  53. -- In this file we also do some testing of extension create/drop scenarios.  
  54. -- That's really exercising the core database's dependency logic, so ideally  
  55. -- we'd do it in the core regression tests, but we can't for lack of suitable  
  56. -- guaranteed-available extensions.  earthdistance is a good test case because  
  57. -- it has a dependency on the cube extension.  
  58. --  
  59. CREATE EXTENSION earthdistance;  -- fail, must install cube first  
  60. ERROR:  required extension "cube" is not installed  
  61. CREATE EXTENSION cube;  
  62. CREATE EXTENSION earthdistance;  
  63. --  
  64. -- The radius of the Earth we are using.  
  65. --  
  66. SELECT earth()::numeric(20,5);  
  67.      earth       
  68. ---------------  
  69.  6378168.00000  
  70. (1 row)  
  71.   
  72. --  
  73. -- Convert straight line distances to great circle distances.把直线距离转成大圆距离  
  74. --  
  75. SELECT (pi()*earth())::numeric(20,5);  
  76.     numeric       
  77. ----------------  
  78.  20037605.73216  
  79. (1 row)  
  80.   
  81. SELECT sec_to_gc(0)::numeric(20,5);  
  82.  sec_to_gc   
  83. -----------  
  84.    0.00000  
  85. (1 row)  
  86.   
  87.   
  88. --  
  89. -- Convert great circle distances to straight line distances.  
  90. --  
  91. SELECT gc_to_sec(0)::numeric(20,5);  
  92.  gc_to_sec   
  93. -----------  
  94.    0.00000  
  95. (1 row)  
  96.   
  97. SELECT gc_to_sec(sec_to_gc(2*earth()))::numeric(20,5);  
  98.    gc_to_sec      
  99. ----------------  
  100.  12756336.00000  
  101. (1 row)  
  102.   
  103.   
  104. --  
  105. -- Set coordinates using latitude and longitude.  
  106. -- Extract each coordinate separately so we can round them.  
  107. --  
  108. SELECT cube_ll_coord(ll_to_earth(0,0),1)::numeric(20,5),  
  109.  cube_ll_coord(ll_to_earth(0,0),2)::numeric(20,5),  
  110.  cube_ll_coord(ll_to_earth(0,0),3)::numeric(20,5);  
  111.  cube_ll_coord | cube_ll_coord | cube_ll_coord   
  112. ---------------+---------------+---------------  
  113.  6378168.00000 |       0.00000 |       0.00000  
  114. (1 row)  
  115.   
  116. SELECT cube_ll_coord(ll_to_earth(360,360),1)::numeric(20,5),  
  117.  cube_ll_coord(ll_to_earth(360,360),2)::numeric(20,5),  
  118.  cube_ll_coord(ll_to_earth(360,360),3)::numeric(20,5);  
  119.  cube_ll_coord | cube_ll_coord | cube_ll_coord   
  120. ---------------+---------------+---------------  
  121.  6378168.00000 |       0.00000 |       0.00000  
  122. (1 row)  
  123.   
  124.   
  125. --  
  126. -- Test getting the latitude of a location.  
  127. --  
  128. SELECT latitude(ll_to_earth(0,0))::numeric(20,10);  
  129.    latitude     
  130. --------------  
  131.  0.0000000000  
  132. (1 row)  
  133.   
  134. SELECT latitude(ll_to_earth(45,0))::numeric(20,10);  
  135.    latitude      
  136. ---------------  
  137.  45.0000000000  
  138. (1 row)  
  139.   
  140. --  
  141. -- Test getting the longitude of a location.  
  142. --  
  143. SELECT longitude(ll_to_earth(0,0))::numeric(20,10);  
  144.   longitude     
  145. --------------  
  146.  0.0000000000  
  147. (1 row)  
  148.   
  149. SELECT longitude(ll_to_earth(45,0))::numeric(20,10);  
  150.   longitude     
  151. --------------  
  152.  0.0000000000  
  153. (1 row)  
  154.   
  155.   
  156. --  
  157. -- For the distance tests the following is some real life data.  
  158. --  
  159. -- Chicago has a latitude of 41.8 and a longitude of 87.6.  
  160. -- Albuquerque has a latitude of 35.1 and a longitude of 106.7.  
  161. -- (Note that latitude and longitude are specified differently  
  162. -- in the cube based functions than for the point based functions.)  
  163. --  
  164. --  
  165. -- Test getting the distance between two points using earth_distance.  
  166. --  
  167. SELECT earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,0))::numeric(20,5);  
  168.  earth_distance   
  169. ----------------  
  170.         0.00000  
  171. (1 row)  
  172.   
  173. SELECT earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,180))::numeric(20,5);  
  174.  earth_distance   
  175. ----------------  
  176.  20037605.73216  
  177. (1 row)  
  178.   
  179. --  
  180. -- Test getting the distance between two points using geo_distance.  
  181. --  
  182. SELECT geo_distance('(0,0)'::point,'(0,0)'::point)::numeric(20,5);  
  183.  geo_distance   
  184. --------------  
  185.       0.00000  
  186. (1 row)  
  187.   
  188. SELECT geo_distance('(0,0)'::point,'(180,0)'::point)::numeric(20,5);  
  189.  geo_distance   
  190. --------------  
  191.   12436.77274  
  192. (1 row)  
  193.   
  194.   
  195. --  
  196. -- Test getting the distance between two points using the <@> operator.  
  197. --  
  198. SELECT ('(0,0)'::point <@> '(0,0)'::point)::numeric(20,5);  
  199.  numeric   
  200. ---------  
  201.  0.00000  
  202. (1 row)  
  203.   
  204. SELECT ('(0,0)'::point <@> '(180,0)'::point)::numeric(20,5);  
  205.    numeric     
  206. -------------  
  207.  12436.77274  
  208. (1 row)  
  209.   
  210.   
  211. --  
  212. -- Test for points that should be in bounding boxes.  
  213. --  
  214. SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),  
  215.        earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,1))*1.00001) @>  
  216.        ll_to_earth(0,1);  
  217.  ?column?   
  218. ----------  
  219.  t  
  220. (1 row)  
  221.   
  222. SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),  
  223.        earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,0.1))*1.00001) @>  
  224.        ll_to_earth(0,0.1);  
  225.  ?column?   
  226. ----------  
  227.  t  
  228. (1 row)  
  229.   
  230.   
  231. --  
  232. -- Test for points that shouldn't be in bounding boxes. Note that we need  
  233. -- to make points way outside, since some points close may be in the box  
  234. -- but further away than the distance we are testing.  
  235. --  
  236. SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),  
  237.        earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,1))*.57735) @>  
  238.        ll_to_earth(0,1);  
  239.  ?column?   
  240. ----------  
  241.  f  
  242. (1 row)  
  243.   
  244. SELECT earth_box(ll_to_earth(0,0),  
  245.        earth_distance(ll_to_earth(0,0),ll_to_earth(0,0.1))*.57735) @>  
  246.        ll_to_earth(0,0.1);  
  247.  ?column?   
  248. ----------  
  249.  f  
  250. (1 row)  




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