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异步索引特性解析:OceanBase 如何提升持续写入场景下的索引检索性能

发布时间:2026/9/30 6:46:54来源:尧图网络
异步索引特性解析:OceanBase 如何提升持续写入场景下的索引检索性能
“For we can enormously extend the record; yet even in its present bulk we can hardly consult it.”“记录日益浩繁取用举步维艰。”—— Vannevar Bush《As We May Think》1945[1]引言八十年前麻省理工学院的前校长范尼瓦尔·布什写上面这句话时就开始有了“人类关心科学发展带来的信息量激增能否被人及时查用”的历史记录。现今AI 应用正逐步从离线知识检索走向在线交互。Agent 在对话中不断积累记忆知识库持续接收新内容工具库也随业务扩充。数据一边写入检索一边发生读写混合成为了这类应用的日常负载。持续写入意味着向量索引也在不断变化。同步维护索引会让一次写入承担更多索引更新工作查询扫描增量数据也会产生额外开销。读写同时发生时这些开销会大大影响写入响应和检索效率。数据持续写入检索能力需要及时跟上。对于业务来说也需要分清两个时刻数据已经写入和新数据已经可以通过向量索引搜到。OceanBase seekdb[2]基于 Change Stream 框架[3]将事务写入与向量索引更新解耦写入事务提交后即可返回后台持续更新向量索引查询使用已经更新的索引进行搜索。Agent 记忆系统、动态知识库和工具库等由此可以在持续接收新数据的同时提供在线检索服务。欢迎大家关注 OceanBase 社区公众号 “老纪的技术唠嗑局”。在这里我们会持续为大家更新与 #AI 和 #Data 相关的技术内容~OceanBase seekdb 异步索引核心能力减少写入等待提升检索效率将向量索引更新移到后台带来三个变化。1. 写入无需等待向量索引更新写入事务提交后客户端即可收到响应无需等待异步向量索引完成这次更新。Agent 提交新记忆后可以继续处理后续任务。2. 检索准实时查询通过已经更新的 HNSW 图索引搜索候选数据。在基于堆表的 HNSW 异步索引中查询会跳过 Delta Buffer 中的增量数据扫描减少持续写入带来的查询开销。随着后台更新新数据逐步进入可检索范围。3. 索引最终一致Change Stream 持续处理已提交变更将新增、修改和删除反映到异步索引中。主表保留正常事务语义向量索引在后台逐步追上主表进度。如果业务需要立即检索刚提交的数据可以调用刷新接口等待索引就绪。技术原理Change Stream 计算框架基于 Change Stream 的 HNSW 异步索引可以从写入、索引更新和检索三个阶段来理解。阶段一写入主表INSERT、UPDATE、DELETE更新主表维护必要的同步索引并记录事务日志CLOG。主键唯一性等约束仍正常检查。事务提交后向客户端返回向量索引更新交由后台推进。阶段二消费变更并更新索引Fetcher 提取已提交变更Dispatcher 负责调度与分发Worker 执行 HNSW 索引更新。新增、修改和删除沿这条路径逐步反映到索引中。阶段三准实时检索查询通过 HNSW 搜索候选数据并按需回表获取字段。前台使用已经更新的索引提供查询服务后台继续处理后续变更。这套设计将向量索引更新移出写入请求的等待过程并通过异步查询路径减少增量扫描开销。后台索引维护仍需要 CPU、内存和 I/O部署时应根据写入负载配置相应资源避免变更持续积压。性能评测我们分别测试批量写入下同步与异步模式的差异以及逐条写入下 seekdb、Milvus 和 Chroma 对固定应用负载的处理表现。服务端绑定 8 物理核、内存上限 16 GiB客户端独立绑核。Cohere-100KHNSW/COSINEM16、EF200、Top-100三轮中位数。版本seekdb 1.4.0.0、Milvus 2.6.9、Chroma 1.5.9。批量写入异步与同步模式对比采用 VectorDBBench Streaming 场景以每秒 200 行、每批 100 行持续写入写入进度达到 90% 后开始查询。QPS 和并发 P99 对应固定 16 并发。seekdb 模式QPS串行 P99ms并发 P99msRecall异步43503.916.000.8797同步30029.296.060.9019Recall 按全量数据计算含尚未写入近邻同步组并发窗口为 11.1–14.4 秒。图中短线表示三轮范围。异步模式的查询吞吐约为同步模式的14.51 倍并发 P99 从96.06 ms降至16.00 ms下降约83.3%。逐条写入每秒 200 行写入与 2,000 次查询模拟 Agent 记忆逐条更新设置每秒200 行写入、2,000 次查询的目标负载。每轮查询到达窗口为30 秒结果如下产品实际完成 QPS实际写入行/秒API P99ms响应 P99含排队seekdb 异步1999.9200.07.438.10 msMilvus1297.6200.019.7216.17 s积压Chroma614.742.740.4265.72 s积压说明预载 9 万行、等待 30 秒1 个写入客户端、16 个查询客户端。速率统计 30 秒P99 覆盖全部 6 万次计划查询API P99 不含调用前排队响应 P99 包含。seekdb 三轮均基本维持目标读写速率含排队的响应 P99 为7.81–8.90 ms。Milvus 的查询出现积压Chroma 的读写均未维持目标速率。表中的秒级响应包含积压等待时间。按查询前已确认写入的数据计算三者抽样 Recall100 分别为97.23%、97.90%、97.25%。以上结果对应本次逐条写入负载。此前每批 100 行、固定 16 并发的测试中Milvus 的并发 P99 为11.86 ms低于 seekdb 异步模式的16.00 ms。写入响应与新数据可检索时间在另一组每秒逐条写入 200 行的测试中写入请求 P99 为3.45 ms从写入响应返回到新增数据首次出现在检索结果中延迟 P99 为212.45 ms。独立轻量查询测试可检索延迟包含轮询和查询时间。应用场景场景一AI Agent 的长期记忆系统Agent 在对话中不断生成上下文摘要、用户偏好和工具调用结果。新记忆持续写入历史记忆通过向量检索参与后续推理。索引在后台更新Agent 可以在积累新记忆的同时继续利用已有记忆开展检索和推理。场景二RAG 系统的知识持续更新新闻、产品资料和业务知识不断变化在线问答也在持续发生。新文档完成向量化并写入后由后台更新相应索引。在线问答通过已更新的索引检索内容让知识更新与问答服务并行进行。场景三API 工具库的动态扩充Agent 可以通过向量检索从工具描述中寻找与当前意图匹配的候选 API。工具不断新增或调整时后台处理相应的索引更新在线路由继续通过已更新的索引匹配工具。场景四多模态内容的增量入库应用将图像、文本或音频转换为向量后可以沿用这套异步索引流程处理新增与修改。内容解析与 Embedding 生成由应用完成seekdb 负责向量数据的存储、索引和检索。快速上手seekdb 从 1.3.0 版本开始支持异步向量索引。创建索引时将sync_mode设为async并使用堆表ORGANIZATION HEAP。下面以一张四维向量表为例演示建表、写入和检索的完整流程CREATE TABLE t_async ( id INT PRIMARY KEY, vec1 VECTOR(4), VECTOR INDEX idx1(vec1) WITH (typehnsw, distancel2, sync_modeasync) ) ORGANIZATION HEAP; INSERT INTO t_async VALUES (1, [1,0,0,0]); CALL dbms_index_manager.refresh(); SELECT id FROM t_async ORDER BY l2_distance(vec1, [1,0,0,0]) APPROXIMATE LIMIT 1;示例使用自动提交。如果使用显式事务需要先执行COMMIT再调用refresh()等待索引更新。调用会阻塞超时会返回错误。后续查询依赖刚写入的数据时可以在提交后调用它允许数据稍后可检索的业务可以直接继续处理其他任务。使用 Python 嵌入式接口通过 pyseekdb可以将 seekdb 嵌入 Python 应用。在 Linux、Python 3.11 或更高版本环境中安装 pyseekdb 及其内核依赖pip install pyseekdb1.4.0.post1 \ pylibseekdb1.4.0.post1选择一个新的本地数据目录运行以下代码。示例创建集合、写入两条记忆并检索与输入向量最接近的一条from pyseekdb import ( Client, HNSWConfiguration, ) with Client( path./async_demo.db ) as client: memory client.create_collection( memory, configurationHNSWConfiguration( dimension4, distancel2 ), embedding_functionNone, ) memory.add( ids[1, 2], embeddings[ [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0] ], documents[one, two], ) memory.refresh_index() result memory.query( query_embeddings[[1, 0, 0, 0]], n_results1, ) print(result[ids][0]) # [1]示例直接传入四维向量。实际应用中可以替换为 Embedding 模型生成的向量并相应设置集合的向量维度。结语持续写入与在线检索并行是 Agent、动态知识库和工具库共同面对的需求。seekdb 通过 Change Stream 将向量索引更新放到后台减少写入等待并优化持续写入下的查询路径。在本文的批量写入测试中异步模式的查询吞吐约为同步模式的14.51 倍并发 P99 降低约83.3%。在每秒逐条写入 200 行、发起 2,000 次查询的测试中seekdb 三轮均基本维持目标速率包含客户端排队的响应 P99 为7.81–8.90 ms。这些结果为持续产生新数据的 Agent 和在线知识库提供了具体的性能参考。说明异步索引从 seekdb 1.3.0 版本[4]开始支持该功能也即将合入到 OceanBase AI 数据库[5]中。参考资料[1]《As We May Think》1945: https://web.mit.edu/STS.035/www/PDFs/think.pdf#page12[2]seekdb: https://github.com/oceanbase/seekdb[3]Change Stream 框架: https://www.mongodb.com/zh-cn/docs/manual/changestreams/[4]seekdb 1.3.0 版本: https://github.com/oceanbase/seekdb/releases/tag/v1.3.0[5]OceanBase AI 数据库: https://www.oceanbase.com/product/ai-database
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