AlloyDB Omni でベクトルクエリのパフォーマンスをチューニングする

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このドキュメントでは、AlloyDB Omni でクエリ パフォーマンスを高速化し、再現率を向上させるためにインデックスをチューニングする方法について説明します。

始める前に

ScaNN インデックスを作成する前に、次の操作を行います。

  • データを含むテーブルがすでに作成されていることを確認します。
  • インデックスの生成中に問題が発生しないように、maintenance_work_mem フラグと shared_buffers フラグに設定する値はマシンのメモリの合計より小さくなるようにしてください。

ScaNN インデックスをチューニングする

次のガイダンスに沿って 2 レベルと 3 レベルの ScaNN インデックスのどちらかを選択します。

  • ベクトル行数が 1,000 万行未満の場合は、2 レベル インデックスを選択します。
  • ベクトル行数が 1 億行を超える場合は、3 レベル インデックスを選択します。
  • ベクトル行数が 1,000 万行から 1 億行の範囲にある場合は、3 レベル インデックスを選択してインデックスの構築時間を最適化するか、2 レベル インデックスを選択して検索再現率を最適化します。

2 レベルと 3 レベルの ScaNN インデックスの次の例では、100 万行のテーブルにチューニング パラメータを設定する方法を示します。

2 レベル インデックス

SET LOCAL scann.num_leaves_to_search = 1;
SET LOCAL scann.pre_reordering_num_neighbors=50;

CREATE INDEX my-scann-index ON my-table
  USING scann (vector_column cosine)
  WITH (num_leaves = [power(1000000, 1/2)]);

3 レベル インデックス

SET LOCAL scann.num_leaves_to_search = 10;
SET LOCAL scann.pre_reordering_num_neighbors=50;

CREATE INDEX my-scann-index ON my-table
  USING scann (vector_column cosine)
  WITH (num_leaves = [power(1000000, 2/3)], max_num_levels = 2);

クエリを分析する

次の SQL クエリの例に示すように、EXPLAIN ANALYZE コマンドを使用してクエリ分析情報を分析します。

  EXPLAIN ANALYZE SELECT result-column
  FROM my-table
  ORDER BY EMBEDDING_COLUMN <-> embedding('text-embedding-005', 'What is a database?')::vector
  LIMIT 1;

レスポンスの例 QUERY PLAN には、所要時間、スキャンまたは返された行数、使用されたリソースなどの情報が含まれます。

Limit  (cost=0.42..15.27 rows=1 width=32) (actual time=0.106..0.132 rows=1 loops=1)
  ->  Index Scan using my-scann-index on my-table  (cost=0.42..858027.93 rows=100000 width=32) (actual time=0.105..0.129 rows=1 loops=1)
        Order By: (embedding_column <-> embedding('text-embedding-005', 'What is a database?')::vector(768))
        Limit value: 1
Planning Time: 0.354 ms
Execution Time: 0.141 ms

ベクトル インデックスの指標を表示する

ベクトル インデックスの指標を使用すると、ベクトル インデックスのパフォーマンスを確認して改善できる領域を特定し、必要に応じて指標に基づいてインデックスをチューニングできます。

すべてのベクトル インデックス指標を表示するには、pg_stat_ann_indexes ビューを使用する次の SQL クエリを実行します。

SELECT * FROM pg_stat_ann_indexes;

指標の一覧については、ベクトル インデックスの指標をご覧ください。

次のステップ