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PostgreSQL图(graph)的递归查询实例

时间:2019-12-22来源:系统城作者:电脑系统城

背景

在树形递归查询这篇文章,我记录了使用CTE语法查询树形结构的办法。在一个树形结构中,每一个节点最多有一个上级,可以有任意个数的下级。

在实际场景中,我们还会遇到对图(graph)的查询,图和树的最大区别是,图的节点可以有任意个数的上级和下级。如下图所示

因为图可能存在loop结构(上图红色箭头),所以在使用CTE递归的过程中,必须要破环(break loop),否则算法就会进入无限递归,永不结束。

存储和查询图结构,目前当红数据库是neo4j,但是当数据量只有十几万条的时候,PostgreSQL完全可以胜任。

构造样本数据


 
  1. -- 每一条有向关系边都存在上游,下游两个节点
  2. drop table if exists demo.t_rel;
  3. create table if not exists demo.t_rel(up int , down int);
  4.  
  5. -- 唯一约束,避免插入相同的关系
  6. alter table demo.t_rel add constraint udx_t_rel unique (up, down);
  7.  
  8. insert into demo.t_rel values(6,5),(3,7),(5,1),(1,2),(5,2),(5,7),(7,2),(2,4),(7,4);
  9.  
  10. -- 构造一条环数据,7-2-4-7
  11. delete from demo.t_rel where up=4 and down=7;
  12. insert into demo.t_rel values(4,7);

递归查询

指定节点的下级

常见的一个场景是,给定一个节点,查询这个节点的所有下级节点和路径。使用破环的算法关键如下

  • 使用数组保存当前的路径信息。
  • 计算下一个节点之前,判断该节点是否已经存在于路径上。如果是,就说明该点是环的起点,必须排除这个节点来达到破环的效果。
  • 起始节点和最大深度,都是可选的。如果忽略这两个条件,就会返回完整的图信息。

 
  1. with recursive
  2. downstream as
  3. (
  4. select 1 as lvl, r.up, r.down,
  5. -- 保存当前路径
  6. array[]::int[] || r.up || r.down as trace
  7. from demo.t_rel r
  8. where r.up = 7 -- 指定起点
  9. union all
  10. select ds.lvl +1, r.up, r.down, ds.trace || r.down
  11. from demo.t_rel r , downstream ds
  12. where r.up = ds.down
  13. -- 破环
  14. and not r.down = any(ds.trace)
  15. and ds.lvl < 20 -- 最大深度
  16. )
  17. select * from downstream ds;

上面以节点7为开始,返回下级的所有节点和路径信息,如下。


 
  1. -- 可以看到并没有包括7-2-4-7这条环。
  2. lvl | up | down | trace
  3. -----+----+------+---------
  4. 1 | 7 | 2 | {7,2}
  5. 1 | 7 | 4 | {7,4}
  6. 2 | 2 | 4 | {7,2,4}
  7. (3 rows)

指定节点的所有关联

在社交网络的场景中,我们根据一个特定的节点,查询所有的关系网。在本文的样本数据中,我们的需求就变成,同时查询指定节点的所有上级和下级。

为了方便后面的测试,我们封装一个函数


 
  1. drop function if exists f_get_rel;
  2.  
  3. /*
  4. 取得某个节点的相关联节点,和路径信息。
  5. @start_node 起始节点。
  6. @direct_flag 查询方向,-1:查找上级;1:查找下级; 0:查找上下级;
  7. @max_depth 递归深度,即查找最多几级关系。
  8. */
  9. create or replace function f_get_rel(start_node int, direct_flag int=1, max_depth int=20)
  10. returns table (direct int, cur_depth int, up_node int, down_node int, trace int[])
  11. as $$
  12. begin
  13.  
  14. return query
  15. with recursive
  16. downstream as
  17. (
  18. select 1 as lvl, r.up, r.down, array[]::int[] || r.up || r.down as trace
  19. from demo.t_rel r
  20. where r.up = start_node
  21. and direct_flag in (0, 1)
  22. union all
  23. select ds.lvl +1, r.up, r.down, ds.trace || r.down
  24. from demo.t_rel r , downstream ds
  25. where r.up = ds.down
  26. and not r.down = any(ds.trace)
  27. and ds.lvl < max_depth
  28. ),
  29. upstream as
  30. (
  31. select 1 as lvl, r.up, r.down, array[]::int[] || r.up || r.down as trace
  32. from demo.t_rel r
  33. where r.down = start_node
  34. and direct_flag in (0, -1)
  35. union all
  36. select us.lvl +1, r.up, r.down, r.up || us.trace
  37. from demo.t_rel r , upstream us
  38. where r.down = us.up
  39. and not r.up = any(us.trace)
  40. and us.lvl < max_depth
  41. )
  42. select -1, us.* from upstream us
  43. union all
  44. select 1, ds.* from downstream ds
  45. order by 1 desc, lvl, up, down
  46. ;
  47.  
  48. end;
  49. $$ language plpgsql strict;

测试一下,查询节点7的所有3度关联节点信息,如下


 
  1. dap=# select * from demo.f_get_rel(7,0,3);
  2. direct | cur_depth | up_node | down_node | trace
  3. --------+-----------+---------+-----------+-----------
  4. 1 | 1 | 7 | 2 | {7,2}
  5. 1 | 1 | 7 | 4 | {7,4}
  6. 1 | 2 | 2 | 4 | {7,2,4}
  7. -1 | 1 | 3 | 7 | {3,7}
  8. -1 | 1 | 4 | 7 | {4,7}
  9. -1 | 1 | 5 | 7 | {5,7}
  10. -1 | 2 | 2 | 4 | {2,4,7}
  11. -1 | 2 | 6 | 5 | {6,5,7}
  12. -1 | 3 | 1 | 2 | {1,2,4,7}
  13. -1 | 3 | 5 | 2 | {5,2,4,7}
  14. (10 rows)

图形显示结果

ECharts模板

在没有集成图形界面之前,使用ECharts的示例代码(地址),可以直观的查看关系图谱。对官方样表进行微调之后,代码如下
注意 代码中的 data 和 links 部分需要进行替换


 
  1. option = {
  2. title: {
  3. text: '数据图谱'
  4. },
  5. tooltip: {},
  6. animationDurationUpdate: 1500,
  7. animationEasingUpdate: 'quinticInOut',
  8. series : [
  9. {
  10. type: 'graph',
  11. layout: 'force',
  12. force: {
  13. repulsion: 1000
  14. },
  15. focusNodeAdjacency: true,
  16. symbolSize: 30,
  17. roam: true,
  18. label: {
  19. normal: {
  20. show: true
  21. }
  22. },
  23. edgeSymbol: ['circle', 'arrow'],
  24. edgeSymbolSize: [4, 10],
  25. edgeLabel: {
  26. normal: {
  27. textStyle: {
  28. fontSize: 20
  29. }
  30. }
  31. },
  32. data: [
  33. { name:"2", draggable: true, symbolSize:20},
  34. ],
  35. links: [
  36. { source:"2", target:"4"},
  37. ],
  38.  
  39. }
  40. ]
  41. };

造显示用数据

构造 data 部分


 
  1. -- 根据节点的关联点数量,设置图形大小
  2. with rel as (select * from f_get_rel(7,0,2)),
  3. up_nodes as (select up_node, count(distinct down_node) as out_cnt from rel group byup_node),
  4. down_nodes as (select down_node, count(distinct up_node) as in_cnt from rel group bydown_node),
  5. node_cnt as ( select up_node as node, out_cnt as cnt from up_nodes union all select * fromdown_nodes )
  6. select '{ name:"' || n.node || '", draggable: true, symbolSize:' || sum(n.cnt) * 10 || '},' asnode
  7. from node_cnt n
  8. group by n.node
  9. order by 1;

构造 links 部分


 
  1. select distinct r.up_node, r.down_node, '{ source:"'|| r.up_node ||'", target:"'|| r.down_node ||'"},' as links
  2. from f_get_rel(7,0,3) r
  3. order by r.up_node ;

图形显示

把构造的data和links替换到ECharts代码里面

查询节点7的所有2度关联节点信息,结果显示如下

查询节点7的所有关联节点信息(不限层级数),结果显示如下

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对我们的支持。

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