優(yōu)酷視頻內(nèi)容數(shù)據(jù)天然呈現(xiàn)巨大的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),各類數(shù)據(jù)實體連接形成了數(shù)十億頂點和百億條邊的數(shù)據(jù)量,面對巨大的數(shù)據(jù)量,傳統(tǒng)關系型數(shù)據(jù)庫往往難以處理和管理,圖數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)更加貼合優(yōu)酷的業(yè)務場景,圖組織使用包括頂點和邊及豐富屬性圖來展現(xiàn),隨著年輕化互動數(shù)據(jù)和內(nèi)容數(shù)據(jù)結(jié)合,在更新場景形成單類型頂點達到日更新上億的消息量。本文將分享阿里文娛開發(fā)專家遨翔、玄甫在視頻內(nèi)容實時更新上的實踐,從圖譜化的全新視角,重新組織內(nèi)容數(shù)據(jù)的更新,詮釋圖譜化在業(yè)務更新場景的應用。
搜索推薦系統(tǒng)作為在線服務,為滿足在線查詢性能要求,需要將預查詢的數(shù)據(jù)構(gòu)建為索引數(shù)據(jù),推送到異構(gòu)儲存介質(zhì)中提供在線查詢。這個階段主要通過 Offline/Nearline 把實時實體、離線預處理、算法加工數(shù)據(jù)進行處理更新。這里包含了算法對這些數(shù)據(jù)離線和在線的處理,不同業(yè)務域之間最終數(shù)據(jù)合并(召回、排序、相關性等)。在平臺能力方面采用傳統(tǒng)的數(shù)倉模式即圍繞有共性資源、有共性能力方面建設,形成分層策略,將面向業(yè)務上層的數(shù)據(jù)獨立出來,而這種模式在實現(xiàn)業(yè)務敏捷迭代、知識化、服務化特征方面已不能很好滿足需求。
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