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广告业务存储神器:华为云 GaussDB(for Redis)

  • 2022-11-24
    重庆
  • 本文字数:2094 字

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广告业务存储神器:华为云GaussDB(for Redis)

摘要:高性能、大容量、低成本、强稳定性,广告业务需要的 Ta 都有

 

一、从需求场景说起,什么是 RTA 广告业务?

在互联网时代,媒体平台逐渐成为广告业务的主体,而作为广告主的企业往往每年需花费数亿甚至数十亿广告费,却依然难以准确触达目标用户,这就造成大量资金浪费。在这样的需求场景下,RTA 广告业务模式逐渐流行起来。

RTA 即 Realtime API 的简称,是一套接口服务,用于满足广告主实时个性化的投放需求,在竞价中减少资金浪费。简单来说,RTA 大体流程如下:

1. 媒体在将广告曝光给用户前,先通过 RTA 接口询问广告主是否参与本次竞价;

2. 广告主结合自己的画像数据(一般是百 GB~数 TB 的 key-value 数据)进行决策,快速响应媒体侧,表明是否要参与本次曝光竞价,以及具体的曝光策略;

3. 媒体平台根据价高者得原则,进行精准目标广告投放。



RTA 广告业务流程图

RTA 让广告投放变得更精准,更省钱,还可以满足许多不同的投放需求,例如获取新用户、召回流失用户等。

 

二、聊聊 RTA 中的数据存储选型

对广告主来说,RTA 业务价值明显,但媒体侧可是设置了不小的技术门槛,一般要求 RTA 系统高峰承载 20w+ QPS,50 到 100ms 快速响应。当不达标时,媒体侧会有降级和清退机制,例如暂时关闭广告主的 RTA 接入通道。

因此,RTA 业务的首要需求是使用靠谱的画像数据库:

1. 毫秒级响应,支持数十万级 QPS

2. 稳定性高,关键时刻不能掉链子

3. 支持百 GB~数 TB 的画像存储,且成本可控

根据经验,很多公司会使用开源 Redis 集群来做这件事,但其实开源 Redis 并不太适合这类大数据场景:

一方面,虽然开源 Redis 并发性能和响应都很优秀,但终究只是缓存,无法提供数据库级的稳定性保障,丢数据、fork 抖动、分片不均 OOM、扩容耗时久等等,都是很常见的问题。

另一方面,由于开源 Redis 中存放的数据无法突破内存限制,上百 GB 的数据存储价格非常昂贵,例如 512GB 规格的开源 Redis 接近 5w/月。

在这类大数据业务场景下,我们推荐使用华为云数据库 GaussDB(for Redis)做画像数据存储。

 

三、大数据业务存储神器:华为云数据库 GaussDB(for Redis)

GaussDB(for Redis)是华为云企业级存算分离 Redis 数据库,使用上与开源 Redis 别无二致,并且能够兼顾缓存与存储两类典型场景:

1. 内存+分布式存储池(Nvme SSD),提供毫秒级响应速度,并实现了大幅降本

2. 命令兼容度>98%,业务零改造平迁

3. 容量最大支持 36TB,高压缩比,且保障数据库级别可靠存储

4. 算力用多少买多少,支持水平扩展到千万级 QPS

5. 无感热扩容,128GB 到 512GB 也只需一秒

6. 支持多 DB 租户访问权限隔离(增强版 ACL)

 

RTA 广告业务对画像存储的核心需求是:响应快、稳定性高、大容量且不贵,GaussDB(for Redis)充分满足这类大数据业务需求。

●      超低时延,性能满足媒体侧要求

根据现网的案例经验,在数十万 QPS 流量下,GaussDB(for Redis)可稳定保持平均时延 1ms,p99 时延 2ms。

媒体侧一般对广告主端到端响应要求在 50~100ms,这其中包括了业务及网络链路的耗时,GaussDB(for Redis)可以很好地满足响应要求,并给业务链路留有充足的余量。

为什么 GaussDB(for Redis)在存算分离的架构下还能提供低时延访问?

1. 自动冷热分离,计算层的内存资源会被用来充分加速热数据

2. 存储池是基于高性能 Nvme SSD 和 RDMA 网络所构建,响应速度其实也很快

实际上,响应快速并非内存的专利,Nvme SSD 同样有优秀的时延表现,下图是市面上某款 Nvme SSD 的性能指标:



●      作为存算分离的数据库,稳定性远超缓存 Redis

开源 Redis 的稳定性问题存在已久,单线程、fork 机制、Gossip 协议……这些都是让开源 Redis 稳定性不够好的原因。在小数据量缓存场景问题不一定经常出现,但在百 GB 的大数据存储场景下很容易成为打破系统稳定的隐患。

GaussDB(for Redis)存算分离架构对稳定性的提升是巨大的。在扩容场景,只需调整存储池配合,即可 1 秒完成扩容,业务 0 感知。由于数据全部存储在分布式存储池中,当计算节点发生故障,数据依然可见,业务只感知秒级抖动。同时,也不会发生分片数据不均 OOM 问题。

●      存储百 GB 画像数据,比缓存 Redis 成本节省 50%以上

GaussDB(for Redis)在这类场景下能够帮助企业实现有效降本,原因是:

1. 内存+分布式存储池(Nvme SSD)

开源 Redis 技术上无法突破内存限制,因此成本会随着每涨 1GB 而线性增长,大数据业务中很容易带来成本痛点。

GaussDB(for Redis)分布式存储池采用的高性能 Nvme SSD 硬件成本虽然比普通 SSD 高,但是跟内存相比还是比较高性价比的。另外还支持根据实际所需 QPS 购买计算节点,避免不必要的算力成本浪费。

2. 高压缩比

很多画像类业务使用 protobuf 格式,GaussDB(for Redis)采用了逻辑数据+块数据双重压缩机制,对于 protobuf 的压缩比效果很好。根据现网案例经验,500GB 的 protobuf 数据写入 GaussDB(for Redis)后,实际占用的存储空间可压缩到 160G,压缩率 30%。

四、总结

RTA 广告竞价业务近年来发展潜力巨大,一方面要满足媒体侧的性能指标要求,另一方面又要承担企业降本重任。在这类典型大数据业务中,往往需要一款能够兼顾性能与存储降本需求的 KV 数据库来做画像存储,华为云数据库 GaussDB(for Redis)无论从性能、稳定性,还是大容量、低成本,都充分满足这类场景的需求,是其最佳存储选型。

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