Redis®*: 服務規模評估
本文件是向量搜尋與RAG指南的一部分。請在此處查看完整指南:使用Redis進行語意搜尋、推薦系統與檢索增強生成(RAG)。
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向量資料會儲存在記憶體中。您可以用以下公式預估所需記憶體:
numberOfVectors x dimensions x 4 bytes,再加上約30–50%作為HNSW圖形結構的額外空間。
例如,一百萬筆1536維的向量,僅原始向量就需約6GB記憶體。20GB的方案對這個規模來說是個不錯的起點。您可以透過以下方式降低記憶體用量:
- 使用較小的模型。 例如,768維的模型比1536維的模型節省一半記憶體。
- 若模型支援,將
FLOAT32改為FLOAT16,可再減半空間需求。
您可以透過 FT.INFO chunksIndex 及 Prometheus監控中的 used_memory 指標監控實際用量。若用量增加,您可直接在控制台升級方案,流程簡單。