qdrant-scaling-data-volume
Über
Diese Fähigkeit unterstützt Entwickler bei der Skalierung des Qdrant-Vektordatenspeichers, wenn Daten die Kapazität eines einzelnen Knotens überschreiten. Sie bietet Anleitungen zur Mandantenskalerung mit Payload-Partitionierung und Strategien mit gleitendem Zeitfenster für Zeitreihendaten. Nutzen Sie sie bei Szenarien wie "Daten passen nicht auf einen Knoten" oder bei der Entscheidung zwischen vertikalen/horizontalen Skalierungsansätzen.
Schnellinstallation
Claude Code
Empfohlennpx skills add qdrant/skills -a claude-code/plugin add https://github.com/qdrant/skillsgit clone https://github.com/qdrant/skills.git ~/.claude/skills/qdrant-scaling-data-volumeKopieren Sie diesen Befehl und fügen Sie ihn in Claude Code ein, um diese Fähigkeit zu installieren
Dokumentation
Scaling Data Volume
This document covers data volume scaling scenarios, where the total size of the dataset exceeds the capacity of a single node.
Tenant Scaling
If the use case is multi-tenant, meaning that each user only has access to a subset of the data, and we never need to query across all the data, then we can use multi-tenancy patterns to scale.
The recommended way is to use multi-tenant workloads with payload partitioning, per-tenant indexes, and tiered multitenancy.
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Sliding Time Window
Some use-cases are based on a sliding time window, where only the most recent data is relevant. For example an index for social media posts, where only the last 6 months of data require fast search.
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Global Search
Most general use-cases require global search across all data. In these situations, we might need to fall back to vertical scaling, and then horizontal scaling when we reach the limits of vertical scaling.
Vertical Scaling
When data doesn't fit in a single node, the first approach is to scale the node itself — more RAM, better disk, quantization, mmap. Exhaust vertical options before going horizontal, as horizontal scaling adds permanent operational complexity.
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Horizontal Scaling
When a single node can't hold the data even with quantization and mmap, distribute data across multiple nodes via sharding.
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GitHub Repository
Verwandte Skills
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DesignVerwenden Sie die Fähigkeit "executing-plans", wenn Sie einen vollständigen Implementierungsplan zur Ausführung in kontrollierten Batches mit Überprüfungspunkten vorliegen haben. Sie lädt den Plan und überprüft ihn kritisch, führt dann Aufgaben in kleinen Batches (standardmäßig 3 Aufgaben) aus und meldet den Fortschritt zwischen jedem Batch zur Überprüfung durch den Architekten. Dies gewährleistet eine systematische Implementierung mit integrierten Qualitätskontrollpunkten.
requesting-code-review
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