qdrant-scaling-query-volume
정보
이 Claude 스킬은 대규모 쿼리 볼륨과 페이징 처리를 위한 Qdrant 최적화 전략을 제공합니다. 특히 다중 샤드에서 고용량 제한 쿼리의 성능 문제를 포아송 분포 기반 서브샘플링 구현으로 해결합니다. 샤딩된 Qdrant 배포 환경에서 스크롤 성능, 대용량 결과 집합 또는 고카디널리티 쿼리를 다룰 때 이 스킬을 사용하세요.
빠른 설치
Claude Code
추천npx 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-query-volumeClaude Code에서 이 명령을 복사하여 붙여넣어 스킬을 설치하세요
문서
Scaling for Query Volume
Problem: When a query has a large limit (e.g. 1000) and there are multiple shards (e.g. 10), naively each shard must return the full 1000 results — totaling 10,000 scored points transferred and merged. This is wasteful since data is randomly distributed across auto-shards.
Core idea
Instead of asking every shard for the full limit, ask each shard for a smaller limit computed via Poisson distribution statistics, then merge. This is safe because auto-sharding guarantees random, independent data distribution.
When it activates
- More than 1 shard
- Auto-sharding is in use (all queried shards share the same shard key)
- The request's limit + offset >= SHARD_QUERY_SUBSAMPLING_LIMIT (128)
- The query is not exact
Key tradeoff
The strategy trades a small probability of slightly incomplete results for a large reduction in inter-shard data transfer, especially for high-limit queries across many shards. The 1.2x safety factor and the 99.9% Poisson threshold keep the error rate very low — comparable to inaccuracies already introduced by approximate vector indices like HNSW.
GitHub 저장소
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