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Supabase Backend as a Service · 강의

고급 지리 공간 데이터(PostGIS)

PostGIS를 통합하여 복잡한 지리 공간 데이터를 처리하고, 위치 기반 쿼리를 수행하며, 앱에서 지도 기능을 구축합니다.

고급 지리 공간 데이터(PostGIS)은(는) CoddyKit의 무료 Supabase Backend as a Service 강의입니다. 이것은 3개 중 2번째 강의입니다. 아래에서 전체 강의를 무료로 읽을 수 있으며, 내장 코드 에디터와 24/7 AI 튜터와 함께 브라우저에서 직접 실습할 수 있습니다. 이 강의는 Supabase Backend as a Service 학습 경로의 일부이며, 진행 상황이 웹과 CoddyKit 앱에 동기화됩니다. Supabase Backend as a Service 강의에는 총 3개의 강의가 포함되어 있습니다.

이 강의의 일부는 아직 번역되지 않았으며 영어로 표시됩니다.

Unlocking Geospatial Power

Welcome to Advanced Geospatial Data (PostGIS)! In this lesson, we'll explore how to handle location-based data directly within your Supabase database.

Geospatial data is crucial for apps that deal with maps, locations, navigation, or proximity services.

What is PostGIS?

PostGIS is a powerful, open-source extension for PostgreSQL that adds support for geographic objects.

  • It transforms your database into a spatial database.
  • It allows you to store, query, and analyze location data (points, lines, polygons).
  • Supabase, being built on PostgreSQL, fully supports PostGIS.

Why Use PostGIS?

Traditional databases store locations as separate latitude/longitude columns, making complex queries difficult.

PostGIS provides specialized functions to:

  • Calculate distances between points.
  • Find locations within a specific radius.
  • Determine if points are inside an area.
  • Perform complex spatial joins and analyses.

Enabling PostGIS Extension

Before using PostGIS, you need to enable the extension in your Supabase project. This is a one-time step done via the SQL Editor in your Supabase dashboard.

Simply run the following command:

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

Geospatial Data Types

PostGIS introduces new data types to store spatial information:

  • GEOMETRY: Stores data on a 2D Cartesian plane (flat earth model). Good for small-scale, local areas.
  • GEOGRAPHY: Stores data on a spherical globe (real-world coordinates). Best for large-scale, global applications.

We'll primarily use GEOMETRY for simplicity in examples, but GEOGRAPHY is often preferred for real-world distances.

Creating a Table with Spatial Data

Let's create a table to store points of interest, like coffee shops, using a GEOMETRY column. The SRID (Spatial Reference ID) 4326 is standard for latitude/longitude.

CREATE TABLE coffee_shops (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name TEXT NOT NULL,
  location GEOMETRY(Point, 4326)
);

Inserting Geospatial Points

To insert a point, we use the ST_GeomFromText() function, which converts a Well-Known Text (WKT) representation into a PostGIS geometry object. The format is 'POINT(longitude latitude)'.

INSERT INTO coffee_shops (name, location) VALUES
('Espresso Hub', ST_GeomFromText('POINT(-0.1278 51.5074)', 4326)),
('Bean Scene', ST_GeomFromText('POINT(-0.1419 51.5085)', 4326)),
('Daily Grind', ST_GeomFromText('POINT(-0.1000 51.5200)', 4326));

Finding Nearest Locations

One common task is finding locations near a specific point. We can use ST_Distance() to calculate the distance between two geometry points. The unit of distance depends on the SRID (e.g., meters for 4326 on GEOGRAPHY type, degrees for GEOMETRY type).

Here, we find shops near a reference point (e.g., user's current location).

SELECT
  name,
  ST_Distance(
    location,
    ST_GeomFromText('POINT(-0.1300 51.5090)', 4326)
  ) AS distance_in_degrees
FROM
  coffee_shops
ORDER BY
  distance_in_degrees
LIMIT 1;

Efficient Proximity Search

For more efficient proximity searches, especially when working with GEOGRAPHY types for real-world distances, ST_DWithin() is excellent. It checks if two geometries are within a specified distance.

Let's find all coffee shops within 1000 meters of a specific point using GEOGRAPHY for accurate distance calculation.

SELECT
  name
FROM
  coffee_shops
WHERE
  ST_DWithin(
    location::geography,
    ST_GeomFromText('POINT(-0.1300 51.5090)', 4326)::geography,
    1000 -- 1000 meters
  );

PostGIS Query Check

You've learned how to enable PostGIS, create tables with spatial columns, and insert/query geospatial data.

Which PostGIS function would you typically use to find all points of interest that are located within 500 meters of a user's current position, assuming you're using the GEOGRAPHY type?

Recap: Geospatial Data

Great job! You've taken your first steps into the world of geospatial data with PostGIS and Supabase.

  • We enabled the PostGIS extension.
  • Learned about GEOMETRY and GEOGRAPHY types.
  • Created tables and inserted data using WKT.
  • Performed basic spatial queries like distance calculation and proximity searches with ST_Distance() and ST_DWithin().

PostGIS opens up a vast array of possibilities for location-aware applications!

자주 묻는 질문

“고급 지리 공간 데이터(PostGIS)” 강의는 무료인가요?

네 — “고급 지리 공간 데이터(PostGIS)” 전체 내용을 이 웹사이트에서 무료로 읽을 수 있습니다. 인터랙티브하게 실습하려면(내장 코드 에디터와 24/7 AI 튜터), CoddyKit PRO로 업그레이드하면 Supabase Backend as a Service 강의 전체를 잠금 해제할 수 있습니다. Supabase Backend as a Service 강의에는 총 3개의 강의가 포함되어 있습니다.

“고급 지리 공간 데이터(PostGIS)”에서 뭘 배우나요?

PostGIS를 통합하여 복잡한 지리 공간 데이터를 처리하고, 위치 기반 쿼리를 수행하며, 앱에서 지도 기능을 구축합니다. 브라우저에서 직접 실행하는 실습 코드로 Supabase Backend as a Service을(를) 배우며, 24/7 AI 튜터가 강의를 진행하면서 질문에 답변해줍니다.

Supabase Backend as a Service을(를) 시작하는 데 경험이 필요한가요?

사전 경험은 필요하지 않습니다. CoddyKit의 Supabase Backend as a Service은(는) 초급자부터 고급 학습자까지를 위해 구성되어 있으므로, 여기서 시작하거나 처음부터 시작할 수 있으며 자신의 속도대로 진행할 수 있습니다. 이것은 3개 중 2번째 강의입니다.

“고급 지리 공간 데이터(PostGIS)” 강의는 얼마나 걸리나요?

대부분의 CoddyKit 강의는 약 5~10분이 소요됩니다. 각 강의는 간결하고 인터랙티브하여 꾸준한 진행이 가능하며, 웹과 앱에서 중단한 부분부터 바로 시작할 수 있습니다.

이 Supabase Backend as a Service 강의에서 코드를 작성하고 실행할 수 있나요?

네. 모든 Supabase Backend as a Service 강의에는 내장 코드 에디터가 포함되어 있으므로, 브라우저에서 바로 실제 코드를 작성하고 실행한 후 즉시 AI 피드백을 받을 수 있습니다 — 로컬 설정이 필요 없습니다.

이 강의의 모든 강의

  1. Postgres 확장 기능 활용
  2. 고급 지리 공간 데이터(PostGIS)
  3. pgvector를 활용한 전문 검색과 벡터 임베딩
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