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目录elasticsearch基本概念:索引、文档和REST apiJSON文档文档的元数据索引分布式系统的可用性和扩展性分布式特性节点分片查看集群的健康状况CRUD文档的CRUDC
ElasticSearch是非常重要的检索工具,利用分词、索引(倒排索引)、分词从众多检索工具中脱颖而出,本章是入门基础学习篇内容。
ElasticSearch是面向文档的,文档是所有可搜索数据的最小单位
文档会被序列化成Josn格式,保存在ElasticSearch中
每个文档都有一个UniqueID
你可以自己指定ID
或者通过ElasticSearch自动生成
{
"_index" : ".kibana_1",
"_type" : "_doc",
"_id" : "space:default",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"space" : {
"name" : "默认值",
"description" : "这是您的默认空间!",
"color" : "#00bfb3",
"_reserved" : true
},
"type" : "space",
"references" : [ ],
"updated_at" : "2022-05-13T09:16:16.465Z"
}
}
//查看索引相关信息
GET kibana_sample_data_ecommerce
//查看索引的文档总数
GET kibana_sample_data_ecommerce/_count
//查看前10条文档,了解文档格式
POST kibana_sample_data_ecommerce/_search
{
}
//_cat indices API
//查看indices
GET /_cat/indices/kibana*?v&s=index
//查看状态为绿的索引
GET /_cat/indices?v&health=green
//按照文档个数排序
GET /_cat/indices?v&s=docs.count:desc
//查看具体的字段
GET /_cat/indices/kibana*?pri&v&h=health,index,pri,rep,docs.count,mt
//How much memory is used per index?
GET /_cat/indices?v&h=i,tm&s=tm:desc
-E cluster.name=stark
进行设定-E node.name=node1指定
{
"settings": {
"number_of_shards": 1,
"number_of_replicas": 1
}
}
1.使用PostMan创建一个名字叫stark的索引
Http://127.0.0.1:9200/stark?pretty
// 返回值
{
"acknowledged": true,
"shards_acknowledged": true,
"index": "stark"
}
支持自动生成文档ID和指定文档ID两种方式:
POST /indexName/_doc
,系统会自动生成Document IDPUT /indexName/_create/ID
创建时,URI中显示指定_create
,此时如果该ID的文档已经存在,操作失败GET http://127.0.0.1:9200/IndexName/_doc/ID
PUT IndexName/_doc/1
{
"tags":["name","age","sex"]
}
Index和Create不一样的地方:如果文档存在,就索引新的文档。否则现有文档会被删除,新的文档被索引,版本信息(Version) + 1。
Update方法不会删除原来的文档,而是实现真正的数据更新,POST方法 ,Payload需要包含在doc中。
POST IndexNmae/_update/1
{
"doc":{
"albums":["aaa","bbb"]
}
}
DELETE IndexName/_doc/ID
Bulk Api 支持在一次Api调用中,对不同的索引进行操作,支持四种类型操作,Index\Create\Update\Delete。
可以在URI中指定Index,也可以在请求的Payload中进行,操作单挑操作失败,并不影响其他操作,返回结果包括了每一条操作执行的结果。
//对同一个索引进行操作
POST /IndexName/_doc/_bulk
//对不同的索引进行操作
POST _bulk
{ "index" : { "_index" : "test", "_id" : "1" } }
{ "field1" : "value1" }
{ "delete" : { "_index" : "test", "_id" : "2" } }
{ "create" : { "_index" : "test2", "_id" : "3" } }
{ "field1" : "value3" }
{ "update" : {"_id" : "1", "_index" : "test"} }
{ "doc" : {"field2" : "value2"} }
mGet批量操作,可以减少网络链接所产生的开销,提高性能。
#URI中指定index
GET /IndxName/_mget
{
"docs" : [
{
"_id" : "1"
},
{
"_id" : "2"
}
]
}
//对不同的索引进行操作
GET /_mget
{
"docs" : [
{
"_index" : "test",
"_id" : "1"
},
{
"_index" : "test",
"_id" : "2"
}
]
}
批量查询 msearch
// msearch 操作
POST kibana_sample_data_ecommerce/_msearch
{"query" : {"match_all" : {}},"size":1}
{"index" : "kibana_sample_data_flights"}
{"query" : {"match_all" : {}},"size":2}
倒排索引的核心组成
Es的倒排索引
1.指定查询的索引
集群上所有的索引:
GET /_search //集群上所有的索引
GET /Index1/_search //index1
GET /Index1,Index2/_search //index1和index2
GET /index*/_search //以index开头的索引
2.URI查询
用q表示查询内容,搜索叫做stark的客户GET /IndexName/_search?q=keyName:stark
3.Request Body
Request Body 支持 POST/GET两种方法,-H代表的是header参数 -d 代表的是body的请求参数。
curl -XGET "http://127.0.0.1:9200/IndexName/_search"
-H 'Content-Type:application/json'
-d
'
{
"query":{
"match_all":{}
}
}
'
4.搜索Response
搜索Response有几个关键的描述需要在这里解释一下:
q是关键字,df是指定字段,泛查询就是查询所有字段中包含关键字的结果
//指定字段
GET /IndexName/_search?q=2020&df=title
GET /IndexName/_search?q=title:2020
{
"profile":"true"
}
//泛查询
GET /IndexName/_search?q=2020
{
"profile":"true"
}
Hello World 等效于 Hello Or World
"Hello World",等效于Hello AND World 。Phrase查询,还要求前后顺序保持一致
分组和引号
//分组,Bool查询
GET /IndexName/_search?q=title:(Hello World)
{
"profile":"true"
}
//泛查询
GET /IndexName/_search?q=title:Hello World
{
"profile":"true"
}
//检索title里有Hello ,没有World的词条
GET /IndexName/_search?q=title:(Hello NOT World)
{
"profile":"true"
}
//检索title里必须有Hello ,必须没有World的词条
GET /IndexName/_search?q=title:(+Hello -World)
{
"profile":"true"
}
URI Search支持范围查询和算术符号查询。
GET /IndexName/_search?q=year:>2020
{
"profile":"true"
}
通配符查询 、正则表达式 、模糊匹配与近似查询效率低,占用内存大,不建议使用,这部分大家有个了解就好。
以上就是搜索一文入门ElasticSearch(节点 分片 CRUD 倒排索引 分词)的详细内容,更多关于ElasticSearch搜索入门的资料请关注编程网其它相关文章!
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本文标题: 搜索一文入门ElasticSearch(节点分片CRUD倒排索引分词)
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