ElasticSearch 安装 ik 分词插件

本文涉及的产品
检索分析服务 Elasticsearch 版,2核4GB开发者规格 1个月
简介:

       在搜索领域,中文分词一直都是难题。经过很多大牛的不懈努力,还是出现了一些很不错的中文分词器,比如本文提到的IK。本文主要基于ES,安装ik分词插件。

      

一、IK简介

    IK Analyzer是一个开源的,基于java语言开发的轻量级的中文分词工具包。从2006年12月推出1.0版开始, IKAnalyzer已经推出了4个大版本。最初,它是以开源项目Luence为应用主体的,结合词典分词和文法分析算法的中文分词组件。从3.0版本开 始,IK发展为面向Java的公用分词组件,独立于Lucene项目,同时提供了对Lucene的默认优化实现。在2012版本中,IK实现了简单的分词 歧义排除算法,标志着IK分词器从单纯的词典分词向模拟语义分词衍化。

   

    IK Analyzer 2012特性:

    1.采用了特有的“正向迭代最细粒度切分算法“,支持细粒度和智能分词两种切分模式;

    2.在系统环境:Core2 i7 3.4G双核,4G内存,window 7 64位, Sun JDK 1.6_29 64位 普通pc环境测试,IK2012具有160万字/秒(3000KB/S)的高速处理能力。

    3.2012版本的智能分词模式支持简单的分词排歧义处理和数量词合并输出。

    4.采用了多子处理器分析模式,支持:英文字母、数字、中文词汇等分词处理,兼容韩文、日文字符

    5.优化的词典存储,更小的内存占用。支持用户词典扩展定义。特别的,在2012版本,词典支持中文,英文,数字混合词语。

   

二、安装IK分词插件

    假设读者已经安装好ES,如果没有的话,请参考ElasticSearch入门 —— 集群搭建。安装IK分词需要的资源可以从这里下载,整个安装过程需要三个步骤:

    1、获取分词的依赖包

    通过git clone https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik,下载分词器源码,然后进入下载目录,执行命令:mvn clean package,打包生成elasticsearch-analysis-ik-1.2.5.jar。将这个jar拷贝到ES_HOME/plugins/analysis-ik目录下面,如果没有该目录,则先创建该目录。

    2、ik目录拷贝

    将下载目录中的ik目录拷贝到ES_HOME/config目录下面。

    3、分词器配置

    打开ES_HOME/config/elasticsearch.yml文件,在文件最后加入如下内容:

   
<span style="font-size:18px;">index:
  analysis:                   
    analyzer:      
      ik:
          alias: [ik_analyzer]
          type: org.elasticsearch.index.analysis.IkAnalyzerProvider
      ik_max_word:
          type: ik
          use_smart: false
      ik_smart:
          type: ik
          use_smart: true
index.analysis.analyzer.default.type: ik</span>

 ok!插件安装已经完成,请重新启动ES,接下来测试ik分词效果啦!

三、ik分词测试

    1、创建一个索引,名为index。  

<span style="font-size:18px;">curl -XPUT http://localhost:9200/index</span>

    2、为索引index创建mapping。

<span style="font-size:18px;">curl -XPOST http://localhost:9200/index/fulltext/_mapping -d'
{
    "fulltext": {
             "_all": {
            "analyzer": "ik"
        },
        "properties": {
            "content": {
                "type" : "string",
                "boost" : 8.0,
                "term_vector" : "with_positions_offsets",
                "analyzer" : "ik",
                "include_in_all" : true
            }
        }
    }
}'</span>

3、测试

<span style="font-size:18px;">curl 'http://localhost:9200/index/_analyze?analyzer=ik&pretty=true' -d '
{
"text":"世界如此之大"
}'
</span>

显示结果如下:

{
  "tokens" : [ {
    "token" : "text",
    "start_offset" : 4,
    "end_offset" : 8,
    "type" : "ENGLISH",
    "position" : 1
  }, {
    "token" : "世界",
    "start_offset" : 11,
    "end_offset" : 13,
    "type" : "CN_WORD",
    "position" : 2
  }, {
    "token" : "如此",
    "start_offset" : 13,
    "end_offset" : 15,
    "type" : "CN_WORD",
    "position" : 3
  }, {
    "token" : "之大",
    "start_offset" : 15,
    "end_offset" : 17,
    "type" : "CN_WORD",
    "position" : 4
  } ]
}

ik分词还是很不错的,但对于站内具体业务需求还是不能直接拿来用的,需要根据具体业务需求完善ik。




















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