【Elasticsearch 入门公开课】Elasticsearch 搜索、文档CRUD、索引及分词原理介绍-回顾篇(3)

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: 本周课程(11~14讲)介绍了 如何对Elasticsearch 文档增删改查、什么是倒排索引、分词的介绍及 Elasticsearch 各个分词的作用、以及Elasticsearch 搜索查询方式及相关性衡量指标。

讲师:阮一鸣——eBay Pronto 平台技术负责人、极客时间『Elasticsearch 核心技术与实战』课程讲师
课程为了更多同学能快速体验 Elasticsearch,为大家提供了免费的阿里云 Elasticsearch (3节点1核2G)的测试环境>>>>去开通

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课程回顾

11 | 文档的基本CRUD与批量操作
12 | 倒排索引入门
13 | 通过Analyzer进行分词
14 | Search API概览

知识点 1 :文档的基本CRUD与批量操作


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Create 一种文档

Create 支持两种方式
• 第一:通过程序指定 ID
• 第二:调用系统“post/users/_doc”生成文档 ID

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Get 一个文档

仅需执行 get users/_ doc/1,就可以看到文档信息

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Index 文档

与Create 区别,当文档不存在,就索引新文档,否则现有文档会被删除,新文档被索引。版本信息+1

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Updata 文档

Updata 不会删除源文档,且实现真正数据更新
Updata 采用 POST,并在请求中增加“doc”,在把相应文档提供在HTTP的“body”中

Demo:

• Create Docment (auto ID generate)
• Get Document By id
• Create Docment (指定 ID )
• Index document
• Updata Document

Bulk API

通过一次 REST API调用,执行多次不同索引操作
作用:
• 单条操作失败,不会影响其他操作
• 返回结果中包括每一条操作执行结果

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批量读取 - mget

提供一系列的文档 ID,请求一次 REST API 时,即可返回所有文档信息

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批量查询 - msearch

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常见错误返回

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知识点 2 :倒排索引入门


倒排索引是 Elasticsearch 中非常重要的索引结构,从文档单词到文档 ID 的过程

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核心组成包括两个部分

1、单单词词典:记录所有文档单词,记录单词到倒排列表的关联关系
2、倒排列表:记录单词与对应文档结合,由倒排索引项组成
• 倒排索引项由:文档、词频 TF、位置(Position)、偏移(Offset)组成

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Elasticsearch 的 JSON 文档中,每个字段都有自己的倒排索引

通过 Mapping 字段可以指定某些字段不做索引
• 优点:节省存储空间
• 缺点:字段无法被搜索

知识点 3 :通过Analyzer进行分词


Analysis:即文本分析,是把全文本转化为一系列单词(term/token)的过程,也叫分词;在Elasticsearch 中可通过内置分词器实现分词,也可以按需定制分词器。

Analyzer 由三部分组成

• Character Filters:原始文本处理,如去除 html
• Tokenizer:按照规则切分为单词
• Token Filters:对切分单词加工、小写、删除 stopwords,增加同义词

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Analyzer API

通过三种方式查看 Analyzer 如何进行工作
• 直接指定 Analyzer 进行测试
• 指定索引字段进行测试
• 自定义分词器进行测试

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Elasticsearch 内置分词器

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中文分词难点

• 中文句子,切分成一个一个词,而不是单个字,而英文中有自然的空格作为分隔

ICU Analyzer,提供了 Unicode 支持,更好的支持亚洲语言
• 需要安装 plugin

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知识点 4 :Search API概览


Elasticsearch Search API 可以分为两大类,搜索是用户和搜索引擎的对话,用户关系的不仅仅是搜索结果,而是其相关性是否符合自身需求;如Web 搜索中,更重要的是对搜索信息的可信度;在电商搜索中,作为一个销售角色,不仅提高用户购物体验,还要考虑提升业绩和去库存的问题.

1、URI Search
• 通过 http_get 的方式在URL中使用查询参数

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2、Request Body Search
• 基于 JSON 格式更加完备的 Query Domain Specific Language(DSL)

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指定查询索引

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衡量相关性指标

• Precision(查准率):尽可能返回较少无关文件
• Recall(查全率):尽量返回较多的相关性文档
• Ranking:是否能够按照相关度进行排序

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下周课程预告


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15 | URI Search详解
16 | Request Body与Query DSL简介
17 | Query String&Simple Query String查询
18 | Dynamic Mapping和常见字段类型

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