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ElasticSearch从入门到精通:常用操作

toyiye 2024-06-28 09:44 15 浏览 0 评论

在前面这一部分,我已经解释了ElasticSearch的基础知识及其工作原理。

在这一部分,我们将学习如何在ElasticSearch中执行搜索。

CRUD

在开发过程中,主要都在围绕着数据的CRUD进行处理,具体来说就是:

  • C – Create
  • R – Retrieve or Read
  • U – Update
  • D – Delete

下表将每个CRUD命令与其各自的ElasticSearch HTTP / REST命令进行了一一对应,

CRUD command

HTTP/REST command

Create

PUT or POST

Read

GET

Update

PUT or POST

Delete

DELETE

上一篇文章中,我们学习了Kibana,接下来,就切换到Kibana的控制台。

1. 创建索引

通过如下命令,创建一个flight索引:

PUT /flight
GET /_cluster/health

请注意,现在群集的运行状况已从绿色变为黄色。 发生这种情况是因为我们仅运行一个Elasticsearch实例。 单节点群集具有完整的功能,但是无法将数据复制到其他节点以提供弹性。 副本分片必须有其他可用节点,群集状态才能变为绿色。 如果群集状态为红色,则标识某些数据不可用。

为了解决这个问题,您需要安装另一个同样的Elasticsearch,并在elasticsearch.yml中更改node.name; 两个实例中的cluster.name必须保持相同(默认为elasticsearch)。

另一种方法是在命令行上将配置参数传递给Elasticsearch。

bin/elasticsearch -Enode.name=node-2 -Epath.data=./node-2/data -Epath.logs=./node-2/logs
GET /_cat/indices?v
 
health status index  uuid                   pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
yellow open   flight w696u4y3SYWuGW--8VzW6Q   1   1          0            0       208b           208b

2. 创建文档

下面,向我们的索引添加一些示例数据:

PUT /flight/_doc/1 
{
  "Icao":"A0835D",
  "Alt":2400,
  "Lat":39.984322,
  "Long":-82.925616
}

也可以使用curl命令:

curl -X PUT "localhost:9200/flight/_doc/1?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "Icao":"A0835D",
  "Alt":2400,
  "Lat":39.984322,
  "Long":-82.925616
}'

在这种情况下,ElasticSearch将为我们的文档生成一个自动ID。 这是ElasticSearch返回的结果:

Content-Type对于查询成功至关重要, 我们创建了一个ID = 1的新排期。我们也可以使用POST代替PUT,但是在这种情况下,我们无法传递ID。

在这种情况下,ElasticSearch将为我们的文档生成一个自动ID。

下面是ElasticSearch返回的结果:

{
  "took" : 2,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 1,
      "relation" : "eq"
    },
    "max_score" : 1.0,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "flight",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "1",
        "_score" : 1.0,
        "_source" : {
          "Icao" : "A0835D",
          "Alt" : 2400,
          "Lat" : 39.984322,
          "Long" : -82.925616
        }
      }
    ]
  }
}

结果文档存储在键值_source内。

3. 删除文档

如果你知道文档索引,可以直接通过索引进行删除:

DELETE /flight/_doc/1

4. 删除索引

通过下方命令删除索引:

DELETE /flight

5. 批量导入数据

我们的方案是处理航班数据,理想情况下,这些数据是从多个传感器(雷达)实时获得的,但是由于这很难实现。

因此,我们将使用可从此处下载的批量历史飞行数据。

在下载批处理文件的目录中,发送以下命令(每个.json文件):

curl -H "Content-Type: application/x-ndjson" -XPOST http://localhost:9200/flights/_bulk --data-binary "@2016-07-01-1300Z.json"

请注意,内容类型是application/x-ndjson,而不是application/x-json

另外,请注意,我们将数据表示为二进制以便保留换行符。

磁瓦ElasticSearch需要json文档满足特定格式:

{"index":{"_id":4800770}}
{"Rcvr":1,"HasSig":false,"Icao":"494102", "Bad":false,"Reg":"CS-PHB", ...}
...

这意味着你必须将每个下载的.json文件转换为上述格式。

如果你不想花时间手动修改.json文档,则在下一篇文章中,我们将开发一个Java程序来解析它们,并使用ElasticSearch的REST API将文件插入ElasticSearch中。

6. 搜索查询

ElasticSearch是一款搜索相关的工具,它允许你进行符合条件的搜索查询。

GET /flight/_search?pretty
{ "query": {
     "match_all" : {
     }
   }
}

上面的搜索查询匹配索引对应的所有文档。 也可以这样简化:

GET /flight/_search

下面是根据给定字段Icao进行查询:

GET /flight/_search?pretty 
{ "query": {
     "match" : {
      "Icao" : "A0835D"
     }
   }
}

也可以用嵌入URL进行搜索:

GET /flight/_search?q=Icao:A0835D

也可以这样写:

GET /flight/_search?pretty 
{ "query": {
     "query_string": {
      "query": "Icao:A0835D"
     }
   }
}

除了“match”和“query_string”以外,还可以使用“term”。 使用“ term”表示精确匹配。

GET /flight/_search?pretty 
{ "query": {
     "term": {
      "Mil": true
     }
   }
}

你也可以使用“term”来搜索值数组。

除此之外,还可以使用通配符“wildcard”进行搜索,包括*/?

GET /flight/_search?pretty 
{ "query": {
     "wildcard": {
      "Call": "NJ*"
     }
   }
}

7. 更新文档

如果你知道索引的ID,可以通过_updateAPI进行更新。

POST /flight/_update/4800770
{
  "doc": {
    "Mil": true
  }
}

使用上述命令,我们也可以将新字段添加到文档中。

附带说明一下,ElasticSearch文档是不可变的!

因此,当我们请求更新文档时,ElasticSearch会在后台进行操作,它检索文档,更改其字段并为具有相同ID的文档重新索引,从而对它进行替换。

可以使用脚本发送更复杂的查询,

POST /flight/_update/4800770
{
  "script": {
    "source": "ctx._source.FlightsCount++" 
  }
}

ctx表示上下文。

还有许多其他更新文档的方法,例如,upserts,即根据文件是否已存在有条件地更新或插入文件。

POST /flight/_update/4800771
{
  "script": {
    "source": "ctx._source.FlightsCount++" 
  },
  "upsert": {
    "Rcvr":1,
    "HasSig":false,
    "Icao":"AE4839",
    ... 
  },
}

8. 删除文档

使用_delete_by_query API可以删除文档:

POST /flight/_delete_by_query
{
  "query": {
    "match_all": {}
  }
}

9. 批量查询

批量API可帮助我们通过一个查询对许多文档执行同样的操作。

该API包含4个动作:索引,创建,更新,删除:

POST /_bulk
{ "index": { "_index" : "flight", "_id": 10519389 } }
{ "Rcvr":1,"HasSig":true,"Sig":0,"Icao":"A0835D","Bad":false, ... }
{ "create": { "_index" : "flight", "_id": 4800770 } }
{"Rcvr":1,"HasSig":false,"Icao":"494102","Bad":false, ... }
{ "update": { "_index" : "flight", "_id": 4800770 } }
{ "doc": {"Mil": true } }
{ "delete": { "_index" : "flight", "_id": 4800770 } }

索引和创建操作之间的区别如下:如果文档已经存在,则创建将引发错误,而索引将替换文档。

如果批量查询要针对相同的索引运行,那么我们可以像这样简化查询:

POST /flight/_bulk
{ "index": { "_id": 10519389 } }
{ "Rcvr":1,"HasSig":true,"Sig":0,"Icao":"A0835D","Bad":false, ... }
{ "create": { "_id": 4800770 } }
{"Rcvr":1,"HasSig":false,"Icao":"494102","Bad":false, ... }
{ "update": { "_id": 4800770 } }
{ "doc": {"Mil": true } }
{ "delete": { "_id": 4800770 } }

10. 映射

ElasticSearch是如何映射数据的呢?

动态映射意味着没有明确定义映射,或者至少没有为某些字段定义。

ElasticSearch是通过检查文档字段的值类型来完成的。

要查看数据映射,请在Kibana中执行以下内容:

GET /flight/_mapping

我们也可以通过下方命令手动添加映射关系,

PUT /flight/_mapping 
{
   "properties": {
     "location": {
       "type": "geo_point"
     }
   }
}

请注意,一旦创建了字段映射,就不能对其进行修改。 唯一的方法是删除并重新创建索引。

在下面的示例中,我们手动创建了各种禁用动态映射的映射。

PUT /flight/_mapping
{
    "dynamic": false,
    "properties": {
      "Rcvr": {
        "type": "integer"
      },
      "Icao": {
        "type": "text"
      },
      ...
      "location": {
        "type": "geo_point"
      }
   }
}

如果你更新了映射,请在禁用动态映射的情况下发出以下查询来更新ElasticSearch,

POST /flight/_update_by_query?conflicts_proceed

在这部分,我重点介绍了如何使用ElasticSearch的常用功能。

在下一一部分中,我们将学习如何在将json文件转换为ElasticSearch的批量API所需的格式之后,以及通过使用JSON库解析json文件,并将批处理json文件导入到ElasticSearch中。

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