Docker 部署 分布式搜索引擎 Elastic Search

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⛄引言

本文参考黑马 分布式Elastic search
Elasticsearch是一款非常强大的开源搜索引擎具备非常多强大功能可以帮助我们从海量数据中快速找到需要的内容

一、使用Elastic Search 的好处

用数据库也可以实现搜索的功能为什么还需要搜索引擎呢

数据库理论上来讲ES 也是数据库这里的数据库指的是关系型数据库首先是存储搜索只是顺便提供的功能

而搜索引擎首先是搜索但是不把数据存下来就搜不了所以只好存一存。

术业有专攻专攻搜索的搜索引擎必然会提供更强大的搜索能力。

ElasticSearch 的 优势

  • 分布式的文件存储每个字段都被索引且可用于搜索。
  • 分布式的实时分析搜索引擎海量数据下近实时秒级响应。
  • 简单的restful api天生的兼容多语言开发。
  • 易扩展处理PB级结构化或非结构化数据。pb指petabyte1PB=1024TB

二、部署ES

本案例通过云服务器 Docker 容器来进行部署 单点ES

创建Docker 网络

因为我们需要部署kibana容器需要让es和kibana容器互联。这里先创建一个网络

docker network create es-net

我们采用 ES 7.12.1 版本

安装 ES 镜像并运行

docker run -d \
	--name es \
    -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m" \
    -e "discovery.type=single-node" \
    -v es-data:/usr/share/elasticsearch/data \
    -v es-plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins \
    --privileged \
    --network es-net \
    -p 9200:9200 \
    -p 9300:9300 \
elasticsearch:7.12.1

命令解释

  • -e "cluster.name=es-docker-cluster"设置集群名称
  • -e "http.host=0.0.0.0"监听的地址可以外网访问
  • -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"内存大小
  • -e "discovery.type=single-node"非集群模式
  • -v es-data:/usr/share/elasticsearch/data挂载逻辑卷绑定es的数据目录
  • -v es-logs:/usr/share/elasticsearch/logs挂载逻辑卷绑定es的日志目录
  • -v es-plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins挂载逻辑卷绑定es的插件目录
  • --privileged授予逻辑卷访问权
  • --network es-net 加入一个名为es-net的网络中
  • -p 9200:9200端口映射配置

在这里插入图片描述

云服务器进行测试

我用的是腾讯云所以需要 设置 腾讯云开放规则端口

在这里插入图片描述

输入ip地址+端口号 进行测试

http://ip地址:9200

在这里插入图片描述

⛅部署kibana

kibana是Elastic Stack 的技术栈kibana为我们提供了一个可视化的界面因此我们需要 部署kibana。

运行Docker 命令部署kibana

docker run -d \
--name kibana \
-e ELASTICSEARCH_HOSTS=http://es:9200 \
--network=es-net \
-p 5601:5601  \
kibana:7.12.1
  • --network es-net 加入一个名为es-net的网络中与elasticsearch在同一个网络中
  • -e ELASTICSEARCH_HOSTS=http://es:9200"设置elasticsearch的地址因为kibana已经与elasticsearch在一个网络因此可以用容器名直接访问elasticsearch
  • -p 5601:5601端口映射配置

在这里插入图片描述

kibana 启动会比较慢可以通过docker 命令来查看执行日志

docker logs -f kibana

测试kibana

腾讯云服务器开放端口

在这里插入图片描述

进行测试

在这里插入图片描述

DevTools

kibana中提供了一个DevTools界面

在这里插入图片描述

这个界面中可以编写DSL来操作elasticsearch。并且对DSL语句有自动补全功能。

测试DevTools

在这里插入图片描述

⚡部署分词器

离线安装分词器

由于在线安装比较慢我就直接上传之前下载好的分词器到云服务器。

安装分词器需要知道 ElasticSearch 的 plugins 目录

通过docker命令查看挂载目录

docker volume inspect es-plugins

在这里插入图片描述

使用FileZilla上传ik分词器文件

在这里插入图片描述

上传完成 重启生效

# 重启es
docker restart es

进行测试

IK分词器包含两种模式

  • ik_smart最少切分
  • ik_max_word最细切分
GET /_analyze
{
  "analyzer": "ik_max_word",
  "text": "你好我是Bug 终结者"
}

在这里插入图片描述

完成测试但是我想要分出的词为Bug终结者而不拆分是一个词该如何实现呢

三、词典扩展与停用

⛅扩展词典

随着互联网的发展“造词运动”也越发的频繁。出现了很多新的词语在原有的词汇列表中并不存在。比如“奥力给”“传智播客” 等。

所以我们的词汇也需要不断的更新IK分词器提供了扩展词汇的功能。

打开IK分词器 config 目录

在这里插入图片描述

在配置文件增加以下配置

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
	<comment>IK Analyzer 扩展配置</comment>
	<!--用户可以在这里配置自己的扩展字典 -->
	<entry key="ext_dict">ext.dic</entry>
</properties>

新建 ext.dic 扩展字典文件

Bug 终结者
字节跳动
抖音集团

重启 es

# 重启服务
docker restart es

进行测试

在这里插入图片描述

⚡停用词典

打开IK分词器 config 目录

图片10

在配置文件增加以下配置

图片13

新建 stopword.dic 扩展字典文件

的
啊
嗯
嘿
中

重启 es

# 重启服务
docker restart es
docker restart kibana

# 查看 日志
docker logs -f es

在这里插入图片描述

进行测试

在这里插入图片描述

⛵小结

以上就是【Bug 终结者】对 Docker 部署 分布式搜索引擎 Elastic Search 的简单介绍ES搜索引擎无疑是最优秀的分布式搜索引擎使用它可大大提高项目的灵活、高效性 技术改变世界

如果这篇【文章】有帮助到你希望可以给【Bug 终结者】点个赞👍创作不易如果有对【后端技术】、【前端领域】感兴趣的小可爱也欢迎关注❤️❤️❤️ 【Bug 终结者】❤️❤️❤️我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💝💝💝

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标签: Docker