Elasticsearch 分布式搜索引擎 -- 索引库操作(mapping映射属性、索引库的CRUD)、文档的CRUD操作

发布于:2023-01-09 ⋅ 阅读:(247) ⋅ 点赞:(0)

本节案例承接上节案例

1. 索引库操作

索引库就类似数据库表,mapping映射就类似表的结构。

我们要向elasticsearch 中存储数据,必须先创建“”和“”。


1.1 mapping映射属性

mapping是对索引库中文档的约束,常见的mapping属性包括:

  • type:字段数据类型,常见的简单类型有:
    • 字符串:text(可分词的文本)、keyword(精确值,例如:品牌、国家、ip地址)
    • 数值:long、integer、short、byte、double、float
    • 布尔:boolean
    • 日期:date
    • 对象:object
  • index:是否创建索引,默认为true
  • analyzer:使用哪种分词器
  • properties:该字段的子字段

例如下面的json文档:

{
    "age": 21,
    "weight": 52.1,
    "isMarried": false,
    "info": "枯藤老树昏鸦",
    "email": "zy@itcast.cn",
    "score": [99.1, 99.5, 98.9],
    "name": {
        "firstName": "云",
        "lastName": "赵"
    }
}

对应的每个字段映射(mapping):

  • age:类型为 integer;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • weight:类型为float;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • isMarried:类型为boolean;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • info:类型为字符串,需要分词,因此是text;参与搜索,因此需要index为true;分词器可以用ik_smart
  • email:类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;不参与搜索,因此需要index为false;无需分词器
  • score:虽然是数组,但是我们只看元素的类型,类型为float;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
  • name:类型为object,需要定义多个子属性
    • name.firstName;类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器
    • name.lastName;类型为字符串,但是不需要分词,因此是keyword;参与搜索,因此需要index为true;无需分词器

小结:

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1.2 索引库的CRUD

这里我们统一使用Kibana编写DSL的方式来演示。


1.2.1 创建索引库和映射

基本语法

  • 请求方式:PUT
  • 请求路径:/索引库名,可以自定义
  • 请求参数:mapping映射

在这里插入图片描述

示例:

# 创建索引库
PUT /heima
{
 "mappings": {
   "properties": {
     "info":{
       "type": "text",
       "analyzer": "ik_smart"
     },
     "email":{
       "type": "keyword",
       "index": false
     },
     "name":{
       "type": "object",
       "properties": {
         "firstName": {
             "type": "keyword"
         },
         "lastName": {
             "type": "keyword"
         }
       }
     }
   }
 }
}

运行结果:

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1.2.2 查看、删除索引库

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演示查看:

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演示删除:

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1.2.3 修改索引库

倒排索引结构虽然不复杂,但是一旦数据结构改变(比如改变了分词器),就需要重新创建倒排索引,这简直是灾难。因此索引库一旦创建,无法修改mapping

虽然无法修改mapping中已有的字段,但是却允许添加新的字段到mapping中,因为不会对倒排索引产生影响。

语法说明

PUT /索引库名/_mapping
{
  "properties": {
    "新字段名":{
      "type": "integer"
    }
  }
}

演示添加新字段:

# 修改索引库 添加新的字段
PUT /heima/_mapping
{
  "properties":{
    "age":{
      "type":"integer"
    }
  }
}

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1.2.4 小结

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2. 文档操作


2.1 新增文档

语法:

POST /索引库名/_doc/文档id
{
    "字段1": "值1",
    "字段2": "值2",
    "字段3": {
        "子属性1": "值3",
        "子属性2": "值4"
    },
    // ...
}

示例:

POST /heima/_doc/1
{
    "info": "枯藤老树昏鸦",
    "email": "1585526224@qq.com",
    "name": {
        "firstName": "云",
        "lastName": "赵"
    }
}

运行结果:

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2.2 查看、删除文档

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示例:查看文档

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示例:删除文档

每次写操作都会导致版本+1,删除也算是写操作。


2.3 修改文档


2.3.1 全量修改(id存在就是修改,id不存在就是新增)

全量修改是覆盖原来的文档,其本质是:

  • 根据指定的id删除文档
  • 新增一个相同id的文档

注意:如果根据id删除时,id不存在,第二步的新增也会执行,也就从修改变成了新增操作了。

语法:

PUT /{索引库名}/_doc/文档id
{
    "字段1": "值1",
    "字段2": "值2",
    // ... 略
}

示例:

PUT /heima/_doc/1
{
    "info": "小桥流水人家",
    "email": "zy@itcast.cn",
    "name": {
        "firstName": "云",
        "lastName": "赵"
    }
}

运行结果:

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2.3.2 增量修改

增量修改是只修改指定id匹配的文档中的部分字段。

语法:

POST /{索引库名}/_update/文档id
{
    "doc": {
         "字段名": "新的值",
    }
}

示例:

POST /heima/_update/1
{
  "doc": {
    "email": "ZhaoYun@itcast.cn"
  }
}

运行结果:
在这里插入图片描述


2.4 小结

文档操作有哪些?

  • 创建文档:POST /{索引库名}/_doc/文档id { json文档 }
  • 查询文档:GET /{索引库名}/_doc/文档id
  • 删除文档:DELETE /{索引库名}/_doc/文档id
  • 修改文档:
    • 全量修改:PUT /{索引库名}/_doc/文档id { json文档 }
    • 增量修改:POST /{索引库名}/_update/文档id { “doc”: {字段}}



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