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文献来源:
出版时间 :
深入理解ElasticSearch
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787111524168
  • 作      者:
    (美)拉斐尔·酷奇(Rafal Kuc),(美)马雷克·罗戈任斯基(Marek Rogozinski)著
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2016
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编辑推荐

  资深软件开发专家、架构师撰写,系统且深入阐释ElasticSearch涉及的工具、方法、原则和实践

  深入剖析ElasticSearch应用过程中遇到的各个层面的问题,涉及分布式索引机制、系统监控及性能优化、用户体验改善、Java API应用,以及自定义插件开发

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作者简介

  Rafa· Ku,资深软件开发专家,现任Sematext集团公司咨询专家及软件工程师。他专注于Apache  Lucene、Solr、ElasticSearch、Hadoop  stack等开源技术,拥有超过11年的软件研发经验。他还是solr.pl网站的联合创始人,该网站致力于帮助人们解决Solr、Lucene的相关问题。

  Marek Rogozińskis,资深软件架构师和咨询师,拥有超过10年的行业从业经验,专注基于开源搜索引擎(如Solr、ElasticSearch等)的解决方案及大数据分析技术(如Hadoop、HBase、Twitter  Storm等)。他是solr.pl网站的联合创始人,除本书外,还著有《ElasticSearch Server》。

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内容介绍

  资深软件开发专家、架构师撰写,系统且深入阐释ElasticSearch涉及的工具、方法、原则和实践,深入剖析ElasticSearch应用过程中遇到的各个层面的问题,涉及分布式索引机制、系统监控及性能优化、用户体验改善、Java API应用,以及自定义插件开发等,能为工程师与架构师快速提高ElasticSearch水平提供有效指导。

  本书共9章,第1章介绍Apache Lucene的工作方式、ElasticSearch的基本概念以及ElasticSearch的工作机制;第2章描述Lucene评分机制、如何进行查询重写,以及ElasticSearch的批处理API和如何使用过滤器来优化查询;第3章描述如何修改Lucene评分,如何使用不同的倒排索引格式来改变索引字段的结构;第4章阐述如何选择恰当的索引分片、路由工作机制、索引分片机制;第5章介绍如何为具体应用选择正确的目录实现,同时阐述发现、网关、恢复模块及其配置方式,以及调优ElasticSearch的缓存机制;第6章介绍JVM垃圾收集的工作原理、重要性以及如何调优;第7章介绍帮助修正查询中的拼写错误以及构建高效的自动完成机制——查询建议,还展示如何通过使用不同查询类型和ElasticSearch的其他功能来提高查询相关性;第8章重点阐释ElasticSearch的JAVA API;第9章通过演示如何开发你自己的河流和语言处理插件来介绍ElasticSearch的插件开发。

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精彩书评

  ElasticSearch是一个优秀的开源分布式搜索引擎,同时有良好的社区和商业支持。对于中小型的垂直搜索引擎,ElasticSearch是一个不错的选择。本书是一本ElasticSearch的进阶教材,深入剖析DSL、索引控制、分布式实现、系统运维等高级内容,特别适合深入研究ElasticSearch。

  —— 徐川 明星衣橱CTO,前雅虎高级工程师

  ElasticSearch的出现,让开源搜索产品真正进入分布式时代。本书是一本不可多得的关于ElasticSearch的著作,既对ElasticSearch的全文索引、IR模型、分布式机制有深入剖析,又有生动翔实的示例,能帮助读者快速提升在该领域的技术水平。

  —— 高剑林 腾讯(架构平台部)资深技术专家

  除了用于搜索,ElasticSearch也是日志存储、离线数据分析挖掘的利器。本书深入浅出,案例丰富,在信息检索模型、准实时搜索、分布式架构、系统优化等诸多方面都有精彩的论述。

  —— 李伟博士 微软(bing)数据挖掘组高级工程师

  很高兴看到《Mastering ElasticSearch》中文版面市,本书对ElasticSearch的分布式系统架构、系统调优有较深入的探讨,是一本进阶的好读物,其中一些系统设计思维对于文件系统研发人员也是有所裨益的。

  —— 许加强 前IBM(GPFS)资深工程师

  尽管ElasticSearch是一个开源搜索产品,它在百度也被广泛应用。目前已经覆盖到20多个业务线。这本书针对性较强,既不乏典型实例,也有一定的理论深度。非常适合进阶用户阅读。

  —— 陈铁兵 百度网页搜索部高级工程师

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目录

译者序
前言
致谢
作者简介
评审者简介
第1章 ElasticSearch简介1
1.1 Apache Lucene简介1
1.1.1 熟悉Lucene2
1.1.2 Lucene的总体架构2
1.1.3 分析你的数据3
1.1.4 Lucene查询语言4
1.2 ElasticSearch简介6
1.2.1 ElasticSearch的基本概念7
1.2.2 ElasticSearch架构背后的关键概念8
1.2.3 ElasticSearch的工作流程9
1.3 小结13
第2章 查询DSL进阶14
2.1 Apache Lucene默认评分公式解释14
2.1.1 何时文档被匹配上15
2.1.2 TF/IDF评分公式15
2.1.3 ElasticSearch如何看评分16
2.2 查询改写17
2.2.1 前缀查询范例17
2.2.2 回顾Apache Lucene19
2.2.3 查询改写的属性20
2.3 二次评分21
2.3.1 理解二次评分21
2.3.2 范例数据21
2.3.3 查询22
2.3.4 二次评分查询的结构22
2.3.5 二次评分参数配置23
2.3.6 小结24
2.4 批量操作24
2.4.1 批量取24
2.4.2 批量查询26
2.5 排序27
2.5.1 基于多值字段的排序28
2.5.2 基于多值geo字段的排序28
2.5.3 基于嵌套对象的排序30
2.6 数据更新API31
2.6.1 简单字段更新31
2.6.2 使用脚本按条件更新32
2.6.3 使用更新 API创建或删除文档33
2.7 使用过滤器优化查询33
2.7.1 过滤器与缓存34
2.7.2 词项查找过滤器36
2.8 ElasticSearch切面机制中的过滤器与作用域40
2.8.1 范例数据40
2.8.2 切面计算和过滤41
2.8.3 过滤器作为查询的一部分42
2.8.4 切面过滤器44
2.8.5 全局作用域45
2.9 小结47
第3章 底层索引控制48
3.1 改变Apache Lucene的评分方式48
3.1.1 可用的相似度模型49
3.1.2 为每字段配置相似度模型49
3.2 相似度模型配置50
3.2.1 选择默认的相似度模型51
3.2.2 配置被选用的相似度模型52
3.3 使用编解码器53
3.3.1 简单使用范例53
3.3.2 工作原理解释54
3.3.3 可用的倒排表格式55
3.3.4 配置编解码器56
3.4 准实时、提交、更新及事务日志58
3.4.1 索引更新及更新提交59
3.4.2 事务日志60
3.4.3 准实时读取62
3.5 深入理解数据处理62
3.5.1 输入并不总是进行文本分析62
3.5.2 范例的使用65
3.5.3 索引期更换分词器67
3.5.4 搜索时更换分析器68
3.5.5 陷阱与默认分析68
3.6 控制索引合并68
3.6.1 选择正确的合并策略69
3.6.2 合并策略配置70
3.6.3 调度72
3.7 小结73
第4章 分布式索引架构74
4.1 选择合适的分片和副本数74
4.1.1 分片和过度分配75
4.1.2 一个过度分配的正面例子75
4.1.3 多分片与多索引76
4.1.4 副本76
4.2 路由76
4.2.1 分片和数据77
4.2.2 测试路由功能77
4.2.3 索引时使用路由80
4.2.4 别名83
4.2.5 多个路由值83
4.3 调整默认的分片分配行为84
4.3.1 分片分配器简介84
4.3.2 even_shard 分片分配器84
4.3.3 balanced分片分配器85
4.3.4 自定义分片分配器85
4.3.5 裁决者86
4.4 调整分片分配88
4.4.1 部署意识89
4.4.2 过滤91
4.4.3 运行时更新分配策略92
4.4.4 确定每个节点允许的总分片数93
4.4.5 更多的分片分配属性96
4.5 查询执行偏好97
4.6 应用我们的知识99
4.6.1 基本假定99
4.6.2 配置100
4.6.3 变化来了104
4.7 小结105
第5章 管理ElasticSearch106
5.1 选择正确的目录实现-存储模块106
5.2 发现模块的配置109
5.2.1 Zen发现109
5.2.2 亚马逊EC2发现111
5.2.3 本地网关114
5.2.4 恢复配置115
5.3 索引段统计116
5.3.1 segments API简介116
5.3.2 索引段信息的可视化118
5.4 理解ElasticSearch缓存119
5.4.1 过滤器缓存119
5.4.2 字段数据缓存121
5.4.3 清除缓存126
5.5 小结127
第6章 故障处理129
6.1 了解垃圾回收器129
6.1.1 Java内存130
6.1.2 处理垃圾回收问题131
6.1.3 在类UNIX系统中避免内存交换135
6.2 关于I/O调节136
6.2.1 控制IO节流136
6.2.2 配置136
6.3 用预热器提升查询速度138
6.3.1 为什么使用预热器138
6.3.2 操作预热器138
6.3.3 测试预热器141
6.4 热点线程144
6.4.1 澄清热点线程API的用法误区145
6.4.2 热点线程API的响应信息145
6.5 现实场景146
6.5.1 越来越差的性能146
6.5.2 混杂的环境和负载不平衡148
6.5.3 我的服务器出故障了149
6.6 小结150
第7章 改善用户搜索体验151
7.1 改正用户拼写错误151
7.1.1 测试数据152
7.1.2 深入技术细节152
7.1.3 completion suggester168
7.2 改善查询相关性172
7.2.1 数据172
7.2.2 改善相关性的探索之旅174
7.3 小结188
第8章 ElasticSearch Java API189
8.1 ElasticSearch Java API简介189
8.2 代码190
8.3 连接到集群191
8.3.1 成为ElasticSearch节点191
8.3.2 使用传输机连接方式192
8.3.3 选择合适的连接方式193
8.4 API剖析194
8.5 CRUD操作195
8.5.1 读取文档195
8.5.2 索引文档197
8.5.3 更新文档199
8.5.4 删除文档201
8.6 ElasticSearch查询203
8.6.1 准备查询请求203
8.6.2 构造查询203
8.6.3 分页206
8.6.4 排序207
8.6.5 过滤207
8.6.6 切面计算208
8.6.7 高亮209
8.6.8 查询建议209
8.6.9 计数210
8.6.10 滚动211
8.7 批量执行多个操作211
8.7.1 批量操作211
8.7.2 根据查询删除文档212
8.7.3 Multi GET212
8.7.4 Multi Search212
8.8 Percolator213
8.9 explain API214
8.10 构造JSON格式的查询和文档214
8.11 管理API216
8.11.1 集群管理API216
8.11.2 索引管理API219
8.12 小结226
第9章 开发ElasticSearch插件227
9.1 建立Apache Maven项目结构227
9.1.1 了解基本知识228
9.1.2 Maven Java项目的结构228
9.1.3 POM的理念228
9.1.4 运行构建过程229
9.1.5 引入Maven装配插件230
9.2 创建一个自定义river插件232
9.2.1 实现细节232
9.2.2 测试river238
9.3 创建自定义分析插件240
9.3.1 实现细节240
9.3.2 测试自定义分析插件247
9.4 小结249

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