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ElasticSearch 6.2 Mapping参数说明

时间:2018-02-13 22:08:43      阅读:202      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:ping   接受   value   led   说明   ear   新增   rst   type   

背景:

由于本人使用的是6.0以上的版本es,在使用发现很多中文已过时。ES6.0以后有很多参数变化。

现我根据官网总结mapping最新的参数,希望能对大家有用处。

新增字段:

  eager_global_ordinals

删除的字段:

  include_in_all

以下是所有最新字段的详细说明

{
    "analyzer" : "ik_max_word", #指定分词器,一般使用最大分词:ik_max_word
    
    "normalizer" : "normalizer_name", #字段标准化规则;如把所有字符转为小写;具体如下举例

    "boost" : 1.5, #字段权重;用于查询时评分,关键字段的权重就会高一些,默认都是1;另外查询时可临时指定权重

    "coerce" : true, #清理脏数据:1,字符串会被强制转换为整数 2,浮点数被强制转换为整数;默认为true

    "copy_to" : "field_name", #自定_all字段;指定某几个字段拼接成自定义;具体如下举例

    "doc_values" : true, #加快排序、聚合操作,但需要额外存储空间;默认true,对于确定不需要排序和聚合的字段可false

    "dynamic" : true, #新字段动态添加 true:无限制 false:数据可写入但该字段不保留 ‘strict‘:无法写入抛异常

    "enabled" : true, #是否会被索引,但都会存储;可以针对一整个_doc

    "fielddata" : false, #针对text字段加快排序和聚合(doc_values对text无效);此项官网建议不开启,非常消耗内存

    "eager_global_ordinals": true, #是否开启全局预加载,加快查询;此参数只支持text和keyword,keyword默认可用,而text需要设置fielddata属性
    
    "format" : "yyyy-MM-dd HH:mm:ss||yyyy-MM-dd||epoch_millis" ,#格式化 此参数代表可接受的时间格式 3种都接受

    "ignore_above" : 100, #指定字段索引和存储的长度最大值,超过最大值的会被忽略

    "ignore_malformed" : false ,#插入文档时是否忽略类型 默认是false 类型不一致无法插入

    "index_options" : "docs" ,
    # 4个可选参数
    # docs(索引文档号),
    # freqs(文档号 + 词频),
    # positions(文档号 + 词频 + 位置,通常用来距离查询),
    # offsets(文档号 + 词频 + 位置 + 偏移量,通常被使用在高亮字段)
    # 分词字段默认是position,其他的默认是docs

    "index" : true, #该字段是否会被索引和可查询 默认true

    "fields": {"raw": {"type": "keyword"}} ,#可以对一个字段提供多种索引模式,使用text类型做全文检索,也可使用keyword类型做聚合和排序

    "norms" : true, #用于标准化文档,以便查询时计算文档的相关性。建议不开启

    "null_value" : "NULL", #可以让值为null的字段显式的可索引、可搜索

    "position_increment_gap" : 0 ,#词组查询时可以跨词查询 既可变为分词查询 默认100

    "properties" : {}, #嵌套属性,例如该字段是音乐,音乐还有歌词,类型,歌手等属性

    "search_analyzer" : "ik_max_word" ,#查询分词器;一般情况和analyzer对应
    
    "similarity" : "BM25",#用于指定文档评分模型,参数有三个:
    # BM25 :ES和Lucene默认的评分模型
    # classic :TF/IDF评分
    # boolean:布尔模型评分

    "store" : true, #默认情况false,其实并不是真没有存储,_source字段里会保存一份原始文档。
    # 在某些情况下,store参数有意义,比如一个文档里面有title、date和超大的content字段,如果只想获取title和date

    "term_vector" : "no" #默认不存储向量信息,
    # 支持参数yes(term存储),
    # with_positions(term + 位置),
    # with_offsets(term + 偏移量),
    # with_positions_offsets(term + 位置 + 偏移量)
    # 对快速高亮fast vector highlighter能提升性能,但开启又会加大索引体积,不适合大数据量用
}

normalizer举例:
{
  "settings": {
    "analysis": {
      "normalizer": {
        "my_normalizer": {
          "type": "custom",
          "char_filter": [],
          "filter": ["lowercase", "asciifolding"]
        }
      }
    }
  },
  "mappings": {
    "type": {
      "properties": {
        "foo": {
          "type": "keyword",
          "normalizer": "my_normalizer"
        }
      }
    }
  }
}

copy_to举例:
{
  "mappings": {
    "my_type": {
      "properties": {
        "first_name": {
          "type": "text",
          "copy_to": "full_name"
        },
        "last_name": {
          "type": "text",
          "copy_to": "full_name"
        },
        "full_name": {
          "type": "text"
        }
      }
    }
  }
}

 

ElasticSearch 6.2 Mapping参数说明

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原文:https://www.cnblogs.com/dxf813/p/8447467.html

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