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es详解-认知-elasticsearch基础概念

2024-04-02 17:21

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在学习ElasticSearch之前,先简单了解下ES流行度,使用背景,以及相关概念等。

为什么需要学习ElasticSearch

根据DB Engine的排名在新窗口打开显示,ElasticSearch是最受欢迎的企业级搜索引擎。

下图红色勾选的是我们前面的系列详解的,除此之外你可以看到搜索库ElasticSearch在前十名内:

所以为什么要学习ElasticSearch呢?

在当前软件行业中,搜索是一个软件系统或平台的基本功能, 学习ElasticSearch就可以为相应的软件打造出良好的搜索体验。

其次,ElasticSearch具备非常强的大数据分析能力。虽然Hadoop也可以做大数据分析,但是ElasticSearch的分析能力非常高,具备Hadoop不具备的能力。比如有时候用Hadoop分析一个结果,可能等待的时间比较长。

ElasticSearch可以很方便的进行使用,可以将其安装在个人的笔记本电脑,也可以在生产环境中,将其进行水平扩展。

国内比较大的互联网公司都在使用,比如小米、滴滴、携程等公司。另外,在腾讯云、阿里云的云平台上,也都有相应的ElasticSearch云产品可以使用。

在当今大数据时代,掌握近实时的搜索和分析能力,才能掌握核心竞争力,洞见未来。

什么是ElasticSearch

ElasticSearch是一款非常强大的、基于Lucene的开源搜索及分析引擎;它是一个实时的分布式搜索分析引擎,它能让你以前所未有的速度和规模,去探索你的数据。

它被用作全文检索结构化搜索分析以及这三个功能的组合:

除了搜索,结合Kibana、Logstash、Beats开源产品,Elastic Stack(简称ELK)还被广泛运用在大数据近实时分析领域,包括:日志分析指标监控信息安全等。它可以帮助你探索海量结构化、非结构化数据,按需创建可视化报表,对监控数据设置报警阈值,通过使用机器学习,自动识别异常状况

ElasticSearch是基于Restful WebApi,使用Java语言开发的搜索引擎库类,并作为Apache许可条款下的开放源码发布,是当前流行的企业级搜索引擎。其客户端在Java、C#、PHP、Python等许多语言中都是可用的。

ElasticSearch的由来

ElasticSearch背后的小故事

许多年前,一个刚结婚的名叫 Shay Banon 的失业开发者,跟着他的妻子去了伦敦,他的妻子在那里学习厨师。 在寻找一个赚钱的工作的时候,为了给他的妻子做一个食谱搜索引擎,他开始使用 Lucene 的一个早期版本。

直接使用 Lucene 是很难的,因此 Shay 开始做一个抽象层,Java 开发者使用它可以很简单的给他们的程序添加搜索功能。 他发布了他的第一个开源项目 Compass。

后来 Shay 获得了一份工作,主要是高性能,分布式环境下的内存数据网格。这个对于高性能,实时,分布式搜索引擎的需求尤为突出, 他决定重写 Compass,把它变为一个独立的服务并取名 Elasticsearch。

第一个公开版本在2010年2月发布,从此以后,Elasticsearch 已经成为了 Github 上最活跃的项目之一,他拥有超过300名 contributors(目前736名 contributors )。 一家公司已经开始围绕 Elasticsearch 提供商业服务,并开发新的特性,但是,Elasticsearch 将永远开源并对所有人可用。

据说,Shay 的妻子还在等着她的食谱搜索引擎…​

为什么不是直接使用Lucene

ElasticSearch是基于Lucene的,那么为什么不是直接使用Lucene呢?

Lucene 可以说是当下最先进、高性能、全功能的搜索引擎库。

但是 Lucene 仅仅只是一个库。为了充分发挥其功能,你需要使用 Java 并将 Lucene 直接集成到应用程序中。 更糟糕的是,您可能需要获得信息检索学位才能了解其工作原理。Lucene 非常 复杂。

Elasticsearch 也是使用 Java 编写的,它的内部使用 Lucene 做索引与搜索,但是它的目的是使全文检索变得简单,通过隐藏 Lucene 的复杂性,取而代之的提供一套简单一致的 RESTful API

然而,Elasticsearch 不仅仅是 Lucene,并且也不仅仅只是一个全文搜索引擎。 它可以被下面这样准确的形容:

ElasticSearch的主要功能及应用场景

我们在哪些场景下可以使用ES呢?

1)海量数据的分布式存储以及集群管理,达到了服务与数据的高可用以及水平扩展;

2)近实时搜索,性能卓越。对结构化、全文、地理位置等类型数据的处理;

3)海量数据的近实时分析(聚合功能)

1)网站搜索、垂直搜索、代码搜索;

2)日志管理与分析、安全指标监控、应用性能监控、Web抓取舆情分析;

ElasticSearch的基础概念

我们还需对比结构化数据库,看看ES的基础概念,为我们后面学习作铺垫。

为了方便理解,作一个ES和数据库的对比

参考文章

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