如何进行Elasticsearch数据写入的分析
这期内容当中小编将会给大家带来有关如何进行Elasticsearch数据写入的分析,文章内容丰富且以专业的角度为大家分析和叙述,阅读完这篇文章希望大家可以有所收获。
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一、Elasticsearch & Lucene 是什么?
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Elasticsearch 是一个基于 Apache Lucene(TM) 的开源搜索引擎。
无论在开源还是专有领域,Lucene 可以被认为是迄今为止最先进、性能最好的、功能最全的搜索引擎库,并通过简单的 RESTful API 来隐藏 Lucene 的复杂性,从而让全文搜索变得简单。
分布式的实时文件存储,每个字段都被索引并可被搜索
分布式的实时分析搜索引擎
可以扩展到上百台服务器,处理 PB 级结构化或非结构化数据
二、Elasticsearch & Lucene 的关系
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因此,入门 ES 的同学,稍微了解下 Lucene 即可。如果往高级走,还是需要学习 Lucene 底层的原理。因为倒排索引、打分机制、全文检索原理、分词原理等等,这些都是不会过时的技术。
三、新文档写入流程
3.1 数据模型
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如图
一个 ES Index (索引,比如商品搜索索引、订单搜索索引)集群下,有多个 Node (节点)组成。每个节点就是 ES 的实例。
每个节点上会有多个 shard (分片), P1 P2 是主分片 R1 R2 是副本分片
每个分片上对应着就是一个 Lucene Index(底层索引文件)
Lucene Index 是一个统称。由多个 Segment (段文件,就是倒排索引)组成。每个段文件存储着就是 Doc 文档。
3.2 Lucene Index
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lucene 中,单个倒排索引文件称为 segment。其中有一个文件,记录了所有 segments 的信息,称为 commit point:
文档 create 新写入时,会生成新的 segment。同样会记录到 commit point 里面
文档查询,会查询所有的 segments
当一个段存在文档被删除,会维护该信息在 .liv 文件里面
3.3 新文档写入流程
数据持久化步骤如下:write -> refresh -> flush -> merge
3.3.1 write 过程
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一个新文档过来,会存储在 in-memory buffer 内存缓存区中,顺便会记录 Translog。
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in-memory buffer 中的文档写入到新的 segment 中,但 segment 是存储在文件系统的缓存中。此时文档可以被搜索到
最后清空 in-memory buffer。注意: Translog 没有被清空,为了将 segment 数据写到磁盘
文档经过 refresh 后, segment 暂时写到文件系统缓存,这样避免了性能 IO 操作,又可以使文档搜索到。refresh 默认 1 秒执行一次,性能损耗太大。一般建议稍微延长这个 refresh 时间间隔,比如 5 s。因此,ES 其实就是准实时,达不到真正的实时。
3.3.3 flush 过程
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上个过程中 segment 在文件系统缓存中,会有意外故障文档丢失。那么,为了保证文档不会丢失,需要将文档写入磁盘。那么文档从文件缓存写入磁盘的过程就是 flush。写入磁盘后,清空 translog。
保证文件缓存中的文档不丢失
系统重启时,从 translog 中恢复
新的 segment 收录到 commit point 中
具体可以看官方文档:https://www.elastic.co/guide/...
3.3.4 merge 过程
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上面几个步骤,可见 segment 会越来越多,那么搜索会越来越慢?怎么处理呢?
就是各个小段文件,合并成一个大段文件。段合并过程
段合并结束,旧的小段文件会被删除
.liv 文件维护的删除文档,会通过这个过程进行清除
四、小结
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如这个图,ES 写入原理不难,记住关键点即可。
write:文档数据到内存缓存,并存到 translog
refresh:内存缓存中的文档数据,到文件缓存中的 segment 。此时可以被搜到
flush 是缓存中的 segment 文档数据写入到磁盘
上述就是小编为大家分享的如何进行Elasticsearch数据写入的分析了,如果刚好有类似的疑惑,不妨参照上述分析进行理解。如果想知道更多相关知识,欢迎关注创新互联行业资讯频道。
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