Elasticsearch 中文分词器 IK 配置和使用
Elasticsearch 内置的分词器对中文不友好,会把中文分成单个字来进行全文检索,不能达到想要的结果
看一个例子
curl -XGET 'http://localhost:9200/_analyze?pretty&analyzer=standard' -d ' 第二更新 ' #返回 { "tokens" : [ { "token" : "第", "start_offset" : 1, "end_offset" : 2, "type" : "<IDEOGRAPHIC>", "position" : 0 }, { "token" : "二", "start_offset" : 2, "end_offset" : 3, "type" : "<IDEOGRAPHIC>", "position" : 1 }, { "token" : "更", "start_offset" : 3, "end_offset" : 4, "type" : "<IDEOGRAPHIC>", "position" : 2 }, { "token" : "新", "start_offset" : 4, "end_offset" : 5, "type" : "<IDEOGRAPHIC>", "position" : 3 } ] }
standard 分词器将 “第二更新” 拆分成了四个字,而我们更希望拆分成 “第二”、”更新” 这样有意义词语
IK 分词器插件就是解决这种问题的
使用 IK 测试,将请求链接改为 http://localhost:9200/_analyze?pretty&analyzer=ik
{ "tokens" : [ { "token" : "第二", "start_offset" : 1, "end_offset" : 3, "type" : "CN_WORD", "position" : 0 }, { "token" : "二", "start_offset" : 2, "end_offset" : 3, "type" : "TYPE_CNUM", "position" : 1 }, { "token" : "更新", "start_offset" : 3, "end_offset" : 5, "type" : "CN_WORD", "position" : 2 } ] }
现在我们就来安装和体验一下它吧
Elasticsearch 版本:2.2.0 CSDN下载
IK 插件版本 :1.8 CSDN下载
服务器系统:CentOS 6.4 (虚拟机)
一、安装
可以到 IK 的 GitHub 上获取对应的版本
Elasticsearch 要使用 ik,就要先构建 ik 的 jar包,这里要用到 maven 包管理工具(CSDN下载)
而 maven 需要Java 环境,既然在使用 Elasticsearch ,那么我就假定你已有 java 环境了
安装 maven
cd /usr/local/src/ tar zxvf /usr/local/src/apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz cp -r /usr/local/src/apache-maven-3.3.9 /usr/local/maven3.3.9
添加 maven 环境变量
vim /etc/profile #在最后面添加 MAVEN_HOME=/usr/local/maven3.3.9 export MAVEN_HOME export PATH=${PATH}:${MAVEN_HOME}/bin # 执行如下代码,使更改生效 source /etc/profile
保存退出,查看maven 信息
mvn -v # 返回 Apache Maven 3.3.9 (bb52d8502b132ec0a5a3f4c09453c07478323dc5; 2015-11-11T00:41:47+08:00) Maven home: /usr/local/maven3.3.9 Java version: 1.7.0_79, vendor: Oracle Corporation Java home: /usr/local/java/jre Default locale: zh_CN, platform encoding: UTF-8 OS name: "linux", version: "2.6.32-358.el6.x86_64", arch: "amd64", family: "unix"
构建 IK 的 jar 包,你也可以下载我构建好的直接使用 CSDN下载
cd /usr/local/src/ unzip -x elasticsearch-analysis-ik-1.8.zip cd elasticsearch-analysis-ik-master/
执行构建,第一次有点慢(下载依赖包)
mvn package
完成后,会在当前目录下生成 target 的目录,构建好的安装包在 ./target/releases/elasticsearch-analysis-ik-1.8.0.zip
将安装包解压并移动到 elasticsearch 的插件目录下的ik 文件夹
unzip -d /usr/local/elasticsearch-2.2.0/plugins/ik ./target/releases/elasticsearch-analysis-ik-1.8.0.zip
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重启 elasticsearch,就可以使用 ik 了
二、使用
ik 带有两个分词器
ik_max_word :会将文本做最细粒度的拆分;尽可能多的拆分出词语
ik_smart:会做最粗粒度的拆分;已被分出的词语将不会再次被其它词语占有
例子:
# ik_max_word curl -XGET 'http://localhost:9200/_analyze?pretty&analyzer=ik_max_word' -d '联想是全球最大的笔记本厂商' #返回 { "tokens" : [ { "token" : "联想", "start_offset" : 0, "end_offset" : 2, "type" : "CN_WORD", "position" : 0 }, { "token" : "全球", "start_offset" : 3, "end_offset" : 5, "type" : "CN_WORD", "position" : 1 }, { "token" : "最大", "start_offset" : 5, "end_offset" : 7, "type" : "CN_WORD", "position" : 2 }, { "token" : "笔记本", "start_offset" : 8, "end_offset" : 11, "type" : "CN_WORD", "position" : 3 }, { "token" : "笔记", "start_offset" : 8, "end_offset" : 10, "type" : "CN_WORD", "position" : 4 }, { "token" : "笔", "start_offset" : 8, "end_offset" : 9, "type" : "CN_WORD", "position" : 5 }, { "token" : "记", "start_offset" : 9, "end_offset" : 10, "type" : "CN_CHAR", "position" : 6 }, { "token" : "本厂", "start_offset" : 10, "end_offset" : 12, "type" : "CN_WORD", "position" : 7 }, { "token" : "厂商", "start_offset" : 11, "end_offset" : 13, "type" : "CN_WORD", "position" : 8 } ] } # ik_smart curl -XGET 'http://localhost:9200/_analyze?pretty&analyzer=ik_smart' -d '联想是全球最大的笔记本厂商' # 返回 { "tokens" : [ { "token" : "联想", "start_offset" : 0, "end_offset" : 2, "type" : "CN_WORD", "position" : 0 }, { "token" : "全球", "start_offset" : 3, "end_offset" : 5, "type" : "CN_WORD", "position" : 1 }, { "token" : "最大", "start_offset" : 5, "end_offset" : 7, "type" : "CN_WORD", "position" : 2 }, { "token" : "笔记本", "start_offset" : 8, "end_offset" : 11, "type" : "CN_WORD", "position" : 3 }, { "token" : "厂商", "start_offset" : 11, "end_offset" : 13, "type" : "CN_WORD", "position" : 4 } ] }
看出区别了吧
下面我们来创建一个索引,使用 ik
创建一个名叫 iktest 的索引,设置它的分析器用 ik ,分词器用 ik_max_word,并创建一个 article 的类型,里面有一个 subject 的字段,指定其使用 ik_max_word 分词器
curl -XPUT 'http://localhost:9200/iktest?pretty' -d '{ "settings" : { "analysis" : { "analyzer" : { "ik" : { "tokenizer" : "ik_max_word" } } } }, "mappings" : { "article" : { "dynamic" : true, "properties" : { "subject" : { "type" : "string", "analyzer" : "ik_max_word" } } } } }'
批量添加几条数据,这里我指定元数据 _id 方便查看,subject 内容为我随便找的几条新闻的标题
curl -XPOST http://localhost:9200/iktest/article/_bulk?pretty -d ' { "index" : { "_id" : "1" } } {"subject" : ""闺蜜"崔顺实被韩检方传唤 韩总统府促彻查真相" } { "index" : { "_id" : "2" } } {"subject" : "韩举行"护国训练" 青瓦台:决不许国家安全出问题" } { "index" : { "_id" : "3" } } {"subject" : "媒体称FBI已经取得搜查令 检视希拉里电邮" } { "index" : { "_id" : "4" } } {"subject" : "村上春树获安徒生奖 演讲中谈及欧洲排外问题" } { "index" : { "_id" : "5" } } {"subject" : "希拉里团队炮轰FBI 参院民主党领袖批其“违法”" } '
查询 “希拉里和韩国”
curl -XPOST http://localhost:9200/iktest/article/_search?pretty -d' { "query" : { "match" : { "subject" : "希拉里和韩国" }}, "highlight" : { "pre_tags" : ["<font color='red'>"], "post_tags" : ["</font>"], "fields" : { "subject" : {} } } } ' #返回 { "took" : 113, "timed_out" : false, "_shards" : { "total" : 5, "successful" : 5, "failed" : 0 }, "hits" : { "total" : 4, "max_score" : 0.034062363, "hits" : [ { "_index" : "iktest", "_type" : "article", "_id" : "2", "_score" : 0.034062363, "_source" : { "subject" : "韩举行"护国训练" 青瓦台:决不许国家安全出问题" }, "highlight" : { "subject" : [ "<font color=red>韩</font>举行"护<font color=red>国</font>训练" 青瓦台:决不许国家安全出问题" ] } }, { "_index" : "iktest", "_type" : "article", "_id" : "3", "_score" : 0.0076681254, "_source" : { "subject" : "媒体称FBI已经取得搜查令 检视希拉里电邮" }, "highlight" : { "subject" : [ "媒体称FBI已经取得搜查令 检视<font color=red>希拉里</font>电邮" ] } }, { "_index" : "iktest", "_type" : "article", "_id" : "5", "_score" : 0.006709609, "_source" : { "subject" : "希拉里团队炮轰FBI 参院民主党领袖批其“违法”" }, "highlight" : { "subject" : [ "<font color=red>希拉里</font>团队炮轰FBI 参院民主党领袖批其“违法”" ] } }, { "_index" : "iktest", "_type" : "article", "_id" : "1", "_score" : 0.0021509775, "_source" : { "subject" : ""闺蜜"崔顺实被韩检方传唤 韩总统府促彻查真相" }, "highlight" : { "subject" : [ ""闺蜜"崔顺实被<font color=red>韩</font>检方传唤 <font color=red>韩</font>总统府促彻查真相" ] } } ] } }
这里用了高亮属性 highlight,直接显示到 html 中,被匹配到的字或词将以红色突出显示。若要用过滤搜索,直接将 match 改为 term 即可
三、热词更新配置
网络词语日新月异,如何让新出的网络热词(或特定的词语)实时的更新到我们的搜索当中呢
先用 ik 测试一下 :
curl -XGET 'http://localhost:9200/_analyze?pretty&analyzer=ik_max_word' -d ' 成龙原名陈港生 ' #返回 { "tokens" : [ { "token" : "成龙", "start_offset" : 1, "end_offset" : 3, "type" : "CN_WORD", "position" : 0 }, { "token" : "原名", "start_offset" : 3, "end_offset" : 5, "type" : "CN_WORD", "position" : 1 }, { "token" : "陈", "start_offset" : 5, "end_offset" : 6, "type" : "CN_CHAR", "position" : 2 }, { "token" : "港", "start_offset" : 6, "end_offset" : 7, "type" : "CN_WORD", "position" : 3 }, { "token" : "生", "start_offset" : 7, "end_offset" : 8, "type" : "CN_CHAR", "position" : 4 } ] }
ik 的主词典中没有”陈港生” 这个词,所以被拆分了。
现在我们来配置一下
修改 IK 的配置文件 :ES 目录/plugins/ik/config/ik/IKAnalyzer.cfg.xml
修改如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd"> <properties> <comment>IK Analyzer 扩展配置</comment> <!--用户可以在这里配置自己的扩展字典 --> <entry key="ext_dict">custom/mydict.dic;custom/single_word_low_freq.dic</entry> <!--用户可以在这里配置自己的扩展停止词字典--> <entry key="ext_stopwords">custom/ext_stopword.dic</entry> <!--用户可以在这里配置远程扩展字典 --> <entry key="remote_ext_dict">http://192.168.1.136/hotWords.php</entry> <!--用户可以在这里配置远程扩展停止词字典--> <!-- <entry key="remote_ext_stopwords">words_location</entry> --> </properties>
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这里我是用的是远程扩展字典,因为可以使用其他程序调用更新,且不用重启 ES,很方便;当然使用自定义的 mydict.dic 字典也是很方便的,一行一个词,自己加就可以了
既然是远程词典,那么就要是一个可访问的链接,可以是一个页面,也可以是一个txt的文档,但要保证输出的内容是 utf-8 的格式
hotWords.PHP 的内容
$s = <<<'EOF' 陈港生 元楼 蓝瘦 EOF; header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', time()).' GMT', true, 200); header('ETag: "5816f349-19"'); echo $s;
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ik 接收两个返回的头部属性 Last-Modified 和 ETag,只要其中一个有变化,就会触发更新,ik 会每分钟获取一次
重启 Elasticsearch ,查看启动记录,看到了三个词已被加载进来
[2016-10-31 15:08:57,749][INFO ][ik-analyzer ] 陈港生 [2016-10-31 15:08:57,749][INFO ][ik-analyzer ] 元楼 [2016-10-31 15:08:57,749][INFO ][ik-analyzer ] 蓝瘦
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现在我们来测试一下,再次执行上面的请求,返回
... }, { "token" : "陈港生", "start_offset" : 5, "end_offset" : 8, "type" : "CN_WORD", "position" : 2 }, { ...
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可以看到 ik 分词器已经匹配到了 “陈港生” 这个词
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另外一部分,则需要先做聚类、分类处理,将聚合出的分类结果存入ES集群的聚类索引中。数据处理层的聚合结果存入ES中的指定索引,同时将每个聚合主题相关的数据存入每个document下面的某个field下。