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這篇文章主要介紹了Python操作ES的方式及與Mysql數據同步的方法的相關知識,內容詳細易懂,操作簡單快捷,具有一定借鑒價值,相信大家閱讀完這篇Python操作ES的方式及與Mysql數據同步的方法文章都會有所收獲,下面我們一起來看看吧。
# 官方提供的:Elasticsearch # pip install elasticsearch # GUI:pyhon能做圖形化界面編程嗎? -Tkinter -pyqt # 使用(查詢是重點) # pip3 install elasticsearch https://github.com/elastic/elasticsearch-py from elasticsearch import Elasticsearch obj = Elasticsearch(['127.0.0.1:9200','192.168.1.1:9200','192.168.1.2:9200'],) # 創建索引(Index) # body:用來干什么?mapping:{},setting:{} # result = obj.indices.create(index='user',ignore=400) # print(result) # 刪除索引 # result = obj.indices.delete(index='user', ignore=[400, 404]) # 插入和查詢數據(文檔的增刪查改),是最重要 # 插入數據 # POST news/politics/1 # {'userid': '1', 'username': 'lqz','password':'123'} # data = {'userid': '1', 'username': 'lqz','password':'123'} # result = obj.create(index='news', doc_type='politics', id=1, body=data) # print(result) # 更新數據 ''' 不用doc包裹會報錯 ActionRequestValidationException[Validation Failed: 1: script or doc is missing ''' # data ={'doc':{'userid': '1', 'username': 'lqz','password':'123ee','test':'test'}} # result = obj.update(index='news', doc_type='politics', body=data, id=1) # print(result) # 刪除數據 # result = obj.delete(index='news', doc_type='politics', id=1) # 查詢 # 查找所有文檔 # query = {'query': {'match_all': {}}} # 查找名字叫做jack的所有文檔 # query = {'query': {'match': {'desc': '嬌憨可愛'}}} # query = {'query': {'term': {'from': 'sheng'}}} query = {'query': {'term': {'name': '娘子'}}} # term和match的區別 # term是短語查詢,不會對term的東西進行分詞 # match 會多match的東西進行分詞,再去查詢 # 查找年齡大于11的所有文檔 # allDoc = obj.search(index='lqz', doc_type='doc', body=query) allDoc = obj.search(index='lqz', doc_type='doc', body=query) print(allDoc) import json print(json.dumps(allDoc)) # print(allDoc['hits']['hits'][0]['_source']) # 如何集成到django項目中:創建索引,提前創建好就行了 # 插入數據,查詢數據,修改數據 # query = {'query': {'term': {'name': '娘子'}}} # allDoc = obj.search(index='lqz', doc_type='doc', body=query) # json格式直接返回 # saas :軟件即服務,不是用人家服務,而是寫服務給別人用----》正常的開發 # 輿情監測系統:(爬蟲) # 只監控微博---》宜家:微博,百度貼吧,上市公司 # 公安:負面的,---》追蹤到哪個用戶發的---》找上門了 # qq群,微信群----》輿情監控(第三方做不了,騰訊出的輿情監控,第三方機構跟騰訊合作,騰訊提供接口,第三方公司做) # 平臺開發出來,別人買服務---》買一年的微博關鍵字監控
ERP:公司財務,供應鏈
某個大公司,金蝶,用友,開發了軟件----》你們公司自己買服務器---》軟件跑在你服務器上
saas模式:公司買服務,10年服務----》賬號密碼---》登進去就能操作---》出了問題找用友---》服務器在別人那---》政務云,各種云---所有東西上云
---政府花錢買的東西---》用友敢泄露嗎?
---未來的云計算---》只能能上網---》計算機運算能力有限---》上云買服務---》計算1+。。。+100 ---》買了計算服務,直接拿到結果
# 第二種使用方式 # https://github.com/elastic/elasticsearch-dsl-py # pip3 install elasticsearch-dsl from datetime import datetime from elasticsearch_dsl import Document, Date, Nested, Boolean,analyzer, InnerDoc, Completion, Keyword, Text,Integer from elasticsearch_dsl.connections import connections connections.create_connection(hosts=["localhost"]) class Article(Document): title = Text(analyzer='ik_max_word', search_analyzer="ik_max_word", fields={'title': Keyword()}) author = Text() class Index: name = 'myindex' # 索引名 def save(self, ** kwargs): return super(Article, self).save(** kwargs) if __name__ == '__main__': # Article.init() # 創建映射 # 保存數據 # article = Article() # article.title = "測試數據" # article.author = "egon" # article.save() # 數據就保存了 #查詢數據 # s=Article.search() # s = s.filter('match', title="測試") # results = s.execute() # # 類比queryset對象,列表中一個個對象 # # es中叫Response,當成一個列表,列表中放一個個對象 # print(results) #刪除數據 # s = Article.search() # s = s.filter('match', title="測試").delete() #修改數據 s = Article().search() s = s.filter('match', title="測試") results = s.execute() print(results[0]) results[0].title="xxx" results[0].save() # 其他操作,參見文檔
# 只要article表插入一條數據,就自動同步到es中 # 第一種方案: -每當aritcle表插入一條數據(視圖類中,Article.objects.create(),update) -往es中插入一條 -缺陷:代碼耦合度高,改好多地方 # 第二種方案: -重寫create方法,重寫update方法 -缺陷:同步操作---》es中插入必須返回結果才能繼續往下走 # 第三種方案: -用celery,做異步 -缺陷:引入celery,還得有消息隊列。。。 # 第四種方案:(用的最多) -重寫create方法,重寫update方法,用信號存入,異步操作 -缺陷:有代碼侵入 # 第五種方案:(項目不寫代碼,自動同步),第三方開源的插件 -https://github.com/siddontang/go-mysql-elasticsearch----go寫 -你可以用python重寫一個,放到git上給別人用(讀了mysql的日志) -跟平臺無關,跟語言無關 -如何使用: -源碼下載---》交叉編譯---》可執行文件--》運行起來--》配置文件配好,就完事了 # 配置文件 [[source]] schema = "數據庫名" tables = ["article"] [[rule]] schema = "數據庫名" table = "表明" index = "索引名" type = "類型名" # 缺陷: -es跟mysql同步時,不希望把表所有字段都同步,mysql的多個表對著es的一個類型 # 話術升級: -一開始同步 -用了開源插件(讀取mysql日志,連接上es,進行同步) -用信號自己寫的 -再高端:仿著他的邏輯,用python自己寫的,----》(把這個東西開源出來)
django上的一個第三方模塊 ---》你使用過的django第三方模塊有哪些?
可以在django上實現全文檢索
相當于orm--》對接es,solr,whoosh
http://www.mlszssj.com/article/218631.htm
不支持es,6以上版本
haystack+Elasticsearch實現全文檢索
es的原生操作:ELasticsearch Elasticsearch-dsl
#1 只有5種數據結構: -多種數據結構:字符串,hash,列表,集合,有序集合 #2 單線程,速度為什么這么快? -本質還是因為是內存數據庫 -epoll模型(io多路復用) -單線程,沒有線程,進程間的通信 #3 linux上 安裝redis#下載 https://redis.io/download/ #解壓 tar -xzf redis-5.0.7.tar.gz #建立軟連接 ln -s redis-5.0.7 redis cd redis make&&make install # bin路徑下幾個命令:redis-cli,redis-server,redis-sentinel # 在任意位置能夠執行redis-server 如何做?配置環境變量 #4 啟動redis的三種方式 -方式一:(一般不用,沒有配置文件) -redis-server -方式二:(用的也很少) redis-serve --port 6380 -方式三:(都用這種,配置文件) daemonize yes #是否以守護進程啟動 pidfile /var/run/redis.pid #進程號的位置,刪除 port 6379 #端口號 dir "/opt/soft/redis/data" #工作目錄 logfile 6379.log #日志位置 # 啟動:redis-server redis.conf1 #5 客戶端連接 redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 #6 使用場景 -看md文檔
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