Lucene创建索引及搜索

本文介绍Lucene如何创建文件和内存形式的索引,并演示了如何通过索引进行文档的添加与查询过程。文中详细解释了关键类的作用,如Directory、IndexWriterConfig、IndexWriter等,并提供了具体的代码示例。

Lucene创建索引及搜索

Lucene的索引数据可以为文件或者内存的形式建立,内存形式的可以同步到文件形式,索引中主要存放了文档字段或者字段分词得到的拆分词,每个词后存放了文档索引号及出现次数,文档字段是否需要存储分词则直接在 filed创建时指定.


关键类

org.apache.lucene.store.Directory

lucene所有操作文件都基于这个接口,可以提供不同形式的实现,可能是拓展分布式用的到

org.apache.lucene.index.IndexWriterConfig

配置writer的版本及分词

org.apache.lucene.index.IndexWriter

通过 directory 和 config 对象, 生成一个可以写文档的工具

org.apache.lucene.document.Document

writer写入级reader独处的核心数据,包含元素主要为字段
org.apache.lucene.document.Field.Field
4.3或者更早就被禁用掉了,配置是否对字段值 存储 索引 分词, 字段名 及字段值皆为字符串
字段值支持 IO 读取流, 该种情况下缺省不存储, 要自定义的话可以使用 COMMONIO 将流缓存为String

往索引中添加docment

		IndexWriter indexWriter = null;

		try {
			Directory directory = FSDirectory.open(new File(
					"E:/lucene43/index01"));

			IndexWriterConfig config = new IndexWriterConfig(Version.LUCENE_43,
					new StandardAnalyzer(Version.LUCENE_43));
			indexWriter = new IndexWriter(directory, config);

			File fileDir = new File("E:/lucene43/txt");
			for (File file : fileDir.listFiles()) {
				Document document = new Document();

				document.add(new Field("content", new FileReader(file)));
				document.add(new Field("fileName", file.getName(),
						Field.Store.YES, Field.Index.NOT_ANALYZED));
				document.add(new Field("filePath", file.getAbsolutePath(),
						Field.Store.YES, Field.Index.NOT_ANALYZED));

				indexWriter.addDocument(document);
			}

		} 


往索引中查询document

查询是基于seracher的, 该对象通过 term构造出来的query查询出一个 文档<配>积分 的数组, 元素中文档索引可以在searcher中的 doc方法中得到完整的docment
seracher本身通过reader构造, reader则通过 IndexReader.open(directory);静态方法操作 Directory得到

			Directory directory = FSDirectory.open(new File(
					"E:/lucene43/index01"));

			IndexReader reader = IndexReader.open(directory);

			IndexSearcher searcher = new IndexSearcher(reader);

			TermQuery query = new TermQuery(new Term("content", "java"));

			TopDocs docs = searcher.search(query, 2);

			for (ScoreDoc scoreDoc : docs.scoreDocs) {

				Document document = searcher.doc(scoreDoc.doc);
				System.out.println(document.get("fileName"));
				System.out.println(document.get("content"));
			}



先看效果: https://renmaiwang.cn/s/jkhfz Hue系列产品将具备高度的个性化定制能力,并且借助内置红、蓝、绿三原色LED的灯泡,能够混合生成1600万种不同色彩的灯光。 整个操作流程完全由安装于iPhone上的应用程序进行管理。 这一创新举措为智能照明控制领域带来了新的启示,国内相关领域的从业者也积极投身于相关研究。 鉴于Hue产品采用WiFi无线连接方式,而国内WiFi网络尚未全面覆盖,本研究选择应用更为普及的蓝牙技术,通过手机蓝牙与单片机进行数据交互,进而产生可调节占空比的PWM信号,以此来控制LED驱动电路,实现LED的调光功能以及DIY调色方案。 本文重点阐述了一种基于手机蓝牙通信的LED灯设计方案,该方案受到飞利浦Hue智能灯泡的启发,但考虑到国内WiFi网络的覆盖限制,故而选用更为通用的蓝牙技术。 以下为相关技术细节的详尽介绍:1. **智能照明控制系统**:智能照明控制系统允许用户借助手机应用程序实现远程控制照明设备,提供个性化的调光及色彩调整功能。 飞利浦Hue作为行业领先者,通过红、蓝、绿三原色LED的混合,能够呈现1600万种颜色,实现了全面的定制化体验。 2. **蓝牙通信技术**:蓝牙技术是一种低成本、短距离的无线传输方案,工作于2.4GHz ISM频段,具备即插即用和强抗干扰能力。 蓝牙协议栈由硬件层和软件层构成,提供通用访问Profile、服务发现应用Profile以及串口Profiles等丰富功能,确保不同设备间的良好互操作性。 3. **脉冲宽度调制调光**:脉冲宽度调制(PWM)是一种高效能的调光方式,通过调节脉冲宽度来控制LED的亮度。 当PWM频率超过200Hz时,人眼无法察觉明显的闪烁现象。 占空比指的...
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