solr-SolrJ简单应用

本文介绍如何使用Java客户端SolrJ进行Solr的基本操作,包括文档的添加及查询等核心功能。通过示例代码展示了如何添加文档到索引库、设置查询条件并获取查询结果,还涉及了高级查询技巧如高亮显示。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

package com.test.solrJ;

import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.apache.solr.client.solrj.SolrQuery;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrQuery.ORDER;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrServer;
import org.apache.solr.client.solrj.SolrServerException;
import org.apache.solr.client.solrj.impl.HttpSolrServer;
import org.apache.solr.client.solrj.response.QueryResponse;
import org.apache.solr.common.SolrDocument;
import org.apache.solr.common.SolrDocumentList;
import org.apache.solr.common.SolrInputDocument;
import org.junit.Test;

public class docSave {
	
	public static String URL="http://localhost:8983/solr/mycore";
	  /*
     * 测试向索引库中添加文档
     */
//    @Test
//    public void testSave() throws Exception{
//        //1.创建连接对象
//        SolrServer solrServer = new HttpSolrServer(URL);
//        //2.创建一个文档对象
//        SolrInputDocument inputDocument = new SolrInputDocument();
//        //向文档中添加域以及对应的值,注意:所有的域必须在schema.xml中定义过,前面已经给出过我定义的域。
//        inputDocument.addField("id", "7");
//        inputDocument.addField("name", "张三");
//        inputDocument.addField("description", "solr添加测试");
//        //3.将文档写入索引库中
//        solrServer.add(inputDocument);
//        //提交
//        solrServer.commit();
//    }
	
	
    /*
     * 设置条件进行查询
     */
//    @Test
//    public void testSimpleQ2() throws Exception{
//        //1.创建连接
//        SolrServer solrServer = new HttpSolrServer(URL);
//        //2.创建查询语句
//        SolrQuery query = new SolrQuery();
//        //3.设置查询条件
//        query.set("q", "张三");//设置查询关键字
//        query.setSort("id", ORDER.desc);//按照id降序排列
//        query.setStart(0);
//        query.setRows(3);//分页条件
//        query.set("df", "name");//默认在商品标题域进行查询
//        //4、执行查询
//        QueryResponse queryResponse = solrServer.query(query);
//        //5.获取文档列表
//        SolrDocumentList documentList = queryResponse.getResults();
//        //获取总记录数
//        long numFound = documentList.getNumFound();
//        System.out.println("总记录数:" + numFound);
//        for (SolrDocument solrDocument : documentList) {
//            //取各个文档信息
//            System.out.print("id:"+solrDocument.get("id")+" ");
//            System.out.print("名字:"+solrDocument.get("name")+" ");
//            System.out.print("详情:"+solrDocument.get("description")+" ");
//            System.out.println();
//        }
//    }
    
    /*
     * 测试复杂查询:取高亮
     */
//    @Test
//    public void testHighLighting() throws Exception{
//        //1、创建连接
//        SolrServer solrServer = new HttpSolrServer(URL);
//        //2、创建查询语句
//        SolrQuery query = new SolrQuery();
//        //3、设置查询条件
//        query.set("q", "周");//设置查询关键字
//        query.setSort("id", ORDER.desc);//按照id降序排列
//        query.setStart(0);
//        query.setRows(5);//分页条件
//        query.set("df", "name");
//
//        //开启高亮显示
//        query.setHighlight(true);
//        query.setHighlightSimplePre("<em>");
//        query.setHighlightSimplePost("</em>");
//
//        //4、执行查询
//        QueryResponse queryResponse = solrServer.query(query);
//        //5、取高亮
//        Map<String, Map<String, List<String>>> highlighting = queryResponse.getHighlighting();
//        //6、获取文档列表
//        SolrDocumentList documentList = queryResponse.getResults();
//        //7、遍历查询结果
//        for (SolrDocument solrDocument : documentList) {
//            System.out.print(solrDocument.get("id")+" ");
//            List<String> titleList = highlighting.get(solrDocument.get("id")).get("name");
//            if (titleList !=null && titleList.size()>0) {
//                //能取到高亮,输出高亮
//                System.out.print(titleList.get(0));
//            }
//            System.out.println();
//        }
//
//    }
}

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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