Windows版本ElasticSearch的安装与SpringBoot集成

简介:
ElasticSearch简称ES,现在大部分公司都有在使用(BAT),运用比较广泛,可以做数据源也可做搜索引擎
一、安装ES
(1)ES下载地址:https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch
这里我们介绍Windows版本的ES搭建


安装很简单,只需解压即可,解压后进入bin目录,运行里面的elasticsearch.bat,即可运行ES
(2)注册为Windows服务:
每次启动都要运行bat文件比较麻烦,可以将ES注册为Windows的本地服务,在cmd窗口进入ES的bin目录,然后执行如下命令elasticsearch-service.bat install

载执行成功后可以看到ES服务

(3)访问ES:
启动ES后访问localhost:9200看到如下界面说明ES安装成功

二、安装Head:
载ES的数据是基于json形式的,这让我们观察起来不太友好,推荐使用Head插件,这是一款基于nodeJS的插件,Head插件与ES的关系就像SQLyog与MySQL数据库的关系,不过Head插件也是需要通过浏览器页面访问的
(1)Head下载地址:https://github.com/search?q=elasticsearch-head
在GitHub上找到mobz开头的head插件下载

下载后解压即可
(2)nodeJS下载地址:https://nodejs.org/en/download/
Head插件需要nodeJS的支持

选择Windows版本下载,保存后得到的应用程序,安装一直next即可,安装路径可自选,安装后利用cmd窗口进入到根目录输入node -v若出现版本号则安装成功

(3)安装grunt:运行Head需要借助grunt命令,需要安装,在cmd窗口进入nodeJS安装的根目录然后执行,npm install -g grunt -cli
然后等待即可
(4)安装pathomjs:在cmd窗口进入Head插件解压后的根目录,然后执行npm install,这里说一下我遇到的问题,每次执行npm后cmd报错(不是内部命令或外部命令)遇到这类问题不要慌,是因为权限原因,将cmd关闭,用管理员身份从新运行cmd窗口就可以执行npm命令
(4)链接ES:在ES的安装根目录下的config目录下有elasticsearch.yml文件,编辑此文件加入配置
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
(5)最后运行Head:在cmd窗口中进入head插件解压后的根目录,然后执行grunt server,出现端口号启动成功如下图


访问ES现在我们直接访问Head插件所以是9100端口,它会去链接ES的9200端口如下图ES到这里就安装好了

这里顺便说一下改变ES集群以及节点名称的方法,上文说到在ES安装根目录下的config文件夹中有一个elasticsearch.yml这里添加两段配置


 

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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