标签:增加 ack 机制 搜索系统 测试的 github 产生 统计 中文分词
使用 ElasticSearch 做搜索 时,比如用户输入 --> 柠檬,搜出来的结果 --> 柠檬汽水,柠檬味牙膏等在前面,真正想要的水果那个 柠檬 在后面。已经在中文分词中加了 柠檬,还是不管用,正常来说 tf、idf 都一样,影响排序的只有 field norms。按道理 “柠檬” 的 field length 最短,那么得分应该最高才对,为什么它没有排在第一位呢?
我这里补充一下:ElasticSearch5.x 以后使用的相关度算法为 BM25,但他仍然是一种相关性算法,只是对 TF/IDF 的改进。 用 BM25 还是 TF/IDF 和本问题的根源没有关系。
为了验证这个结果,我实际测试了一下,过程如下:
创建一个空索引,使用 ik_max_word 分词器并写入 3 条数据
PUT testindex/ { "mappings": { "logs": { "properties": { "product": { "type": "text", "analyzer": "ik_max_word" } } } } } PUT testindex/logs/1 {"product":"柠檬"} PUT testindex/logs/2 {"product":"柠檬汽水"} PUT testindex/logs/3 {"product":"柠檬味牙膏"}
查询关键词"柠檬"
POST testindex/_search { "query": { "match": { "product": "柠檬" } } }
查询结果:
"hits": { "total": 3, "max_score": 0.85747814, "hits": [ { "_index": "testindex", "_type": "logs", "_id": "3", "_score": 0.85747814, "_source": { "product": "柠檬味牙膏" } }, { "_index": "testindex", "_type": "logs", "_id": "2", "_score": 0.80226827, "_source": { "product": "柠檬汽水" } }, { "_index": "testindex", "_type": "logs", "_id": "1", "_score": 0.7594807, "_source": { "product": "柠檬" } } ] }
"柠檬" 居然真分数最低,非常出乎我的意料。于是,我在查询里打开 "explain":true 选项,查看分数是怎么计算的,发现 doc frequency, avgfieldlength 看着都不对。
简而言之,ElasticSearch 的相关性打分计算是每个 shard 独立做的。一个索引默认 5 个shard,如果像示例里那样,写入的文档比较少,可能这些文档分布在不同的 shard,造成各个 shard 分别计算各自的得分的时候,并没有将这几条文档放在一起产生统计数据。 各自的打分不具有可比性。
所以,后面我又做了一个测试,删掉这个索引,重新创建一个,将 shard 设置为 1,重新写入同样 3 条文档后再搜索,"柠檬” 是排第一位返回的。
那么怎么看待这个问题?
因为 ElasticSearch 是分布式搜索系统,各个shard独立搜索,独立计算该shard上的文档打分,当数据量比较大的情况下,上面说的差异统计上看基本被抹平了,通常没什么问题。但如果索引的文档比较少,不同 shard 之间对同一个搜索关键词的统计数据差异可能就比较大,这种情况下只能使用一个 shard 来解决了。
故这里就可以解释我最初问题中所说的,通过 explain api 去查看打分的过程时,doc frequency 和 avgfieldlength 这类参与打分的统计值看起来“不正确”。之所为认为它“不正确”,是因为一开始没意识到,ES默认的打分是每个shard单独进行的,并非参考的全局统计数据。
故在做实际搜索应用的时候,则需要根据应用所针对的领域范围,补充打分需要的其他参考信息来提高搜索准确率。 比如收集用户搜索的常用热词,为热词增加权重,或者为信息添加类别信息,为某些类别提高权重等等。
另外:
可以在搜索的时候增加参数:?search_type=dfs_query_then_fetch ,即先分别获得每个分片本地的 IDF ,然后根据结果再计算整个索引的全局 IDF,也是可以实现。不过这种方式代价比较高,适合测试的时候使用,生成环境下还是不建议使用的。
推荐可以看一篇 github 上的 issue
ElasticSearch 这类搜索引擎主要提供 “搜的到” 的功能,而能否 “搜的准”,需要理解 ElasticSearch 能提供的打分机制,并结合领域信息,对信息做提炼或者补充,然后利用这些打分机制去调配,让搜索结果符合应用的需求。但搜的“准不准”,一千个人有一千个理解,做好不是一件容易的事。
BM25 和 基于tf-idf的向量空间模型,我觉得有本质的区别,前者是概率模型,后者是代数模型。
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原文地址:http://www.cnblogs.com/liang1101/p/7642521.html