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ess-master: Master节点。 lgs:Lgs节点。 在变更磁盘类型前,建议备份所有关键数据,以免造成数据丢失。 调用方法 请参见如何调用API。 URI POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/{types}/flavor
近邻或近似近邻检索。 OpenSearch 1.3.6 向量检索特性介绍 存算分离 存算分离支持将集群新写入的数据存储在SSD来达到最佳的查询检索性能,将历史数据存储到OBS中降低数据的存储成本。 存算分离和切换冷热数据比,更适用于对搜索性能要求不高的场景,冷数据存储在OBS中,存储成本更低一些。
如果采用指定_id的写入方式,数据写入时会先触发一次查询操作,进而影响数据写入性能。对于不需要通过_id检索数据的场景,建议使用随机生成的_id。 设置合适的分片数 分片数建议设置为集群数据节点的倍数,且分片的大小控制在50GB以内。 关闭副本 数据写入与查询错峰执行,在数据写入时关闭数据副本,待数据写入完成后再开启副本。
计算和排序。本方法不需要对所有向量都进行复杂的计算,可以有效提高检索效率。 向量检索即在一个给定的向量数据集中,按照某种度量方式,检索出与查询向量相近的K个向量(K-Nearest Neighbor,KNN),但由于KNN计算量过大,通常只关注近似近邻(Approximate Nearest
云审计服务(Cloud Trace Service,简称CTS) 云审计服务(CTS)可以记录与CSS云搜索服务相关的操作事件,便于日后的查询、审计和回溯。详细请参考云审计服务用户指南。
计算和排序。本方法不需要对所有向量都进行复杂的计算,可以有效提高检索效率。 向量检索即在一个给定的向量数据集中,按照某种度量方式,检索出与查询向量相近的K个向量(K-Nearest Neighbor,KNN),但由于KNN计算量过大,通常只关注近似近邻(Approximate Nearest
通过读写分离插件建立源集群和目标集群的连接。 在目标集群配置索引自动同步,实现源集群的数据自动同步到目标集群。同步周期默认是30秒,支持修改。 查询自动同步状态,确认集群数据是否迁移完成。 更多关于CSS服务的读写分离功能的介绍请参见配置Elasticsearch集群读写分离。 方案优势
到配置的集群,配置样例如“122.122.122.122:9200”。 自定义缓存 indices.queries.cache.size 查询阶段的缓存大小。 取值范围:1-100。 单位:%。 默认值:10%。 线程池队列大小 thread_pool.force_merge.size
到配置的集群,配置样例如“122.122.122.122:9200”。 自定义缓存 indices.queries.cache.size 查询阶段的缓存大小。 取值范围:1-100。 单位:%。 默认值:10%。 线程池队列大小 thread_pool.force_merge.size
RestClient lowLevelClient = builder.build(); /** * 查询“test”索引是否存在。当索引存在时返回200,不存在时返回404。 */ Request request
“index*”,表示备份名称前缀是index的所有索引的数据。 说明: 在Kibana中使用GET /_cat/indices命令,可以查询集群中所有索引的名称。 快照描述 描述快照信息。 在快照管理列表中,当“快照状态”为“可用”时表示快照创建成功。 快照创建成功后,在快照管