Wyszukiwanie pełnotekstowe i wektorowe w Neo4j
Wyjdą Państwo poza wyszukiwanie dokładnych dopasowań, dodając do Neo4j indeksy pełnotekstowe i wektorowe, które umożliwiają wyszukiwanie przybliżone tekstu oraz zapytania o podobieństwo semantyczne, rozszerzając bazę na potrzeby nowoczesnego wyszukiwania i obciążeń AI.
Wyszukiwanie pełnotekstowe i wektorowe w Neo4j to bezpłatna lekcja Neo4j Graph Database Fundamentals na CoddyKit. To lekcja 4 z 4. Możesz przeczytać całą lekcję poniżej za darmo — a potem ćwiczyć ją interaktywnie w przeglądarce z wbudowanym edytorem kodu i tutorem AI dostępnym 24/7. To część ścieżki edukacyjnej Neo4j Graph Database Fundamentals, a Twój postęp synchronizuje się między webem a aplikacją CoddyKit. Kurs Neo4j Graph Database Fundamentals zawiera 4 lekcji w sumie.
Części tej lekcji nie zostały jeszcze przetłumaczone i są wyświetlane po angielsku.
Why Search Indexes Matter
Plain property lookups in Neo4j are great for exact matches, but real applications need more. Users misspell words, search across multiple fields, and increasingly expect semantic results.
Neo4j extends its capabilities with two specialized index types:
- Full-text indexes for fuzzy, multi-field text search
- Vector indexes for similarity search over embeddings
Both are first-class features you can manage with Cypher.
Creating a Full-Text Index
A full-text index is built over one or more node labels and properties. Once created, it powers tokenized, case-insensitive search.
The example creates an index named movieSearch over the title and plot properties of Movie nodes.
CREATE FULLTEXT INDEX movieSearch
FOR (m:Movie)
ON EACH [m.title, m.plot];Querying a Full-Text Index
You query full-text indexes with the db.index.fulltext.queryNodes procedure. It returns matching nodes plus a relevance score.
This Lucene-style syntax supports wildcards, fuzzy matching with ~, and boolean operators.
CALL db.index.fulltext.queryNodes('movieSearch', 'matrix~')
YIELD node, score
RETURN node.title AS title, score
ORDER BY score DESC;Fuzzy and Wildcard Matching
Full-text search shines with imperfect input. A few common operators:
star~— fuzzy match, tolerates typosstar*— prefix wildcardtitle:matrix— restrict to one fieldmatrix AND reloaded— boolean combination
These let one query handle the messy real-world queries users actually type.
CALL db.index.fulltext.queryNodes('movieSearch', 'title:matr*')
YIELD node, score
RETURN node.title, score;What Are Vector Embeddings?
A vector embedding is a list of numbers that captures the meaning of text, an image, or other data. Items with similar meaning have vectors that point in similar directions.
By storing an embedding as a property on a node, Neo4j can answer questions like find the documents most semantically similar to this one — not just keyword matches.
Creating a Vector Index
Vector indexes require you to declare the dimension (length of the embedding) and the similarity function (cosine or euclidean).
The db.index.vector.createNodeIndex procedure creates one over a label and property. Here we index a 1536-dimension embedding stored on Document nodes.
CALL db.index.vector.createNodeIndex(
'docEmbedding',
'Document',
'embedding',
1536,
'cosine'
);Storing an Embedding on a Node
Embeddings are usually produced by an external model and written back to Neo4j. The db.create.setNodeVectorProperty procedure stores the float array efficiently.
In practice the array has hundreds or thousands of values; it is shortened here for readability.
MATCH (d:Document {id: 'doc-1'})
CALL db.create.setNodeVectorProperty(d, 'embedding', [0.12, -0.04, 0.88])
RETURN d.id;Querying for Similar Nodes
To find the nearest neighbors, call db.index.vector.queryNodes with the index name, the number of results, and a query vector.
It returns nodes ordered by similarity along with a score between 0 and 1.
CALL db.index.vector.queryNodes('docEmbedding', 5, [0.10, -0.02, 0.90])
YIELD node, score
RETURN node.title AS title, score
ORDER BY score DESC;Combining Search with the Graph
The real power of Neo4j is mixing search with traversal. You can find semantically similar documents, then follow relationships to enrich the results.
This query finds similar documents and returns their authors — something a pure vector database cannot do in one step.
CALL db.index.vector.queryNodes('docEmbedding', 3, [0.1, -0.02, 0.9])
YIELD node, score
MATCH (node)<-[:WROTE]-(a:Author)
RETURN node.title, a.name, score;Managing Search Indexes
Like any index, full-text and vector indexes can be listed and dropped. Use SHOW INDEXES to inspect them and DROP INDEX to remove one.
Always check that an index is ONLINE before relying on it in production queries.
SHOW INDEXES
WHERE type IN ['FULLTEXT', 'VECTOR'];
// Remove one:
DROP INDEX docEmbedding IF EXISTS;Best Practices
To get the most from search indexes:
- Keep embedding dimensions consistent with your model output
- Choose
cosinesimilarity for most text embeddings - Re-embed and update vectors when source data changes
- Limit result counts and post-filter with Cypher for relevance
These habits keep searches fast and accurate as data grows.
Quick Check
Test your understanding of Neo4j search indexes.
Recap
You extended Neo4j with two powerful search capabilities:
- Full-text indexes — tokenized, fuzzy, multi-field keyword search via
db.index.fulltext.queryNodes - Vector indexes — semantic similarity over embeddings via
db.index.vector.queryNodes
Best of all, both integrate with graph traversals, letting you blend search relevance with relationship context in a single Cypher query.
Często zadawane pytania
Czy lekcja „Wyszukiwanie pełnotekstowe i wektorowe w Neo4j” jest bezpłatna?
Tak — pełny tekst „Wyszukiwanie pełnotekstowe i wektorowe w Neo4j” jest dostępny za darmo tutaj w sieci. Aby ćwiczyć ją interaktywnie (wbudowany edytor kodu i tutor AI dostępny 24/7) i odblokować resztę kursu Neo4j Graph Database Fundamentals, przejdź na CoddyKit PRO. Kurs Neo4j Graph Database Fundamentals zawiera 4 lekcji w sumie.
Co nauczysz się w „Wyszukiwanie pełnotekstowe i wektorowe w Neo4j”?
Wyjdą Państwo poza wyszukiwanie dokładnych dopasowań, dodając do Neo4j indeksy pełnotekstowe i wektorowe, które umożliwiają wyszukiwanie przybliżone tekstu oraz zapytania o podobieństwo semantyczne,… Ćwiczysz Neo4j Graph Database Fundamentals z praktycznym kodem, który uruchamiasz bezpośrednio w przeglądarce, a tutor AI dostępny 24/7 odpowiada na Twoje pytania podczas pracy nad lekcją.
Czy potrzebuję doświadczenia, aby zacząć Neo4j Graph Database Fundamentals?
Nie wymagamy żadnego doświadczenia. Neo4j Graph Database Fundamentals w CoddyKit jest strukturyzowany dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, więc możesz zacząć tutaj lub od początku i uczyć się w swoim tempie. To lekcja 4 z 4.
Ile czasu zajmuje lekcja „Wyszukiwanie pełnotekstowe i wektorowe w Neo4j”?
Większość lekcji CoddyKit trwa około 5–10 minut. Każda lekcja to mały, interaktywny krok, dzięki czemu robisz systematyczne postępy i zawsze wracasz dokładnie do tego samego miejsca — na webie i w aplikacji.
Czy mogę pisać i uruchamiać kod w tej lekcji Neo4j Graph Database Fundamentals?
Tak. Każda lekcja Neo4j Graph Database Fundamentals zawiera wbudowany edytor kodu, więc piszesz i uruchamiasz prawdziwy kod bezpośrednio w przeglądarce i od razu otrzymujesz sprzężenie zwrotne od AI — bez konfiguracji na komputerze.
Wszystkie lekcje w tym kursie
- Procedury składowane i UDF
- Integracja z narzędziami BI i wizualizacji
- Zaawansowane potoki pozyskiwania danych
- Wyszukiwanie pełnotekstowe i wektorowe w Neo4j