Neo4j(一) - Neo4j安装教程(Windows)

Neo4j(一) - Neo4j安装教程(Windows)

文章目录


前言

在软件开发与系统部署中,本文围绕 JDK 与 Neo4j 的环境搭建展开,先梳理两者版本对应关系(如 Neo4j 3.x 配 Java SE 8、5.x 及以上需 Java SE 17+)以避免版本不兼容问题,再结合 Windows 系统特性,提供从 JDK 下载解压、环境变量配置到 Neo4j 安装启动的全流程图文实操指南,同时针对不同场景给出差异化建议(如 JDK 的系统变量与 PATH 联动配置、Neo4j 控制台模式与后台服务模式的区分使用等),助力开发者快速完成环境搭建,为基于 Neo4j 的图数据开发筑牢基础。


一、JDK与Neo4j版本对应关系

以下是JDK与Neo4j的版本对应关系表格:

Neo4j版本JDK版本
3.xJava SE 8
4.xJava SE 11
5.xJava SE 17
5.14及更高版本、5.26 LTSJava SE 17和Java SE 21
2025.01Java SE 21

二、JDK11安装及配置

1. JDK11下载

华为云镜像下载地址:https://repo.huaweicloud.com/java/jdk/

OpenJDK 下载地址:https://jdk.java.net/archive/

JDK11下载地址:https://repo.huaweicloud.com/java/jdk/11.0.2+9/jdk-11.0.2_windows-x64_bin.zip

2. 解压

把下载好的JDK11安装包jdk-11.0.2_windows-x64_bin.zip解压到D:\bigdata\java目录中。

在这里插入图片描述

3. 配置环境变量

3.1 打开系统属性设置

  • 右键点击“此电脑”,选择“属性”,点击“高级系统设置”。

在弹出的“系统属性”窗口中,点击“环境变量”。

在这里插入图片描述

3.2 新建系统环境变量

在“环境变量”窗口中,找到“系统变量”部分,点击新建,输入java环境变量名和变量值,点击确定保存更改。

在这里插入图片描述

3.3 编辑 PATH 环境变量

在“环境变量”窗口中,找到“系统变量”部分,并从列表中找到名为 Path 的变量,然后点击“编辑”。在编辑环境变量窗口中,点击“新建”,然后输入jdk11 的bin目录路径,即 %JAVA_HOME%\bin,点击“确定”保存更改,然后连续点击每个窗口上的“确定”按钮以关闭所有设置窗口并保存更改。

如下图所示:

在这里插入图片描述

3.4 验证环境变量是否配置成功

设置临时环境变量:

setPATH=D:\bigdata\java\jdk-11.0.2\bin;%PATH% 
在这里插入图片描述

打开一个新的命令提示符窗口(cmd),输入 java -version 来验证 java 环境变量是否正确配置。如果显示了jdk11的版本信息,则说明环境变量配置成功。

配置成功如下图所示:

在这里插入图片描述

三、Neo4j安装(Windows)

1. 下载并解压Neo4j安装包

1.1 下载

Neo4j社区版安装包下载地址:

通过网盘分享的文件:neo4j-chs-community-4.2.3-windows.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/13168_A-ea9IVTBTUdrdJkA?pwd=n7ic 提取码: n7ic

1.2 解压

把下载好的Neo4j安装包neo4j-chs-community-4.2.3-windows.zip解压到D:\bigdata\neo4j目录中。

在这里插入图片描述

2. 配置环境变量

2.1 打开系统属性设置

  • 右键点击“此电脑”,选择“属性”,点击“高级系统设置”。

在弹出的“系统属性”窗口中,点击“环境变量”。

在这里插入图片描述

2.2 编辑 PATH 环境变量

在“环境变量”窗口中,找到“系统变量”部分,并从列表中找到名为 Path 的变量,然后点击“编辑”。在编辑环境变量窗口中,点击“新建”,然后输入 Neo4j 的bin目录路径,即 D:\bigdata\neo4j\neo4j-chs-community-4.2.3-windows\bin,点击“确定”保存更改,然后连续点击每个窗口上的“确定”按钮以关闭所有设置窗口并保存更改。

如下图所示:

在这里插入图片描述

2.3 验证环境变量是否配置成功

打开一个新的命令提示符窗口(cmd),输入 neo4j-admin.bat --version 来验证 Neo4j 环境变量是否正确配置。如果显示了版本信息,则说明环境变量配置成功。

配置成功如下图所示:

在这里插入图片描述

3. 启动Neo4j

3.1 启动参数说明

Neo4j的启动参数如下图所示。

在这里插入图片描述

主要命令参数
console:以控制台模式启动Neo4j,服务将在当前命令行窗口中运行,关闭窗口或按Ctrl+C会停止服务。 适用场景:开发调试时实时查看服务输出日志。
start:以后台服务模式启动Neo4j,服务将在后台持续运行。可以通过status命令检查服务是否成功启动。
stop:停止当前运行的Neo4j服务。
restart:重启Neo4j服务,相当于先执行stop再执行start
status:检查Neo4j服务的当前状态(运行中、已停止、未安装等)。
install-service:将Neo4j安装为Windows系统服务,支持开机自动启动。需要管理员权限运行命令提示符。
uninstall-service:卸载已安装的Neo4j系统服务。
update-service:更新已安装的系统服务配置(如JVM参数、内存设置等)。

3.2 启动Neo4j

打开一个新的命令提示符窗口(cmd),执行如下命令启动 Neo4j。

neo4j.bat console 

启动成功如下图所示,注意启动后不要关闭此窗口,关闭此窗口将会停止Neo4j服务的运行

在这里插入图片描述

4. 访问Neo4j的UI界面

浏览器输入http://127.0.0.1:7474进入Neo4j的Web UI界面,如下图所示。

在这里插入图片描述

5. 登录Neo4j

在Neo4j的Web UI界面输入账号密码进行登录,默认用户名和密码均为neo4j,如下图所示。

在这里插入图片描述

登录之后会提示设置新密码,设置新密码为123456,如下图所示。

在这里插入图片描述

设置新密码,连接成功后如下图所示。

在这里插入图片描述

Read more

Neo4j 知识讲解与在线工具使用教程

图数据库领域的核心工具 ——Neo4j,同时详细拆解其在线预览控制台(https://console-preview.neo4j.io/)的使用方法,以及查询工具(https://console-preview.neo4j.io/tools/query)的模块功能。 一、Neo4j 核心知识铺垫 在使用工具前,我们需要先理解 Neo4j 的本质和核心概念,这是后续操作的基础。 1. 什么是 Neo4j? Neo4j 是世界上最流行的原生图数据库(Native Graph Database),专门用于存储、查询和分析 “实体之间的关联关系”。它与我们熟悉的 MySQL 等关系型数据库的核心差异的是: * 关系型数据库(MySQL):用 “表 + 行 + 外键” 间接表示关联,查询多表关联时需频繁 JOIN,效率低; * 图数据库(Neo4j)

AI绘画:解锁商业设计新宇宙(6/10)

AI绘画:解锁商业设计新宇宙(6/10)

1.AI 绘画:商业领域的潜力新星 近年来,AI 绘画技术以惊人的速度发展,从最初简单的图像生成,逐渐演变为能够创造出高度逼真、富有创意的艺术作品。随着深度学习算法的不断优化,AI 绘画工具如 Midjourney、Stable Diffusion 等的出现,更是让这一技术走进了大众的视野,引发了广泛的关注和讨论。这些工具不仅操作简便,而且能够在短时间内生成多种风格的绘画作品,大大降低了绘画创作的门槛。 AI 绘画在商业领域展现出了巨大的潜力。据相关数据显示,2021 年中国 AI 绘画市场规模仅为 0.1 亿元,而预计到 2026 年将激增至 154.66 亿元 ,年复合增长率高达 244.1%。这一迅猛的增长趋势,反映出 AI 绘画在商业应用中的广阔前景。越来越多的企业开始认识到 AI 绘画的价值,并将其应用到广告、插画、

Cesium 无人机智能航线规划:航点动作组与AI识别实战

1. 从“点”到“任务”:理解智能航线规划的核心 如果你用过一些基础的无人机航线规划工具,可能觉得“不就是在地图上点几个点,连成线让飞机飞过去”吗?确实,早期的航点飞行就是这么简单。但当你真正投入到巡检、测绘、安防这类复杂任务时,你会发现,单纯的“点对点”飞行远远不够。 想象一下电力巡检的场景:无人机飞到第3号铁塔时,需要悬停、调整云台角度对准绝缘子串拍照;飞到第5号铁塔时,需要切换变焦镜头拍摄细节;在跨越河流的航线段,需要启动AI识别算法,自动监测河道漂浮物。这就不再是一条简单的“线”,而是一个由航点、动作、智能决策共同构成的三维空间任务流。 这就是Cesium在无人机应用开发中的独特价值。它不仅仅是一个三维地球可视化库,更是一个强大的空间任务编排平台。基于Cesium,我们可以将地理空间坐标(航点)与丰富的动作指令(Action) 以及AI识别逻辑绑定在一起,生成一个无人机能读懂、可执行的复杂任务剧本。 我刚开始做这类项目时,也走过弯路,以为把航线画漂亮就行了。结果真机测试时,要么动作没执行,

【FPGA+DSP系列】——MATLAB simulink仿真三相桥式全控整流电路

【FPGA+DSP系列】——MATLAB simulink仿真三相桥式全控整流电路

【FPGA+DSP系列】——MATLAB simulink仿真三相桥式全控整流电路 * 一、理论分析 * 二、matlab simulink实验 * 1.仿真实验 * 2.波形分析 * 总结 一、理论分析 直接上电路图,相比于单相桥式整流的区别,首先是输入变成了3相电压,这个的优势就在于三相相位差都是120°,相比于之前的单相每个周期只有两个触发信号,也只能有2个触发信号,而三相的存在会产生很多换相点,在这些点位生成触发信号会进而提高整流效果以及整流脉冲数,脉波数越多越好,越多就说明纹波越小,越趋近于直线。 导通流程: 先ab相导通,然后ac相,然后bc相,然后ba相,这个是什么决定的呢?为什么要这样导通,其实有迹可循,当我把Uab/Uac…Uca/Ucb所有的波形放到一起,你就知道为什么要这样触发,为什么是这个顺序了: 这是我将所有的波形放到一个示波器中进行观看, 其中通道顺序与颜色的对应关系如下,这样我们就能标记哪个是哪个了。 通过这个顺序,我们就可以在换相点进行触发,进而完成六脉冲的输出,同时从这个图可以得出我们的导通顺序,ab ac