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AOM1.0、AOM2.0与LTS分别有什么关系? 应用运维管理(Application Operations Management,简称AOM1.0)是云上应用的一站式立体化运维管理平台,实时监测您的应用及相关云资源,分析应用健康状态,提供灵活丰富的数据可视化功能,帮助您及时发现故障
LTS柱状图 柱状图是使用垂直或水平的柱子显示类别之间的数值比较,用于描述分类数据,并统计每一个分类中的数量。 云日志服务(LTS)提供的柱状图,有垂直柱子和水平柱子,矩形块宽度一定,高度代表数值大小。有多列数据映射到Y轴时,采用分组柱状形式显示。 默认采用垂直柱子,您可以根据自己的需要进行选择
LTS表格 表格作为最常见的数据展示类型,是组织整理数据最基本的手段,通过对数据的整理,达到快速引用和分析的目的。通过查询分析语法得到的数据结果默认以表格方式进行展示。 查看表格 登录云日志服务控制台。 在左侧导航栏中,选择“日志管理”,进入日志管理页面。 在日志管理页面中,选择目标日志组和日志流
设置日志云端结构化解析 云日志服务LTS目前支持五种日志结构化方式,分别是正则分析、JSON、分隔符、Nginx和结构化模板。您可以根据日志内容的实际场景进行选择。 正则分析:适用于日志文本中每行内容为一条原始日志,且每条日志可按正则表达式提取为多个key-value键值的日志解析模式
数据类型转换和转换函数 日期时间字符串、日期时间对象和Unix时间戳的相互转换方式和对应转换函数如下图所示。 上图所示的转换场景和对应的转换函数具体描述如下表所示。 转换场景 转换函数 日期时间对象和Unix时间戳的相互转换 日期时间对象转为Unix时间戳。 dt_parsetimestamp
日志结构化概述 日志数据可分为结构化数据和非结构化数据。结构化数据指能够用数字或统一的数据模型加以描述的数据,具有严格的长度和格式。非结构化数据指不便于用数据库二维逻辑表来表现的数据,数据结构不规则或不完整,没有预定义的数据模型。 日志结构化是以日志流为单位,通过不同的日志提取方式将日志流中的日志进行结构化
查看LTS实时最新日志,每一次加载数据时延是多久? 在LTS控制台查看LTS实时最新日志,正常情况下,每隔5秒加载一次。如果这5秒内没有产生日志,则不显示;5秒后会继续调用接口,刷新出产生的日志数据。即如果每5秒都有日志数据产生,则加载数据时延为5秒。 父主题: 日志搜索与分析
LTS-Flink-Connector参数说明 云日志服务可以帮助您快捷地完成数据采集、消费、投递以及查询分析,提升运维和运营效率,建立海量日志处理能力。 LTS-Flink-Connector工具支持以下表1。 表1 功能说明 功能 说明 支持类型 源表和结果表 运行模式 仅支持流模式
日志结构化概述 日志数据可分为结构化数据和非结构化数据。结构化数据指能够用数字或统一的数据模型加以描述的数据,具有严格的长度和格式。非结构化数据指不便于用数据库二维逻辑表来表现的数据,数据结构不规则或不完整,没有预定义的数据模型。 日志结构化是以日志流为单位,通过不同的日志提取方式将日志流中的日志进行结构化
LTS饼图 饼图用于表示不同分类的占比情况,通过弧度大小来对比各种分类。饼图通过将一个圆饼按照分类的占比划分成多个区块,整个圆饼代表数据的总量,每个区块表示该分类占总体的比例大小,所有区块的加和等于100%。基本构成如下: 扇形 文本百分比 图例 查看饼图 登录云日志服务控制台。
LTS地图 以地图作为背景,通过图形颜色、图像标记的方式展示地理数据信息。云日志服务(LTS)提供的地图,包括中国地图和世界地图。您在查询和分析语句中使用特定函数(中国地图:ip_to_province函数,世界地图:ip_to_country函数)后,云日志服务(LTS)将以地图形式展示分析结果
查找判断、切分和格式化 str_count 统计字符串里某个字符出现的次数。 函数格式 str_count(value, sub, start, end) 参数说明 参数名称 参数类型 是否必填 说明 value 任意(自动转为String) 是 被统计的原字符串。 sub 任意(
如何从第三方云厂商将日志搬迁到华为云LTS? 若用户是在第三方云厂商使用日志服务,有大量数据在第三方云厂商对象存储上,希望将日志搬迁到华为云,对于不同的日志类型,请参考如下方法: 热日志(用于搜索分析):典型保存7-14天,用于应用运维,该日志不需要搬迁到华为云。用户在华为云直接启用云日志服务
多字符串和排序、反转、替换 str_format 函数格式 str_format(format, str1, str2, ...) 参数说明 参数名称 参数类型 是否必填 说明 format string 是 转换后的格式 str1 任意 是 待格式化的值1 str2 任意 是 待格式化的值
日期时间对象和Unix时间戳的相互转换 处理函数 推荐dt_parse函数将Unix时间戳转换为日期时间字符串。 e_set函数中的tz参数设置会将不带时区的日期时间对象处理为带时区的,或将原时区的转换为目标时区。 Unix时间戳转换成带时区的时间字符串对象。 原始日志 {
统计图表概述 日志上报LTS后,支持通过SQL分析语法搜索关键日志数据,并将查询结果通过统计图表的方式进行可视化展示,帮助用户更容易地理解日志数据之间的变化。用户还可以将图表分析结果保存到仪表盘,进行长期监控。 限制说明 目前此功能支持全部用户使用的局点有:华南-广州、华北-北京四
设置日志云端结构化解析 云日志服务LTS目前支持五种日志结构化方式,分别是正则分析、JSON、分隔符、Nginx和结构化模板。您可以根据日志内容的实际场景进行选择。 正则分析:适用于日志文本中每行内容为一条原始日志,且每条日志可按正则表达式提取为多个key-value键值的日志解析模式
设置云端结构化自定义日志时间 当日志接入云日志服务LTS时,您可以通过开启“自定义日志时间”开关,将日志中的时间字段设置为接入配置的时间。 开启自定义日志时间 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。 单击目标日志组和日志流名称。 在日志流详情页面,单击右上角,在弹出页面中,选择
LTS折线图 折线图属于趋势类分析图表,一般用于表示一组数据在一个有序数据类别(多为连续时间间隔)上的变化情况,用于直观分析数据变化趋势。在折线图中,可以清晰的观测到数据在某一个周期内的变化,主要反映在: 递增性或递减性 增减的速率情况 增减的规律(如周期变化) 峰值和谷值 所以,
场景七:数据转化纳秒级的Unix时间戳 部分场景需要云日志服务的数据加工才能够满足纳秒级精度时间戳的需求,当原始日志中存在Unix时间格式字段,您可以使用e_set字段操作函数,将其解析成纳秒精度的日志时间。 原始日志 { "source": "1.2.3.4", "time