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摘要:
日志事件提取指将非结构化的日志消息解析为系统中对应的事件,是多数日志分析中必不可少的前置工作.传统的日志事件提取以批处理方法为主,需要等待所有日志数据到达再进行处理,实时性不佳.能够进行实时日志采集并处理的流处理方法逐渐成为主要研究方向,但已有的流处理方法在解析模型的构建方面存在缺陷,准确性不够高.针对上述问题,提出了层次化不变序列搜索方法,即HISS(Hierarchical Invariant Sequence Search).该方法以流处理方式解析日志,基于启发式规则分别在不同层次对日志进行标识和划分,通过日志文本相似度和事件模板质量评价机制维护解析模型,生成日志事件.将该方法和现有日志事件提取方法基于典型系统的日志数据集进行对比实验,实验表明,HISS在执行效率上与最快方法Drain相当,并拥有更高的准确性,在结构较复杂的日志数据上准确度可提高7.6%~19.8%.
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文献信息
篇名 基于启发式规则的流式日志事件提取方法
来源期刊 工业控制计算机 学科
关键词 日志解析 事件提取 流处理 最长公共子序列
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 软件与仿真
研究方向 页码范围 81-84
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-182X.2022.01.029
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研究主题发展历程
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日志解析
事件提取
流处理
最长公共子序列
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工业控制计算机
月刊
1001-182X
32-1764/TP
大16开
南京市龙蟠路173号江苏省计算技术研究所
28-60
1988
chi
出版文献量(篇)
13243
总下载数(次)
60
总被引数(次)
46621
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