• ElasticSearch实战系列八: Filebeat快速入门和使用---图文详解


    前言

    本文主要介绍的是ELK日志系统中的Filebeat快速入门教程。

    ELK介绍

    ELK是三个开源软件的缩写,分别表示:Elasticsearch , Logstash, Kibana , 它们都是开源软件。新增了一个FileBeat,它是一个轻量级的日志收集处理工具(Agent),Filebeat占用资源少,适合于在各个服务器上搜集日志后传输给Logstash,官方也推荐此工具。

    • Elasticsearch是个开源分布式搜索引擎,提供搜集、分析、存储数据三大功能。它的特点有:分布式,零配置,自动发现,索引自动分片,索引副本机制,restful风格接口,多数据源,自动搜索负载等。

    • Logstash 主要是用来日志的搜集、分析、过滤日志的工具,支持大量的数据获取方式。一般工作方式为c/s架构,client端安装在需要收集日志的主机上,server端负责将收到的各节点日志进行过滤、修改等操作在一并发往elasticsearch上去。

    • Kibana 也是一个开源和免费的工具,Kibana可以为 Logstash 和 ElasticSearch 提供的日志分析友好的 Web 界面,可以帮助汇总、分析和搜索重要数据日志。

    • Filebeat是一个轻量型日志采集器,可以方便的同kibana集成,启动filebeat后,可以直接在kibana中观看对日志文件进行detail的过程。

    Filebeat介绍

    Filebeat 是使用 Golang 实现的轻量型日志采集器,也是 Elasticsearch stack 里面的一员。本质上是一个 agent ,可以安装在各个节点上,根据配置读取对应位置的日志,并上报到相应的地方去。
    Filebeat 的可靠性很强,可以保证日志 At least once 的上报,同时也考虑了日志搜集中的各类问题,例如日志断点续读、文件名更改、日志 Truncated 等。
    Filebeat 并不依赖于 ElasticSearch,可以单独存在。我们可以单独使用Filebeat进行日志的上报和搜集。filebeat 内置了常用的 Output 组件, 例如 kafka、ElasticSearch、redis 等,出于调试考虑,也可以输出到 console 和 file 。我们可以利用现有的 Output 组件,将日志进行上报。
    当然,我们也可以自定义 Output 组件,让 Filebeat 将日志转发到我们想要的地方。
    filebeat 其实是 elastic/beats 的一员,除了 filebeat 外,还有 HeartBeat、PacketBeat。这些 beat 的实现都是基于 libbeat 框架。

    Filebeat 由两个主要组件组成:harvester 和 prospector。

    采集器 harvester 的主要职责是读取单个文件的内容。读取每个文件,并将内容发送到 the output。 每个文件启动一个 harvester,harvester 负责打开和关闭文件,这意味着在运行时文件描述符保持打开状态。如果文件在读取时被删除或重命名,Filebeat 将继续读取文件。

    查找器 prospector 的主要职责是管理 harvester 并找到所有要读取的文件来源。如果输入类型为日志,则查找器将查找路径匹配的所有文件,并为每个文件启动一个 harvester。每个 prospector 都在自己的 Go 协程中运行。

    注:Filebeat prospector只能读取本地文件, 没有功能可以连接到远程主机来读取存储的文件或日志。

    示例图:

    Filebeat安装使用

    Filebeat下载地址推荐使用清华大学或华为的开源镜像站。

    下载地址:

    https://mirrors.huaweicloud.com/logstash
    https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ELK

    ELK7.3.2百度网盘地址:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1tq3Czywjx3GGrreOAgkiGg
    提取码:cxng

    三、Filebeat安装

    1,文件准备

    将下载下来的filebeat-7.3.2-linux-x86_64.gz的配置文件进行解压
    在linux上输入:

    tar -xvf filebeat-7.3.2-linux-x86_64.tar.gz

    然后移动到/opt/elk 里面,然后将文件夹重命名为 filebeat-7.3.2
    输入

    mv filebeat-7.3.2-linux-x86_64 /opt/elk
    mv filebeat-7.3.2-linux-x86_64 filebeat-7.3.2

    2,配置修改

    这里简单介绍一下 filebeat.inputs,和outputs的主要配置。

    inputs

    inputs主要使用的几个配置项:

    • paths:必选项,读取文件的路径,基于glob匹配语法。
    • enabled:是否启用该模块。
    • exclude_lines: 排除匹配列表中的正则表达式。
    • include_lines:包含匹配列表中的正则表达式。
    • exclude_files: 排除的文件,匹配正则表达式的列表。
    • fields: 可选的附加字段。这些字段可以自由选择,添加附加信息到抓取的日志文件进行过滤。
    • multiline.pattern: 多行合并匹配规则,匹配正则表达式。
    • multiline.match:匹配可以设置为“after”或“before”。它用于定义是否应该将行追加到模式中在之前或之后匹配的,或者只要模式没有基于negate匹配。注意:在Logstash中,After等同于previous, before等同于next.
    • multiline.negate: 定义模式下的模式是否应该被否定。默认为false。这个配置有点绕,其实就是负负得正,如果符合上面的就配置false,否则就配置true。

    一个简单的input输入示例:

    filebeat.inputs:
    - type: log
      enabled: true
      paths:
        - /home/logs/*.txt
    

    上述这段配置表示采集/home/logs/目录所有后缀名为.txt的日志。

    在采集日志时,会涉及到对于应用中异常堆栈日志的处理。在上一篇博文中,我们使用了logstash实现了日志归并,在本篇中我们也可以使用filbeat来实现合并。使用multiline.pattern、multiline.negate和multiline.match来实现,我们通过制定匹配规则将以空格开头的所有行合并到上一行,并把以Caused by开头的也追加到上一行。

    示例:

    filebeat.inputs:
    - type: log
      enabled: true
      paths:
        - /home/logs/*.txt
      multiline.pattern: '^[[:space:]]+(at|.{3})|^Caused by:'
      multiline.negate: false
      multiline.match: after
    

    若是想采集多个目录,第一种方式,直接在采集的目录下再添加一行
    示例图:
    在这里插入图片描述

    第二种方式,想采集多个目录并且输出到不同的索引库中,可以增加fields来表示,类似logstash的type。
    示例图:

    在这里插入图片描述
    判断的时候,使用if [fields][log-test] == "true"{ } 这样既可。

    output

    output主要作用是将数据进行输出,比如输出到kafka、elasticsearch或者logstash中。
    这里将数据输出到ElasticSearch中,如果是集群,通过逗号可以配置多个节点。

    示例:

    output.elasticsearch:
      hosts: ["127.0.0.1:9200"]
    
    

    按照上述配置会将读取的数据输出默认的模板索引库中,如果我们想指定索引库输出的话,只需要添加索引库名称即可。

    示例:

    output.elasticsearch:
      hosts: ["127.0.0.1:9200"]
      index: "mylog"
    

    输出到Logstash配置:

    
    output.logstash:
      hosts: ["localhost:5044"]
    
    

    3,使用

    demo

    在/home/logs/目录下添加一个日志文件, 然后在filebeat文件夹中创建一个filebeat_test.yml文件,然后在该文件中添加如下配置:

    filebeat.inputs:
    - type: log
      enabled: true
      paths:
        - /home/logs/*.txt
      multiline.pattern: '^[[:space:]]+(at|.{3})|^Caused by:'
      multiline.negate: false
      multiline.match: after
    
    output.elasticsearch:
      hosts: ["192.168.8.78:9200"]
    
    

    使用root用户在filebeat文件夹输入

    ./filebeat -c filebeat_test.yml test config

    进行配置启动测试

    启动命令:

    ./filebeat -e -c filebeat_logstash.yml

    后台启动命令:

    nohup ./filebeat -c filebeat_logstash.yml >/dev/null 2>&1 &

    若是后台启动,可以在filebeat统计目录的logs目录查看日志信息。

    启动filebeat采集日志写入到ES中,默认会使用filebeat的模板, 如果想使用自定义模板实现,可以查看我上一篇博文,地址:ElasticSearch实战系列七: Logstash实战使用-图文讲解

    示例图如下:
    在这里插入图片描述

    自定义json写入

    有时候,我们想采集json文件并直接将json文件的数据按照格式写入到ES对应的索引库中,我们也可以通过filebeat去实现。

    1.在filebeat的目录下创建一个filebeat_json.yml的yml文件。

    配置文件:

    filebeat.inputs:
    - type: log
      enabled: true
      tags: ["i", "love", "json"]
      json.message_key: user_name
      json.keys_under_root: true
      json.add_error_key: true
      fields:
        qwe: xuwujing
      paths:
        - /home/logs/myjson.log
     
    output.elasticsearch:
      hosts: ["127.0.0.1:9200"]
      index: "myjson_index"
     
    setup.ilm.enabled: false
    setup.template.name: myjson_index
    setup.template.pattern: myjson_index
    
    

    2.在kibana的开发工具页面中执行如下语句:

    
    PUT myjson_index
    {
      "mappings": {
        "properties": {
          "id": {
            "type": "long"
          },
          "user_name": {
            "type": "keyword"
          },
          "blog": {
            "type": "keyword"
          }
        }
      }
    } 
    
    

    3.创建json文件

    
    {"user_name": "xuwujing", "id": 1,  "blog": "www.panchengming.com"}
    {"user_name": "xuwujing", "id": 2,  "blog": "www.panchengming.com"}
    {"user_name": "xuwujing", "id": 3,  "blog": "www.panchengming.com"}
    
    

    4.启动filebeat,并在kibana查询数据

    ./filebeat -e -c filebeat_json.yml
    

    示例图:
    在这里插入图片描述

    其它

    ElasticSearch实战系列:

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