我最近遇到一个场景,需要从本地 MongoDB Atlas 触发器下载大量日志。目前从Atlas下载日志的方式有3种:
但是,GUI 和 CLI 选项对于可下载的日志量有限制,特别是 10,000 条日志的上限。
使用 GUI
通过 GUI,用户可以按日期、类型、用户 ID 或请求 ID 过滤日志,但下载时的限制设置为 10,000 个日志。
使用 CLI
使用 CLI,我们可以运行如下命令:
appservices logs list --project 5e208aa2d5ec1375ecd5*** --app triggers_realmapp-**** --type=trigger --start="2024-10-15T00:00:00.000+0000" -o log.logs
但是,这也有相同的下载限制,即 10,000 个日志。
为了克服这些下载限制,应用服务管理 API 提供了一种通过分页访问日志的方法。通过实施分页,用户可以获取超出默认 10K 限制的日志。
有关通过 API 使用分页的详细说明可以在 MongoDB 文档中找到:获取分页日志。
为了简化这一过程,我开发了一个使用分页自动获取日志的脚本。该脚本可在此处的公共存储库中找到:Atlas App Logs Aggregator。
该脚本仅使用 GET 端点并将日志聚合到文件中,而不修改任何数据。
appservices logs list --project 5e208aa2d5ec1375ecd5*** --app triggers_realmapp-**** --type=trigger --start="2024-10-15T00:00:00.000+0000" -o log.logs
python3 -m venv venv source venv/bin/activate # On Windows use `venv\Scripts\activate`
pip install -r requirements.txt
带有可选参数
python main.py <project_id> <app_id> <public_api_key> <private_api_key> --start_date 2024-10-05T14:30:00.000Z --end_date 2024-10-06T14:30:00.000Z --type TRIGGER_FAILURE,SCHEMA_GENERATION
如果未提供 start_date 和 end_date,脚本将默认 start_date 为距离当前时间最近 24 小时。
--filter 选项允许您按键值对过滤日志。此选项接受多个以空格分隔的键值对。每个键值对的格式应为 key=value。
键值对必须是端点返回的值。这样它将使用它们来过滤并仅保留那些匹配的。例如,对于“type”:“SCHEDULED_TRIGGER”,响应键值将类似于:
python main.py <project_id> <app_id> <public_api_key> <private_api_key> --start_date 2024-10-05T14:30:00.000Z --type TRIGGER_FAILURE,SCHEMA_GENERATION --user_id 671d2e2010733ecbaa2bab8f --filter event_subscription_name=getUnpausedClustersMetrics
我们可以在 --filter 选项中使用其中任何一个(例如,--filter event_subscription_name=getUnpausedClustersMetrics)
该脚本支持记录到控制台和日志文件。默认情况下,日志文件存储在logs文件夹中。日志文件名包含时间戳,以确保每次运行的唯一性。
--verbose:使用此标志时,日志级别设置为 DEBUG,提供详细的日志记录信息。如果没有此标志,日志级别将设置为 INFO。
日志文件存储在logs文件夹中。每个日志文件都以时间戳命名,以确保来自不同运行的日志不会相互覆盖。
appservices logs list --project 5e208aa2d5ec1375ecd5*** --app triggers_realmapp-**** --type=trigger --start="2024-10-15T00:00:00.000+0000" -o log.logs
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