# 第1章. Log4j 的优点
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# Log4j是Apache的一个开放源代码项目,通过使用 Log4j,我们可以控制日志信息输送的;我们也可以控制每一条日志的输出格式;通过定义每一条日志信息的级别,我们能够更加细致地控制日志的生成过程。最令人感兴趣的就是,这些可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代码。
# log4j的好处在于:
# 1) 通过修改配置文件,就可以决定log信息的目的地——控制台、文件、GUI组件、甚至是套接口服务器、NT的事件记录器、UNIX Syslog守护进程等
# 2) 通过修改配置文件,可以定义每一条日志信息的级别,从而控制是否输出。在系统开发阶段可以打印详细的log信息以跟踪系统运行情况,而在系统稳定后可以关闭 log输出,从而在能跟踪系统运行情况的同时,又减少了垃圾代码(System.out.println(......)等)。
# 3) 使用log4j,需要整个系统有一个统一的log机制,有利于系统的规划。
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# 第2章. 配置文件
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# Log4j由三个重要的组件构成:日志信息的优先级,日志信息的输出目的地,日志信息的输出格式。日志信息的优先级从高到低有FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG,分别用来指定这条日志信息的重要程度;日志信息的输出目的地指定了日志将打印到控制台还是文件中;而输出格式则控制了日志信息的显示内容。
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# 2.1. 日志信息的优先级
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# 分为OFF、FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG、ALL或者您定义的级别。
# Log4j建议只使用四个级别,优先级从高到低分别是 ERROR、WARN、INFO、DEBUG。通过在这里定义的级别,您可以控制到应用程序中相应级别的日志信息的开关。 假如在一个级别为q的 Logger中发生一个级别为p的日志请求,如果p>=q,那么请求将被启用。这是Log4j的核心原则。 比如在这里定义了INFO级别,则应用程序中所有DEBUG级别的日志信息将不被打印出来;
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# 2.2. 输出源的使用
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# 有选择的能用或者禁用日志请求仅仅是Log4j的一部分功能。Log4j允许日志请求被输出到多个输出源。用Log4j的话说,一个输出源被称做一个Appender。
# Appender包括console(控制台), files(文件), GUI components(图形的组件), remote socket servers(socket 服务), JMS(java信息服务), NT Event Loggers(NT的事件日志), and remote UNIX Syslog daemons(远程UNIX的后台日志服务)。它也可以做到异步记录。 一个logger可以设置超过一个的appender。 用addAppender 方法添加一个appender到一个给定的logger。对于一个给定的logger它每个生效的日志请求都被转发到该logger所有的appender上和该logger的父辈logger的appender上。
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# 2.2.1. ConsoleAppender
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# 如果使用ConsoleAppender,那么log信息将写到Console。效果等同于直接把信息打印到System.out上了。
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# 2.2.2. FileAppender
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# 使用FileAppender,那么log信息将写到指定的文件中。这应该是比较经常使用到的情况。 相应地,在配置文件中应该指定log输出的文件名。如下配置指定了log文件名为dglog.txt
# log4j.appender.A2.File=dglog.txt 注意将A2替换为具体配置中Appender的别名。
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# 2.2.3. DailyRollingAppender
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# 使用FileAppender可以将log信息输出到文件中,但是如果文件太大了读起来就不方便了。这时就可以使用DailyRollingAppender。DailyRollingAppender可以把 Log信息输出到按照日期来区分的文件中。配置文件就会每天产生一个log文件,每个log文件只记录当天的log信息:
# log4j.appender.A2=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
# log4j.appender.A2.file=dglog
# log4j.appender.A2.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
# log4j.appender.A2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A2.layout.ConversionPattern= %5r %-5p %c{2} - %m%n
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# 2.2.4. org.apache.log4j.RollingFileAppender
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# 文件大小到达指定尺寸的时候产生一个新的文件。
# log4j.appender.R=org.apache.log4j.RollingFileAppender
# log4j.appender.R.File= ../logs/dglog.log
# # Control the maximum log file size
# log4j.appender.R.MaxFileSize=100KB
# # Archive log files (one backup file here)
# log4j.appender.R.MaxBackupIndex=1
# log4j.appender.R.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.R.layout.ConversionPattern= %p %t %c - %m%n 这个配置文件指定了输出源R,是一个轮转日志文件。最大的文件是100KB,当一个日志文件达到最大尺寸时,Log4J 会自动把example.log重命名为dglog.log.1,然后重建一个新的dglog.log文件,依次轮转。
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# 2.2.5. org.apache.log4j.WriterAppender
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# 将日志信息以流格式发送到任意指定的地方。
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# 2.3. Layout的配置
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# Layout指定了log信息输出的样式。
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# 2.3.1. 布局样式
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# org.apache.log4j.HTMLLayout(以HTML表格形式布局),
# org.apache.log4j.PatternLayout(可以灵活地指定布局模式),
# org.apache.log4j.SimpleLayout(包含日志信息的级别和信息字符串),
# org.apache.log4j.TTCCLayout(包含日志产生的时间、线程、类别等等信息)
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# 2.3.2. 格式
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# %m 输出代码中指定的消息
# %p 输出优先级,即DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL
# %r 输出自应用启动到输出该log信息耗费的毫秒数
# %c 输出所属的类目,通常就是所在类的全名
# %t 输出产生该日志事件的线程名
# %n 输出一个回车换行符,Windows平台为"rn",Unix平台为"n"
# %d 输出日志时间点的日期或时间,默认格式为ISO8601,也可以在其后指定格式,比如:%d{yyy MMM dd HH:mm:ss,SSS},输出类似:2002年10月18日 22:10:28,921
# %l 输出日志事件的发生位置,包括类目名、发生的线程,以及在代码中的行数。举例:Testlog4.main(Test Log4.java:10)
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# 2.3.3. 例子
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# 例子1:显示日期和log信息
# log4j.appender.A2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A2.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %m%n 打印的信息是:
# 2002-11-12 11:49:42,866 SELECT * FROM Role WHERE 1=1 order by createDate desc 例子2:显示日期,log发生地方和log信息
# log4j.appender.A2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A2.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %l "#" %m%n
# 2002-11-12 11:51:46,313 cn.net.unet.weboa.system.dao.RoleDAO.select(RoleDAO.java:409) "#"
# SELECT * FROM Role WHERE 1=1 order by createDate desc 例子3:显示log级别,时间,调用方法,log信息
# log4j.appender.A2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A2.layout.ConversionPattern=[%-5p] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS}
# method:%l%n%m%n
# log信息:
# [DEBUG] 2002-11-12 12:00:57,376
# method:cn.net.unet.weboa.system.dao.RoleDAO.select(RoleDAO.java:409)
# SELECT * FROM Role WHERE 1=1 order by createDate desc
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# 2.4. 配置文件的例子:
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# log4j.rootLogger=DEBUG
# #将DAO层log记录到DAOLog,allLog中
# log4j.logger.DAO=DEBUG,A2,A4
# #将逻辑层log记录到BusinessLog,allLog中
# log4j.logger.Businesslog=DEBUG,A3,A4
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# #A1--打印到屏幕上
# log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
# log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-5p [%t] %37c %3x - %m%n
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# #A2--打印到文件DAOLog中--专门为DAO层服务
# log4j.appender.A2=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
# log4j.appender.A2.file=DAOLog
# log4j.appender.A2.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
# log4j.appender.A2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A2.layout.ConversionPattern=[%-5p] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS}
# method:%l%n%m%n
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# #A3--打印到文件BusinessLog中--专门记录逻辑处理层服务log信息
# log4j.appender.A3=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
# log4j.appender.A3.file=BusinessLog
# log4j.appender.A3.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
# log4j.appender.A3.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A3.layout.ConversionPattern=[%-5p] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS}
# method:%l%n%m%n
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# #A4--打印到文件alllog中--记录所有log信息
# log4j.appender.A4=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
# log4j.appender.A4.file=alllog
# log4j.appender.A4.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
# log4j.appender.A4.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
# log4j.appender.A4.layout.ConversionPattern=[%-5p] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS}
# method:%l%n%m%n
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# 第3章. API使用
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# log4j使用步骤有3个:
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# 3.1. 初始化
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# 3.1.1. Tomcat下的初始化
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# 默认的Log4j initialization典型的应用是在web-server 环境下。在tomcat3.x和tomcat4.x下,你应该将配置文件Log4j.properties放在你的web应用程序的WEB-INF/classes 目录下。
# Log4j将发现属性文件,并且以此初始化。这是使它工作的最容易的方法。 你也可以选择在运行tomcat前设置系统属性Log4j.configuration 。对于tomcat 3.x,TOMCAT_OPTS 系统变量是用来设置命令行的选项。对于tomcat4.0,用系统环境变量CATALINA_OPTS 代替了TOMCAT_OPTS。
# UNIX 命令行
# export TOMCAT_OPTS="-DLog4j.configuration=foobar.txt" 告诉Log4j用文件foobar.txt作为默认的配置文件。这个文件应该放在WEB-INF/classes 目录下。这个文件将被 PropertyConfigurator所读。每个web-application将用不同的默认配置文件,因为每个文件是和它的web- application 相关的。
# 1. export TOMCAT_OPTS="-DLog4j.debug -DLog4j.configuration=foobar.xml" export TOMCAT_OPTS="-DLog4j.debug -DLog4j.configuration=foobar.xml" 告诉Log4j输出Log4j-internal的调试信息,并且用foobar.xml作为默认的配置文件。这个文件应该放在你的web- application的WEB-INF/classes 目录下。因为有.xml的扩展名,它将被DOMConfigurator所读。每个web- application将用不同的默认配置文件。因为每个文件都和它所在的web-application 相关的。
# 2. set TOMCAT_OPTS=-DLog4j.configuration=foobar.lcf
# -DLog4j.configuratorClass=com.foo.BarConfigurator 告诉Log4j用文件foobar.lcf作为默认的配置文件。这个文件应该放在你的web-application的WEB-INF/classes 目录下。因为定义了Log4j.configuratorClass 系统属性,文件将用自定义的com.foo.barconfigurator类来解析。每个web-application将用不同的默认配置文件。因为每个文件都和它所在的web-application 相关的。
# 3. set TOMCAT_OPTS=-DLog4j.configuration=file:/c: /foobar.lcf set TOMCAT_OPTS=-DLog4j.configuration=file:/c:/foobar.lcf 告诉 Log4j用文件foobar.lcf作为默认的配置文件。这个配置文件用URL file:/c:/foobar.lcf定义了全路径名。这样同样的配置文件将被所有的web-application所用。 不同的web-application将通过它们自己的类装载器来装载Log4j。这样,每个 Log4j的环境将独立的运作,而没有任何的相互同步。例如:在多个web-application中定义了完全相同的输出源的 FileAppenders将尝试写同样的文件。结果好象是缺乏安全性的。你必须确保每个不同的web-application的Log4j配置没有用到同样的系统资源。
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# 3.1.2. Servlet 的初始化
#
# 用一个特别的servlet来做Log4j的初始化也是可以的。如下是一个例子:
# public class Log4jInit extends HttpServlet {
# public void init() {
# String prefix = getServletContext().getRealPath("/");
# String file = getInitParameter("Log4j-init-file");
# if(file != null) {
# PropertyConfigurator.configure(prefix+file);
# }
# }
# public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) {
# }
# } 在web.xml中定义随后的servlet为你的web-application。
# <servlet>
# <servlet-name>Log4j-init</servlet-name>
# <servlet-class>xx.xx.Log4jInit</servlet-class>
# <init-param>
# <param-name>Log4j-init-file</param-name>
# <param-value>WEB-INF/classes/Log4j.properties</param-value>
# </init-param>
# <load-on-startup>1</load-on-startup>
# </servlet> 写一个初始化的servlet是最有弹性的初始化Log4j的方法。代码中没有任何限制,你可以在servlet的init方法中定义它。
#
# 3.2. 根据配置文件初始化log4j
#
#
# log4j可以使用3中配置器来初始化:BasicConfigurator,DOMConfigurator,PropertyConfigurator 其语法为:
# BasicConfigurator.configure (): 自动快速地使用缺省Log4j环境。
# PropertyConfigurator.configure ( String configFilename) :读取使用Java的特性文件编写的配置文件。
# DOMConfigurator.configure ( String filename ) :读取XML形式的配置文件。 这里用的是PropertyConfigurator。使用PropertyConfigurator适用于所有的系统。如下的语句:
# PropertyConfigurator.configure("log4j.properties"); 就以log4j.properties为配置文件初始化好了log4j环境。 注意一点:这个语句只需要在系统启动的时候执行一次。例如,在ActionServlet的init()方法中调用一次。
# public class ActionServlet extends HttpServlet{
# ...
# /**
# * Initialize global variables
# */
# public void init() throws ServletException {
# // 初始化Action资源
# try{
# initLog4j();
# ...
# }catch(IOException e){
# throw new ServletException("Load ActionRes is Error");
# }
# }
# ...
# protected void initLog4j(){
# PropertyConfigurator.configure("log4j.properties");
# }
# ...
# }//end class ActionServlet
#
# 3.3. 在需要使用log4j的地方获取Logger实例
#
# 使用Log4j,首先就是获取日志记录器,这个记录器将负责控制日志信息。其语法为:
# public static Logger getLogger( String name), 通过指定的名字获得记录器,如果必要的话,则为这个名字创建一个新的记录器。Name一般取本类的名字,比如:
# static Logger logger = Logger.getLogger ( ServerWithLog4j.class.getName () ) ;
# Log4j使得通过软件组件命名logger很容易。我们可以通过Logger的静态的初始化方法在每一个类里定义一个logger,令logger的名字等于类名的全局名,而实现logger的命名。这是一个实效的简单的定义一个logger的方法。因为日志输出带有产生日志的类的名字,这个命名策略使得我们更容易定位到一个日志信息的来源。虽然普通,但却是命名logger的常用策略之一。
# Log4j没有限制定义logger的可能。开发员可以自由的按照它们的意愿定义logger的名称。 然而,以类的所在位置来命名Logger好象是目前已知的最好方法。
#
# 3.4. 使用Logger对象的debug,info,fatal...方法
#
#
# log.debug("it is the debug info");
#
# 第4章. 优化
#
# 一个经常引用的依靠于logging的参数是可以计算的花费。这是一个合理的概念,一个适度的应用程序可能产生成千上万个日志请求。许多努力花在测量和调试logging的优化上。Log4j要求快速和弹性:速度最重要,弹性是其次。
#
# 4.1. 日志为禁用时,日志的优化。
#
# 当日志被彻底的关闭,一个日志请求的花费等于一个方法的调用加上整数的比较时间。在233mhz的Pentium II 机器上这个花费通常在5-50纳秒之间。 然而,方法调用包括参数构建的隐藏花费。 例如,对于logger cat,logger.debug("Entry number: " + i + " is " + String.valueOf(entry[i])); 引起了构建信息参数的花费,例如,转化整数i和entry[i]到一个string,并且连接中间字符串,不管信息是否被输出。这个参数的构建花费可能是很高,它主要决定于被调用的参数的大小。 避免参数构建的花费应如下,
#
#
# if(logger.isDebugEnabled())
# {
# logger.debug("result is" + result );
# }
#
# 如果logger的debug被关闭这将不会招致参数构建的花费。另一方面,如果logger是debug的话,它将产生两次判断 logger是否能用的花费。一次是在debugenabled,一次是 debug。这是无关紧要的,因为判断日志的能用 只占日志实际花费时间的约1%。 在 Log4j里,日志请求在Logger 类的实例里。Logger 是一个类,而不是一个接口。这大量的减少了在方法调用上的弹性化的花费。 当然用户采用预处理或编译时间技术去编译出所有的日志声明。这将导致完美的执行成效。然而因为二进制应用程序不包括任何的日志声明的结果,日志不可能对那个二进制程序开启。以我的观点,以这种较大的代价来换取较小的性能优化是不值得的。
#
# 4.2. 当日志状态为启用时,日志的优化。
#
# 这是本质上的优化logger的层次。当日志状态为开,Log4j依然需要比较请求的级别与logger的级别。然而, logger可能没有被安排一个级别;它们将从它们的father继承。这样,在继承之前,logger可能需要搜索它的ancestor。 这里有一个认真的努力使层次的搜索尽可能的快。例如,子logger仅仅连接到它的存在的 father logger。 在先前展示的BasicConfigurator 例子中,名为com.foo.bar 的logger是连接到跟根 logger,因此绕过了不存在的logger com和com.foo。这将显著的改善执行的速度,特别是解析logger的层结构时。 典型的层次结构的解析的花费是logger彻底关闭时的三倍。
#
# 4.3. 日志信息的输出时,日志的优化。
#
# 这是主要花费在日志输出的格式化和发送它到它的输出源上。这里我们再一次的付出努力以使格式化执行的尽可能快。同appender一样。实际上典型的花费大约是100-300毫秒。 详情看org.apache.log4.performance.Logging。 虽然Log4j有许多特点,但是它的第一个设计目标还是速度。一些Log4j的组件已经被重写过很多次以改善性能。不过,投稿者经常提出了新的优化。你应该满意的知道,以SimpleLayout的配置执行测试已经展示了Log4j的输出同System.out.println一样快。
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