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On Enhancing Root Cause Analysis with SQL Summaries for Failures in Database Workload Replays at SAP HANA

Jambigi, Neetha und Hammesfahr, Joshua und Mueller, Moritz und Bach, Thomas und Felderer, Michael (2024) On Enhancing Root Cause Analysis with SQL Summaries for Failures in Database Workload Replays at SAP HANA. In: 35th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops, ISSREW 2024, Seiten 85-90. IEEE. 2024 IEEE 35th International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW), 2024-10-28 - 2024-10-31, Tsukuba, Japan. doi: 10.1109/ISSREW63542.2024.00052. ISBN 979-835036704-1.

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Kurzfassung

Capturing the workload of a database and replaying this workload for a new version of the database can be an effective approach for regression testing. However, false positive errors caused by many factors such as data privacy limitations, time dependency or non-determinism in multi-threaded environment can negatively impact the effectiveness. Therefore, we employ a machine learning based framework to automate the root cause analysis of failures found during replays. However, handling unseen novel issues not found in the training data is one general challenge of machine learning approaches with respect to generalizability of the learned model. We describe how we continue to address this challenge for more robust long-term solutions. From our experience, retraining with new failures is inadequate due to features overlapping across distinct root causes. Hence, we leverage a large language model (LLM) to analyze failed SQL statements and extract concise failure summaries as an additional feature to enhance the classification process. Our experiments show the F1-Macro score improved by 4.77% for our data. We consider our approach beneficial for providing end users with additional information to gain more insights into the found issues and to improve the assessment of the replay results.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/211383/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:On Enhancing Root Cause Analysis with SQL Summaries for Failures in Database Workload Replays at SAP HANA
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Jambigi, NeethaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Hammesfahr, JoshuaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Mueller, MoritzNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Bach, ThomasNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Felderer, MichaelMichael.Felderer (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-3818-4442179043045
Datum:2024
Erschienen in:35th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops, ISSREW 2024
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Nein
DOI:10.1109/ISSREW63542.2024.00052
Seitenbereich:Seiten 85-90
Verlag:IEEE
ISBN:979-835036704-1
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Root Cause Analysis, SQL, Machine Learning, Large Language Models
Veranstaltungstitel:2024 IEEE 35th International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW)
Veranstaltungsort:Tsukuba, Japan
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:28 Oktober 2024
Veranstaltungsende:31 Oktober 2024
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Technik für Raumfahrtsysteme
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R SY - Technik für Raumfahrtsysteme
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Digitale Transformation in der Raumfahrt [SY]
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Softwaretechnologie
Hinterlegt von: Felderer, Michael
Hinterlegt am:27 Feb 2025 13:30
Letzte Änderung:27 Feb 2025 13:30

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