TiDB 可观测性最佳实践
TiDB 介绍
TiDB,由 PingCAP 公司自主研发的开源分布式关系型数据库,是一款创新的 HTAP 数据库产品,它融合了在线事务处理(OLTP)和在线分析处理(OLAP)的能力,支持水平扩容和缩容,确保金融级的高可用性。TiDB 的实时 HTAP 特性使其能够同时高效处理高速事务和复杂分析查询,同时,它还是一个云原生的分布式数据库,兼容 MySQL 协议和生态,为用户提供一站式的 OLTP、OLAP 和 HTAP 解决方案,非常适合对高可用性、强一致性有较高要求以及需要处理大规模数据的应用场景。
对 TiDB 进行可观测和监控是确保数据库健康、稳定运行的关键,它允许实时跟踪性能指标,及时发现并解决潜在问题,从而优化性能和资源使用。这种监控还有助于预防故障、提升可靠性、保障数据安全、支持合规性要求、增强用户体验,并为业务决策提供洞察。此外,它支持有效的容量规划、成本控制和自动化运维,使得数据库管理更加高效和经济。简而言之,可观测和监控是维护TiDB高性能、高可用性和数据一致性的基础,对于满足业务需求和保障系统稳定性至关重要。
观测云
观测云是一款专为 IT 工程师打造的全链路可观测产品,它集成了基础设施监控、应用程序性能监控和日志管理,为整个技术栈提供实时可观察性。这款产品能够帮助工程师全面了解端到端的用户体验追踪,了解应用内函数的每一次调用,以及全面监控云时代的基础设施。此外,观测云还具备快速发现系统安全风险的能力,为数字化时代提供安全保障。
部署 DataKit
DataKit 是一个开源的、跨平台的数据收集和监控工具,由观测云开发并维护。它旨在帮助用户收集、处理和分析各种数据源,如日志、指标和事件,以便进行有效的监控和故障排查。DataKit 支持多种数据输入和输出格式,可以轻松集成到现有的监控系统中。
登录观测云控制台,在「集成」 - 「DataKit」选择对应安装方式,当前采用 Linux 主机部署 DataKit。
数据采集
前置条件
已经安装好 TiDB,安装方式可以参考:TiDB 数据库快速上手指南 。
以下采集流程,均按照 TiDB 在单机上模拟部署生产环境集群方式进行采集。TiDB 各组件(共 4 个组件)均已暴露 metrics
,协议为 http。
实例 | 个数 | IP | 配置 |
---|---|---|---|
TiKV | 3 | 10.0.1.1:20812 10.0.1.1:20811 10.0.1.1:20810 | 实际生成环境会将TiKV部署在多台服务器上,端口默认20810。本测试环境TiKV部署在一台服务器上为避免端口和目录冲突指定了多个端口 |
TiDB | 1 | 10.0.1.1:10080 | 默认端口 全局目录配置 |
PD | 1 | 10.0.1.1:2379 | 默认端口 全局目录配置 |
TiFlash | 1 | 10.0.1.1:8234 10.0.1.1:20292 | 默认端口 全局目录配置 |
配置采集器
进入 DataKit 安装目录下的 conf.d/db
目录,复制 TiDB.conf.sample
。示例如下:
1、TiDB 指标采集
复制配置文件:
cd /usr/local/datakit/conf.d/prom/cp prom.conf.sample tidb_prom.conf
调整配置文件:
# {"version": "1.61.0", "desc": "do NOT edit this line"}[[inputs.prom]]## Exporter URLs.urls = ["http://10.0.1.1:10080/metrics"]
...## Collector alias.source = "tidb_prom"
...[inputs.prom.tags]# some_tag = "some_value"tidb_cluster="test"
2、PD 指标采集
复制配置文件:
cd /usr/local/datakit/conf.d/prom/cp prom.conf.sample tidb_pd_prom.conf
调整配置文件:
# {"version": "1.61.0", "desc": "do NOT edit this line"}[[inputs.prom]]## Exporter URLs.urls = ["http://10.0.1.1:2379/metrics"]## Collector alias.source = "tidb_pd_prom"
...## Customize tags.[inputs.prom.tags]tidb_cluster="test"
...
3、TiKV指标采集
复制配置文件:
cd /usr/local/datakit/conf.d/prom/cp prom.conf.sample tidb_tikv_prom.conf
调整配置文件:
# {"version": "1.61.0", "desc": "do NOT edit this line"}[[inputs.prom]]## Exporter URLs.urls = ["http://10.0.1.1:20810/metrics", "http://10.0.1.1:20811/metrics", "http://10.0.1.1:20812/metrics"]
...## Collector alias.source = "tidb_tikv_prom"
...## Customize tags.[inputs.prom.tags]tidb_cluster="test"
...
4、TiFlash 指标采集
复制配置文件:
cd /usr/local/datakit/conf.d/prom/cp prom.conf.sample tidb_tiflash_prom.conf
调整配置文件:
# {"version": "1.61.0", "desc": "do NOT edit this line"}[[inputs.prom]]## Exporter URLs.urls = ["http://10.0.1.1:8234/metrics", "http://10.0.1.1:20292/metrics"]## Collector alias.source = "tidb_tiflash_prom"
...## Customize tags.[inputs.prom.tags]tidb_cluster="test"
...
上述配置文件中 urls、source、tidb_cluster 需要修改,其他部分按需修改。
主要参数说明:
- urls:prometheus 指标地址,这里填写对应组件暴露出来的指标 url
- source:采集器别名,建议做区分
- interval:采集间隔
- measurement_prefix: 指标集前缀,方便管理分类
- tls_open:TLS 配置
- metric_types:指标类型,不填,代表采集所有指标,建议按需填写,涉及到时间线
- tags_ignore: 忽略不需要的 tag
- [inputs.prom.tags_rename.mapping]:tag 重命名,如果遇到 tag 与 filed 重名,则需要重命名 tag ,否则整个指标都无法进行采集。
- [inputs.prom.tags] :设置 tag,应用于当前 metrics 的所有指标
重启 DataKit
重启 DataKit。
关键指标
TiDB 指标
Metric | Description |
---|---|
executor_statement_total | 各类型SQL语句执行次数 |
server_handle_query_duration_seconds | SQL查询处理耗时分布(P99/P95等) |
session_transaction_duration_seconds | 事务执行耗时分布 |
tikvclient_txn_cmd_duration_seconds | TiKV事务命令处理耗时(Get/Prewrite等) |
server_connections | 当前活跃数据库连接数 |
server_query_total | 每秒查询量(QPS) |
server_execute_error_total | SQL执行错误数 |
ddl_worker_operations | DDL操作执行状态 |
auto_id_qps | 自增ID分配速率 |
memory_usage | TiDB内存使用量(包括查询内存) |
TiKV 指标
Metric | Description |
---|---|
raftstore_region_count | Leader Region数量 |
raftstore_region_count | 总Region数量 |
storage_async_request_duration_seconds | 存储引擎请求耗时(读/写) |
grpc_msg_duration_seconds | gRPC消息处理耗时(KvGet/KvScan等) |
cop_scan_keys | Coprocessor扫描的Key数量 |
scheduler_context_total | 调度器处理的请求上下文数量 |
engine_size_bytes | RocksDB各层数据量大小 |
raft_propose_wait_duration_seconds | Raft提案等待耗时 |
snapshot_keys | 快照处理的Key数量 |
server_report_failure_msg_total | TiKV节点异常报告次数 |
PD 指标
Metric | Description |
---|---|
tso_role | PD节点角色(Leader/Follower) |
cluster_status | 集群总存储容量 |
cluster_status | 当前已用存储容量 |
regions_status | Region状态统计(miss/extra/offline等) |
hotspot_status | 热点Region分布(读写热点) |
scheduler_region_heartbeat | Region心跳上报速率 |
client_request_handle_requests_duration_seconds | PD处理客户端请求耗时(分类型统计) |
grpc_server_handling_seconds | PD gRPC请求处理耗时 |
schedule_operator_total | 调度器生成的Operator数量 |
region_heartbeat_latency_seconds | Region心跳延迟 |
场景视图
登录观测云控制台,点击「场景」 -「新建仪表板」,输入 “TiDB”, 选择 “TiDB监控视图”,点击 “确定” 即可添加视图。
监控器(告警)
TiDB 重载最新的 Schema 信息失败次数过多
TiDB 重载最新的 Schema 信息失败的总次数。如果在 10 分钟之内重载失败次数超过 10 次,则报警。
TiDB 的 P99 请求的响应时间过长
TiDB 处理请求的延时。99% 的请求的响应时间都应在 1 秒之内,否则报警。
TiDB 访问 TiKV 错误重试的次数过多
TiDB 访问 TiKV 发生错误时发起重试的次数。如果在 10 分钟之内重试次数多于 10 次,则报警。
TiDB 中等待执行的 DDL 任务的数量过多
如果 TiDB 中等待执行的 DDL 任务的数量大于 5,则报警。
PD_etcd_write_disk_latenc
fsync 操作延迟大于 1s,代表 etcd 写盘慢,这很容易引起 PD leader 超时或者 TSO 无法及时存盘等问题,从而导致整个集群停止服务。
TiDB 集群空间占用超过 80%
集群空间占用超过 80%。
TiKV_raft_log_lag
这个值偏大,表明 Follower 已经远远落后于 Leader,Raft 没法正常同步了。可能的原因是 Follower 所在的 TiKV 卡住或者挂掉了。
总结
TiDB 作为一款高性能的分布式数据库,通过观测云平台进行统一采集和监控其关键指标,对于维护系统性能和稳定性至关重要。监控指标如缓存命中率、内存使用情况和延迟等,为我们提供了洞察数据库行为和性能的窗口。这些指标的实时追踪不仅帮助我们优化缓存策略,提高效率,还能识别性能瓶颈,预防和快速响应故障,确保系统的高可用性。
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