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  • SkyWalking 搭建及简单使用

    一、需求

    公司项目采用微服务的架构,服务很多,人工监控是不可能的,项目的访问量很大,想通过日志查找某个方法中性能的问题也是非常困难的。但是系统的性能问题是不能忽视的。系统性能检测的问题如鲠在喉,经过长时间的查找资料,功夫不负有心人,终于发现几个比较好的开源的APM(Application Performance Management)检测工具。

    二、常见apm参考对比及工具选型

    • SkyWalking:中国人吴晟(华为)开源的一款分布式追踪,分析,告警的工具,现在是Apache旗下开源项目,对云原生支持,目前增长势头强劲,社区活跃,中文文档没有语言障碍。
    • Zipkin:Twitter公司开源的一个分布式追踪工具,被Spring Cloud Sleuth集成,使用广泛而稳定,需要在应用程序中埋点,对代码侵入性强
    • Pinpoint:一个韩国团队开源的产品,探针收集的数据粒度非常细,但性能损耗大,因其出现的时间较长,完成度很高。
    • Cat:美团大众点评开源的一款分布式链路追踪工具。需要在应用程序中埋点,对代码侵入性强。

    项目不想侵入其他的代码,工具尽量损耗性能低,工具的社区活越,文档完善也是考虑的必要条件,经过以下表格部分参数对比,相对来说,SkyWalking更占优,因此团队采用SkyWalking作为APM工具。

    工具名称 代码入侵 性能 使用人数粒度 告警 依赖分析 trace ID查询
    SkyWalking 无侵入 非常多 方法级有
    Pinpoint 无侵入 非常多 方法级有
    Zipkin 侵入低 一般多 接口级无
    Cat 侵入高 非常多 代码级有

    三、工具简介

    官方有两句话介绍SkyWalking:

    SkyWalking是分布式系统的应用程序性能监视工具,专为微服务、云原生架构和基于容器(Docker、K8S、Mesos)架构而设计

    SkyWalking是观察性分析平台和应用性能管理系统。提供分布式追踪、服务网格遥测分析、度量聚合和可视化一体化解决方案

    SkyWalking 整体架构

    20201123203642

    考虑到让描述更简单,我们舍弃掉 Metric 指标相关,而着重在 Tracing 链路相关功能。

    整个架构,分成上、下、左、右四部分:

    • 上部分 Agent :负责从应用中,收集链路信息,发送给 SkyWalking OAP 服务器。目前支持 SkyWalking、Zikpin、Jaeger 等提供的 Tracing 数据信息。而我们目前采用的是,SkyWalking Agent 收集 SkyWalking Tracing 数据,传递给服务器。
    • 下部分 SkyWalking OAP :负责接收 Agent 发送的 Tracing 数据信息,然后进行分析(Analysis Core) ,存储到外部存储器( Storage ),最终提供查询( Query )功能。
    • 右部分 Storage :Tracing 数据存储。目前支持 ES、MySQL、Sharding Sphere、TiDB、H2 多种存储器。而我们目前采用的是 ES ,主要考虑是 SkyWalking 开发团队自己的生产环境采用 ES 为主。
    • 左部分 SkyWalking UI :负责提供控台,查看链路等等。

    四、搭建单机版

    因为对工具可用性要求不高,工具挂掉不会影响系统,所以采用单机版。

    • 1)搭建一个elasticsearch服务;
    • 2)下载 SkyWalking 软件包;
    • 3)搭建一个 SkyWalking OAP 服务;
    • 4)搭建一个 SkyWalking UI 服务;
    • 5)启动系统服务,并配置 SkyWalking Agent;

    4.1 elasticsearch搭建

    1.下载elasticsearch-7.2.0,下载地址:https://www.elastic.co/cn/downloads/elasticsearch

    2.上传下载的压缩包到linux服务器,解压文件

    tar -zxvf elasticsearch-7.2.0-linux-x86_64.tar.gz //解压压缩包
    cd elasticsearch-7.2.0 //进入目录
    mkdir data //创建data文件夹,保存数据
    

    3.修改Elasticsearch配置:config/elasticsearch.yml

    cluster.name: apm-application
    node.name: node-1
    path.data: /app/elasticsearch/elasticsearch-7.2.0/data
    path.logs: /app/elasticsearch/elasticsearch-7.2.0/logs
    # ES监听的ip地址
    network.host: 0.0.0.0
    cluster.initial_master_nodes: ["node-1"]
     
    # 需要开启跨域才能给elasticsearch-head,kibana等连接
    http.cors.enabled: true
    http.cors.allow-origin: "*"
    http.cors.allow-headers: Authorization,X-Requested-With,Content-Length,Content-Type
    

    4.尝试启动Elasticsearch。

    ./bin/elasticsearch -d
    

    5.启动失败报错:通过日志可以发现,es不允许linux通过root用户启动,原因是出于系统安全考虑设置的条件。由于Elasticsearch可以接收用户输入的脚本并且执行,为了系统安全考虑,直接使用root权限会带来很大风险,所以我们创建一个elsearch用户

    Caused by: java.lang.RuntimeException: can not run elasticsearch as root
        at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.initializeNatives(Bootstrap.java:106) ~[elasticsearch-7.2.0.jar:7.2.0]
        at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.setup(Bootstrap.java:195) ~[elasticsearch-7.2.0.jar:7.2.0]
        at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.init(Bootstrap.java:342) ~[elasticsearch-7.2.0.jar:7.2.0]
        at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.init(Elasticsearch.java:132) ~[elasticsearch-7.2.0.jar:7.2.0]
        ... 6 more
    

    6.创建Elasticsearch启动用户,并设置权限等

    groupadd elsearch
    useradd elsearch -g elsearch -p elasticsearch
    chown -R elsearch:elsearch elasticsearch-7.2.0	
    

    7.使用elsearch用户,再次尝试启动

    cd elasticsearch-7.2.0
    su elsearch
    ./bin/elasticsearch -d
    

    8.启动失败,有两个错误,是因为有两个参数的值太小

    ERROR: [2] bootstrap checks failed
    [1]: max file descriptors [4096] for elasticsearch process is too low, increase to at least [65536]
    [2]: max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]
    

    问题解决办法:

    # 第一个问题:修改/etc/security/limits.conf文件,添加或修改如下行
    hard    nofile           65536
    soft    nofile           65536
     
    # 第二个问题:修改 /etc/sysctl.conf 文件,添加如下行
    vm.max_map_count=262144
    

    9.使用elsearch用户,再次尝试启动(Elasticsearch默认内存是1G,因为我的服务器内存是足够的,没有修改配置)

    # 修改内存大小 config/jvm.options
    -Xms200m
    -Xmx200m
    

    10.查看是否启动成功:访问ip:9200,出现以下信息即为启动成功

    {
      "name" : "node-1",
      "cluster_name" : "apm-application",
      "cluster_uuid" : "*******************",
      "version" : {
        "number" : "7.2.0",
        "build_flavor" : "default",
        "build_type" : "tar",
        "build_hash" : "615e27c",
        "build_date" : "2019-06-20T15:54:18.811730Z",
        "build_snapshot" : false,
        "lucene_version" : "8.0.0",
        "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
        "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
      },
      "tagline" : "You Know, for Search"
    }
    

    4.2 下载 SkyWalking 软件包

    1.下载SkyWalking官方包,下载地址: http://skywalking.apache.org/downloads/ ,我们下载操作系统对应的发布版。这里,我们选择apache-skywalking-apm-es7-8.0.0.tar.gz版本想使用 Elasticsearch 7.X 版本作为存储。

    2.上传下载的压缩包到linux服务器,解压文件

    tar -zxvf apache-skywalking-apm-es7-8.0.0.tar.gz
    cd apache-skywalking-apm-es7-8.0.0
    

    4.3 SkyWalking OAP 搭建

    1.修改 OAP 配置文件 config/application.yml

    vim config/application.yml
     
    # 配置文件中默认选择的是H2数据源,切换成elasticsearch7,把elasticsearch7配置成自己安装的信息
    # 重点修改 storage 配置项,通过 storage.selector 配置项来设置具体使用的存储器。
    # storage.elasticsearch 配置项,设置使用 Elasticsearch6.X 版本作为存储器。
    # 可以主要修改nameSpace、clusterNodes两个配置即可,设置使用的Elasticsearch的集群和命名空间。
    # storage.elasticsearch7配置项,设置使用Elasticsearch7.X 版本作为存储器。
    
    #集群配置
    cluster:
      #选择配置,这里使用单机版
      selector: ${SW_CLUSTER:standalone}
      #单机版配置
      standalone:
        ...
      #基于zk集群配置
      zookeeper:
        ...
    ...
    #数据库
    storage:
      #这里使用elasticsearch7
      selector: ${SW_STORAGE:elasticsearch7}
      ...
      elasticsearch7:
        nameSpace: ${SW_NAMESPACE:""}
        clusterNodes: ${SW_STORAGE_ES_CLUSTER_NODES:192.168.0.10:9200}
        ...
    
    

    2.启动OAP

    $ bin/oapService.sh
     
    SkyWalking OAP started successfully!
    

    4.4 SkyWalking UI 搭建

    1.由于SkyWalking UI的默认地址是8080,与很多中间件有冲突,可以修改一下

    # 修改webapp/webapp.yml
    server:
      port: 18080
    

    2.启动 SkyWalking UI 服务

    $ bin/webappService.sh
     
    SkyWalking Web Application started successfully!
    

    4.5 SkyWalking Agent

    1.修改探针默认配置 agent/config/agent.config

    collector.backend_service=${SW_AGENT_COLLECTOR_BACKEND_SERVICES:192.168.99.231:11800}
    agent.sample_n_per_3_secs=${SW_AGENT_SAMPLE:1}
    

    采样率修改:agent.sample_n_per_3_secs配置说明:

    在访问量较少时,链路全量收集不会对系统带来太大负担,能够完整的观测到系统的运行状况。但是在访问量较大时,全量的链路收集,对链路收集的客户端(agent探针)、服务端(SkyWalking OAP)、存储器(例如说 Elastcsearch)都会带来较大的性能开销,甚至会影响应用的正常运行。在访问量级较大的情况下,往往会选择抽样采样,只收集部分链路信息。SkyWalking Agent 在 agent/config/agent.config 配置文件中,定义了 agent.sample_n_per_3_secs 配置项,设置每 3 秒可收集的链路数据的数量。

    2.放置探针:我们需要将 agent 目录,拷贝到 Java 应用所在的服务器上。这样,Java 应用才可以配置使用该 SkyWalking Agent。通过设置启动参数的方式检测系统,没有代码侵入。

    # 在服务的启动命令中添加参数javaagent、Dskywalking.agent.service_name
    nohup java -javaagent:agent/skywalking-agent.jar -Dskywalking.agent.service_name=a  -jar a.jar > a.log 2>&1 &
    

    五、效果展示

    仪表盘:可以查看服务性能,接口总体耗时,数据库sql执行耗时排行等等

    20201123205833

    拓扑图:可以查看已经检测的服务及服务之间的关系

    20201123205915

    追踪:可以看到服务调用的路径

    20201123205946

    追踪:可以看到整个链路中每一个步骤的耗时情况,其中可以看到方法中各个sql执行耗时及对应的sql,可以有针对的优化sql

    20201123210038
    20201123210048

    刚接触SkyWalking还有很多的功能细节需要再深入了解,如果发现有问题,欢迎大家指教。

    转载于https://www.bbsmax.com/A/Vx5MD9yaJN/

    *************** 当你发现自己的才华撑不起野心时,就请安静下来学习吧!***************
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