node-exporter常用指标含义

https://www.gitbook.com/book/songjiayang/prometheus/details (Prometheus 实战) 

https://github.com/1046102779/prometheus (Prometheus 非官方中文手册)

http://www.bubuko.com/infodetail-2004088.html (基于prometheus监控k8s集群)

http://www.cnblogs.com/sfnz/p/6566951.html (安装prometheus+grafana监控mysql redis kubernetes等,非docker安装)

https://github.com/kayrus/prometheus-kubernetes (prometheus-kubernetes) 

https://github.com/prometheus/node_exporter (prometheus/node_exporter)

http://dockone.io/article/2579 ( Prometheus在Kubernetes下的监控实践)

https://github.com/prometheus/prometheus/releases (prometheus 下载列表)

https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/ (node_exporter下载列表)

前提概念:

1.时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列

2.     

=:选择正好相等的字符串标签

!=:选择不相等的字符串标签

=~:选择匹配正则表达式的标签(或子标签)

!~:选择不匹配正则表达式的标签(或子标签)

3.

s:seconds

m:minutes

h:hours

d:days

w:weeks

y:years

       注: [5m]指过去的5分钟内

4.操作符

bool

and

or

unless

on

without : without(label)在结果中移除括号内的标签和值

by : by(label)在结果中只保留括号内的标签和值

1.CPU空闲率

sum(irate(node_cpu{mode="idle", instance="134node"}[1m])) * 100 / count_scalar(node_cpu{mode="user", instance="134node"})

注释:

## instance:指的是label,具体根据实际配置,也可用正则匹配

## mode :      指cpu模式,node-exporter已经抓取出来,可以在node-exporter部署ip:9100这个网址上查看

                    例如:http://172.17.123.134:9100/metrics

## sum()函数: 指将括号内的指标值求和

## irate()函数: 指计算范围向量中时间序列的每秒钟的瞬时(per-second)速度(calculates the 

                          per-second instant rate of increase of the time series in the range vector)

## count_scalar()函数 : 指将时间序列向量中的元素个数作为标量返回(returns the number of     

                                      elements in a time series vector as a scalar)

2.CPU负载率

node_load1{instance="134node"} / count by(job, instance)(count by(job, instance, cpu)(node_cpu{instance="134node"}))

注释:

## node_load1 : 指1分钟内cpu平均负载,同样cpu_load5指5分钟内cpu平均负载,cpu_load15指15    

                           分钟内cpu平均负载

## count : 指聚合向量中的每个元素(即计数)

## 待添加后续注解

3.可用内存

node_memory_MemAvailable{instance="88node"}

注释:

## node_memory_MemAvailable :Memory information field MemAvailable, node-exporter已经抓取出来,只需查询展示即可;

    注意:该指标针对不同的系统是采集不同的,CentOS6.X 上就采集不到这个指标;CentOS7上可以;

4.空闲文件系统空间

sum(node_filesystem_free{fstype="xfs",instance="88node"})   

sum(node_filesystem_free{fstype="ext4",instance="134node"})

## node_filesystem_free: Filesystem free space in bytes

## fstype 有如下种类:

## aufs :  指联合文件系统,用来把原本分离的两个文件系统联合在一起

## cgroup : Cgroups(控制组)是Linux内核的一个功能,用来限制、统计和分离一个进程组的资源  

                   (CPU、内存、磁盘输入输出等)。

## tmpfs : tmpfs是一种虚拟内存文件系统,而不是块设备。

## overlay : 一个 overlay 文件系统包含两个文件系统,一个 upper 文件系统和一个 lower 文件系  

                      统,是一种新型的联合文件系统 

### proc、xfs、mqueue等等。

5.swap硬盘交换区:从硬盘到内存或从内存到硬盘,虚拟内存交换

Swap free :

node_memory_SwapFree{instance="134node"}

## node_memory_SwapTotal: Memory information field SwapTotal.

## swap :类似于可以把硬盘当内存用,那么这一部分内存一般就叫做swap

Swap Usage :

node_memory_SwapTotal{instance="134node"} - node_memory_SwapFree{instance="134node"}

## node_memory_SwapFree: Memory information field SwapFree

Swap I/O(in):

rate(node_vmstat_pswpin{instance="88node"}[1m]) * 4096 or irate(node_vmstat_pswpin{instance="88node"}[5m]) * 4096

Swap I/O(out):

rate(node_vmstat_pswpout{instance="88node"}[1m]) * 4096 or irate(node_vmstat_pswpout{instance="88node"}[5m]) * 4096

## vmstat :vmstat命令是最常见的Linux/Unix监控工具,可以展现给定时间间隔的服务器的状态值, 

                    包括服务器的CPU使用率,内存使用,虚拟内存交换情况,IO读写情况。

## pswpin/s:每秒从硬盘交换区传送进入内存的次数。

## pswpout/s:每秒从内存传送到硬盘交换区的次数。

## pswpin/s、 pswpout/s描述的是与硬盘交换区相关的交换活动。交换关系到系统的效率。交换区在

     硬盘上对硬盘的读,写操作比内存读,写慢得多,因此,为了提高系统效率就应该设法减少交换。  

     通常的作法就是加大内存,使交换区中进行的交换活动为零,或接近为零。如果swpot/s的值大

     于 1,预示可能需要增加内存或减少缓冲区(减少缓冲区能够释放一部分自由内存空间)。

Swap free 率(百分百)

(node_memory_SwapFree{instance=~"$server"}  /node_memory_SwapTotal{instance=~"$server"}) * 100

6.CPU使用率

avg without (cpu) (irate(node_cpu{instance="88node", mode!="idle"}[5m]))

## avg : 平均值

7.网路使用情况

上传速率:

     irate(node_network_transmit_bytes{device!="lo",instance="88node"}[1m])

下载速率:

     irate(node_network_receive_bytes{device!="lo",instance="88node"}[1m])

## eth0: ethernet的简写,一般用于以太网接口。

## wifi0:wifi是无线局域网,因此wifi0一般指无线网络接口。

## ath0: Atheros的简写,一般指Atheros芯片所包含的无线网络接口。

## tunl0:tunl0是隧道接口,封装数据的时候使用

## lo: local的简写,一般指本地环回接口。

8.内存使用率

已用内存:(总内存-空闲内存-缓存=已使用内存)

      node_memory_MemTotal{instance="88node"} -  

      node_memory_MemFree{instance="88node"} - 

      node_memory_Cached{instance="88node"} - 

      node_memory_Buffers{instance="88node"} - 

      node_memory_Slab{instance="88node"}

Buffer缓存:

     node_memory_Buffers{instance="88node"}

Cached缓存:

     node_memory_Cached{instance="88node"}  

     + node_memory_Slab{instance="88node"}

Free空闲内存:

     node_memory_MemFree{instance="88node"}

可用内存占比:

     (node_memory_MemAvailable{instance="88node"} / 

     node_memory_MemTotal{instance="88node"}) * 100

## total:总计物理内存的大小。

## Free:空闲内存有多少。

## Shared:多个进程共享的内存总额。

## Buffers:表示buffers cache的内存数量,一般对块设备的读写才需要缓冲

## Cached:表示page cached的内存数量,一般作文件系统的cached,频繁访问的文件都会被    

                  cached。如果cached值较大,就说明cached文件数较多。如果此时IO中的bi比较小,就                                                                                                                                                    

                  说明文件系统效率比较好

## Slab:slab分配器不仅可以提供动态内存的管理功能,而且可以作为经常分配并释放的内存的缓存

## MemAvailable: Free + Buffers + Cached - 不可回收的部分。不可回收部分包括:共享内存段,     

                             tmpfs,ramfs等

9.磁盘读写(IOPs)

磁盘每秒读取(5分钟内)

sum by (instance) (irate(node_disk_reads_completed{instance="88node"}[5m]))

##node_disk_reads_completed: The total number of reads completed successfully

磁盘每秒写入(5分钟内)

sum by (instance)(irate(node_disk_writes_completed{instance="88node"}[5m]))

##node_disk_writes_completed :The total number of writes completed successfully.

使用I/O的毫秒数(5分钟内)

sum by (instance) (irate(node_disk_io_time_ms{instance="88node"}[5m]))

##node_disk_io_time_ms: Total Milliseconds spent doing I/Os

磁盘每秒读写总数(5分钟内)

sum by (instance) (irate(node_disk_reads_completed{instance="88node"}[5m])) + sum by (instance) (irate(node_disk_writes_completed{instance="88node"}[5m]))

10.I/O Usage

磁盘读取总数(1分钟内)

sum(irate(node_disk_bytes_read{instance="88node"}[1m]))

##node_disk_bytes_read : The total number of bytes read successfully(成功读取的字节数)

磁盘写入总数(1分钟内)

sum(irate(node_disk_bytes_written{instance="88node"}[1m]))

##node_disk_bytes_written :The total number of bytes written successfully(成功写入的字节数)

使用I/O的毫秒数(1分钟内)

sum(irate(node_disk_io_time_ms{instance="88node"}[1m]))

##node_disk_io_time_ms :Total Milliseconds spent doing I/Os.(使用IO的总毫秒数)

11.文件系统空闲空间

最低值:

min(node_filesystem_free{fstype=~"xfs|ext4",instance="88node"} / node_filesystem_size{fstype=~"xfs|ext4",instance="88node"})

最高值:

max(node_filesystem_free{fstype=~"xfs|ext4",instance="88node"} / node_filesystem_size{fstype=~"xfs|ext4",instance="88node"})

## ext4是第四代扩展文件系统(英语:Fourth EXtended filesystem,缩写为ext4)是linlli

     linux下的日志文件系统,ext4的文件系统容量达到1EB,而文件容量则达到16TB

## XFS是一个64位文件系统,最大支持8EB减1字节的单个文件系统,实际部署时取决于宿主操作系  

     统的最大块限制。对于一个32位linux系统,文件和文件系统的大小会被限制在16TB。

 
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原文链接:https://blog.youkuaiyun.com/yjph83/article/details/84909319

node-exporter常用指标含义_node_exporter指标_will韬韬的博客-优快云博客

<think>我们被要求使用Docker运行一个持久化的Node Exporter容器,并且需要挂载主机目录。根据引用[2]中的示例,我们可以看到一个典型的Node Exporter容器运行命令,其中包含了必要的挂载和配置。 关键点: 1. 容器名称:node-exporter 2. 端口映射:9100:9100(Node Exporter默认使用9100端口) 3. 挂载主机目录:需要挂载主机的一些系统目录,以便Node Exporter可以收集系统指标。常见的挂载包括: - /proc:/host/proc:ro - /sys:/host/sys:ro - /:/rootfs:ro 4. 持久化:使用`--restart=always`确保容器在退出时自动重启(除非手动停止) 5. 时区设置:为了时间准确,可以挂载主机的时区文件(可选,但推荐) - /etc/localtime:/etc/localtime - /etc/timezone:/etc/timezone 另外,根据引用[2]中的另一个示例,也可以使用更简洁的命令,但挂载的目录是必须的。 因此,我们可以使用以下命令来运行Node Exporter容器: ```bash docker run -d \ --restart=always \ --name node-exporter \ -p 9100:9100 \ -v "/proc:/host/proc:ro" \ -v "/sys:/host/sys:ro" \ -v "/:/rootfs:ro" \ -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \ -v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \ prom/node-exporter ``` 注意: - `-d` 表示在后台运行容器。 - `--restart=always` 设置容器总是自动重启,除非明确停止。 - `-v` 参数用于挂载主机目录到容器内,并且设置为只读(ro)以确保安全。 - 挂载`/proc`、`/sys`和`/`(根目录)是Node Exporter收集系统指标所必需的。 - 挂载时区和时间配置文件是为了让容器使用与主机相同的时区,这样在显示时间时就不会出现时区错误。 另外,引用[2]中还有一个使用`--net="host"`网络的示例,但这里我们没有使用,因为端口映射已经足够。如果需要容器使用主机网络,可以添加`--net=host`,这样就不需要端口映射了。但根据需求,我们使用端口映射的方式。 如果使用主机网络模式,则可以省略端口映射`-p 9100:9100`,因为容器会直接使用主机的网络。但根据问题,我们不需要修改网络模式,使用端口映射即可。 因此,以上命令就是运行持久化Node Exporter容器的推荐方式。 验证:运行后,可以通过访问主机的9100端口(如:http://localhost:9100/metrics)来查看Node Exporter收集的指标。 注意:如果主机有防火墙,需要确保9100端口是开放的。 如果需要将Node Exporter集成到Prometheus中,还需要在Prometheus的配置文件中添加Node Exporter的job,例如: ```yaml scrape_configs: - job_name: 'node' static_configs: - targets: ['your_host_ip:9100'] ``` 但问题只要求运行Node Exporter容器,所以上述docker命令即可满足。 相关问题: 1. 如何验证Node Exporter容器是否正常运行? 2. 如何配置Prometheus来抓取Node Exporter指标? 3. 除了Node Exporter,还有哪些常用的Prometheus exporter?</think>要运行一个持久化的 Prometheus Node Exporter 容器并挂载主机目录,请按照以下步骤操作: ### 1. 创建持久化容器 使用以下 Docker 命令启动 Node Exporter 容器: ```bash docker run -d \ --name node-exporter \ --restart=always \ -p 9100:9100 \ -v "/proc:/host/proc:ro" \ -v "/sys:/host/sys:ro" \ -v "/:/rootfs:ro" \ -v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" \ -v "/etc/timezone:/etc/timezone:ro" \ prom/node-exporter:v1.3.1 \ --path.rootfs=/host \ --path.procfs=/host/proc \ --path.sysfs=/host/sys ``` ### 2. 关键参数说明 - `--restart=always`:确保容器退出时自动重启[^2] - 必须挂载的目录: - `-v "/proc:/host/proc:ro"`:挂载进程信息 - `-v "/sys:/host/sys:ro"`:挂载系统信息 - `-v "/:/rootfs:ro"`:挂载根文件系统 - 时区配置(可选但推荐): - `-v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro"` - `-v "/etc/timezone:/etc/timezone:ro"` - `--path.*` 参数:指定容器内访问路径 ### 3. 验证运行状态 ```bash docker ps curl http://localhost:9100/metrics ``` 应看到类似输出: ``` # HELP node_cpu_seconds_total Seconds the CPUs spent in each mode. # TYPE node_cpu_seconds_total counter node_cpu_seconds_total{cpu="0",mode="idle"} 12345.67 ... ``` ### 4. 配置 Prometheus 抓取 在 Prometheus 配置文件中添加: ```yaml scrape_configs: - job_name: 'node' static_configs: - targets: ['your_host_ip:9100'] # 替换为实际主机IP ``` > **重要安全提示**:所有挂载目录必须使用 `:ro`(只读)选项,防止容器修改主机系统文件[^2]。
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