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Grafana动态视图在转转推送系统中的应用

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发表于 2024-9-19 16:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1背景2idea的诞生3什么是动态视图4构建看板4.1绘制视图4.2上报数据4.3创建Grafana看板4.4将图导入Grafana4.5完善PromQL数据4.6定义Mapping5成果与收效5.1成果5.2收效6推广7致谢8参考资料1背景转转的推送系统为自研产物,实现过程简述为:对外提供一个接入层,以多次MQ转发形式进行多系统交互,内部包括:推送内容过滤、免打扰策略、厂商通道分发等逻辑,最终发起http请求至厂商通道,推送至设备,如图1所示。一条Push经过的逻辑节点众多,业务侧同学经常反馈Push收不到。每次收到反馈,都需要对链路中的每个集群进行排查,费时费力,亟需一种快速定位问题的方式,解放人力。图1转转推送系统-推送流程2idea的诞生在调用链路层面,一次接口调用中,traceId贯穿整个调用链路,该能力由Radar(自研能力,负责埋点的生成等)+Zipkin实现。当Push发送失败时,一定会在某个逻辑节点终止,如果我们可以将正向逻辑节点、异常逻辑节点以可视化的方式呈现出来,以traceId作为查询问题的线索,则可以在图中快速定位问题原因。在数据采集方向上,对数据上报有严格的耗时、低性能开销要求。Prometheus监控体系的QPS在千万级别,耗时为纳秒级,内存占用和资源消耗都相对较小,主要取决于标签的数量,标签越多,内存占用越多。若采用traceId作为查询条件(对应Prometheus中的一个标签),可以通过抽样、限制收集的环境,即:只在测试、沙箱环境收集,降低对内存等资源的消耗。以这两个层面为出发点,Grafana动态视图与我们诉求不谋而合。3什么是动态视图动态视图,即:Flowcharting,是Grafana的一个插件。该插件借助在线图形库draw.io绘制、展示复杂图表。draw.io支持的图表包括:技术架构方案(Legacy、Cloud、Azure、AWS、GCP、Kubernetes、Terraform)、UML方案、工作流等。可以用这个插件动态填充数据、自定义数据与图表的交互,它可以/支持:监视状态和性能与图表交互根据数据或状态更改显示的对象向对象添加链接充分利用变量修改形状、颜色、链接、下载路径等支持正则表达式进行匹配和替换附官方动态视图样例,如图2所示。图2官方Grafana动态视图样例4构建看板4.1绘制视图我们将一条Push经过的每个逻辑节点绘画出来,如图3所示。上方的绿色底色节点为正向节点,每个正向节点正下方对应一些异常节点,即:图中的土黄色节点。多个正向节点之间用箭头串联起来。此外,所有节点都定义了一个状态码,用来唯一标识该节点。节点状态码释义放在了最右侧的灰色底色节点中,点击该节点可以进入状态码说明在线文档。图3转转推送系统-链路流程图4.2上报数据在公共jar包中定义一个Counter,该Counter中包含了两个标签:nodeName、traceId。其中,traceId对应视图中每个节点的名称。private static final Counter NODE_COUNTER = Counter.build().name("push_link_graph_node_monitor").help("push链路节点监控").labelNames("nodeName", "traceId").disableAutoCreateGraph(true).register();此外,在jar包中提供上报方法,供各服务上报数据使用。public static void reportNodeInfoStrWithTraceId(String nodeName, String traceId) {    try {        if (StringUtils.isBlank(traceId)) {            traceId = com.bj58.zhuanzhuan.radar.util.RadarUtils.getTraceId();        }        NODE_COUNTER.labels(nodeName, traceId).inc();    } catch (Exception e) {        // DO NOTHING    }    return;}最后,在业务代码中上报埋点数据,如图4所示。图4上报埋点数据4.3创建Grafana看板新建一个Grafana看板如图5所示。图5创建Grafana看板点击《设置》按钮,完善基础信息、设置变量,如图6所示。图6设置按钮图示基础信息的填写如图7所示,基础信息包括:看板名称、看板标签(可用来标记看板所属的部门信息)、看板数据的时间查询条件等。图7完善看板基础信息设置变量如图8所示,该变量用作后续的数据源召回条件。变量的类型支持:即时手动输入、实时数据源、常量等等。这里将traceId设置为:即时手动输入类型。图8设置变量4.4将图导入Grafana在已绘制好的流程界面中,选中《其它》tab,勾选其中的《编辑绘图》选项,如图9所示。然后复制XML内容到剪贴板中,如图10所示。最后将复制好的内容粘贴在FlowCharting看板内,如图11所示。图9编辑绘图图10复制XML内容图11粘贴XML内容4.5完善PromQL数据这一步骤是书写查询语句,以获取视图中动态查询到的数据。在《Query》tab中填写PromQL、数据的图例维度,如图12所示。图例维度用作后续数据与图表的交互条件。图12完善PromQL与图例对当前的推送场景来说,PromQL按照traceId聚合,图例使用nodeName。附,PromQL如下:increase(push_link_graph_node_monitor{traceId="${traceId}"}[$__rate_interval])如果对PromQL不了解,可以查阅参考资料中的第4点。填写好的PromQL可以通过2种方式验证结果,如图13所示。QL验证方式一:打开页面右上角的《Tableview》开关,可以观测到下方有查询数据展示出来。QL验证方式二:点击页面中部靠下的《QueryInspector》按钮,出现查询结果半层,半层中可以看到查询结果,如图14所示。当出错时,会给出提示信息,按提示排查即可。图13QL验证方式图14QueryInspector半层4.6定义Mapping这一步骤是定义数据与图表的交互。Mapping包括:Color/TooltipMappings:将数据关联drwa.ioXML元素,动态修改图的颜色、提示。如:订单数小于100单将图变红。Label/TextMappings:将计算的数据展示到图上。LinkMappings:将图配置跳转链接,点击即可跳转。Event/AnimationMappings:用于将图的数据绑定事件,如:订单数小于100单,图的边框闪烁。每个场景的使用方式可以参考官方网站,详见《参考资料》第3点,或点击每个页面元素右侧的问号查看帮助信息、样例,如图15所示。图15页面元素右侧的帮助信息在推送场景中,我们使用Event/AnimationMappings,当数据满足一定条件时,图中的元素闪烁展示。首先我们配置数据的聚合方式与触发阈值,配置样例如图16所示。图16配置数据的聚合方式与触发阈值其中lvl字段0值代表nodeName为21000的第一个不为空的数据大于等于0。后面会用到这个lvl值触发图形交互。接下来,我们配置图形闪烁的条件,如图17所示。点击红色框中的《链接》按钮,然后在左侧选中要关联的页面图形元素,对应本图中的左侧蓝色框内容。选中之后,该元素的唯一标识会出现自动填充在右侧蓝色框中。之后,在黄色框里选择lvl的值,即我们刚刚设置的lvl为0这个值,代表当满足该条件时,元素会出现动效。最后在绿色框中设置动效效果为闪烁。图17图的数据绑定事件示例以此类推,给页面上每个元素设置数据交互效果。5成果与收效5.1成果通过draw.io绘制出含有Push链路中每个逻辑节点的视图,然后在Grafana上构建数据交互规则,将推送系统链路以可视化的方式呈现出来。当我们拿到一个traceId后,输入到搜索框中,Grafana自动获取到数据,触发数据交互,高亮每一个逻辑节点,如图18所示,非常直观。图18推送系统动态视图演示当异常节点高亮时,业务侧同学可以根据状态码查看说明文档,找出对应的解决方案,如图19所示,该图表明是苹果APNs通道返回了状态码为400,且原因为BadDeviceToken。图19推送系统动态视图-链路异常case我们可以在图中灰色节点的在线文档链接中找到解决方案,如图20所示。图20推送系统APNs异常状态码释义5.2收效在动态视图出现之前,人均排查时间为0.25小时以上,询问频率为每天N次。有了动态视图,业务侧同学基本能够根据动态视图定位到异常原因,实现自助解决问题,没有再询问过(排除服务异常的case,需要人工再次介入),极大降低了人力成本的投入。6推广只要你的服务或者业务,可以用流程图绘制,都可以通过本文的方式构建出一张动态视图,以可视化方式展现逻辑,帮助你快速定位正向、异常逻辑节点,减少排查问题过程中的人力投入。欢迎大家在评论区留言,也可添加微信号:zpc_1994,进一步交流。7致谢感谢架构部伙伴建新(王建新)同学、赵浩同学的答疑解惑,帮助我们深入了解数据采集、动态视图构建相关的原理,为最终的技术选型提供了有力的理论支撑。8参考资料[1]孟维道.转转Push系统设计及架构演进,2023[2]苑冲.Prometheus+Grafana:转转如何打造开箱即用的一体化监控系统?,https://mp.weixin.qq.com/s/uSgAAsIqFcKf9jPNKH7sOw[3]flowcharting-repository,https://algenty.github.io/flowcharting-repository/[4]初识PromQL,https://www.topgoer.cn/docs/prometheus/prometheus-1ccta9bf6ibdq关于作者张鹏程,来自转转集团-研发中心-平台基础体验后端团队,负责转转App后端开发工作。想了解更多转转公司的业务实践,欢迎点击关注下方公众号:
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