文章插图
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目前promethues可以说是容器监控的标配 , 在k8s集群里面基本都会安装promethues 。promethues结合grafana可以通过丰富的指标展现 。下面通过一个压测的demo演示 , 容器底层对CPU和内存限制 。
CPU
我们先介绍指标
# 容器CPU使用时间rate(container_cpu_usage_seconds_total{pod=~"compute-.*", image!="", container!="POD"}[5m])# 容器cpu requestavg(kube_pod_container_resource_requests_cpu_cores{pod=~"compute-.*"})# 容器limitavg(kube_pod_container_resource_limits_cpu_cores{pod=~"compute-.*"})# 容器限流时间rate(container_cpu_cfs_throttled_seconds_total{pod=~"compute-.*", container!="POD", image!=""}[5m])
最开始 , 系统没有任何压力cpu的占用(蓝色)0 , 限流(红色)0 , request(绿色) 0.5核 , limit(黄色) 0.7 核 。然后我们开始加压 。可以看到蓝色线打到 request 和limt 之间的 0.6 核 。此时限流还是 0 , 没有触发红色限流 。
当我们继续加压 , 请求超过limit的时候 , CPU被控制在limit水位线 。此时红色的限流开始增加 。
可以看到红色限流大概处于0.3核的位置 , 那么应用总的请求就是 0.3 + 0.7 , 只不过其中的0.3 被CPU限流了 , 实际只使用了 0.7 (limit) 。当把应用负载降下来的时候 , 限流再次回到0 。
内存
内存的限制就比较简单了 , 因为内存在底层是不可压缩的资源 。同样的是我们先设置监控指标
# 内存用量container_memory_working_set_bytes{pod_name=~"compute-.*", image!="", container!="POD"}# 内存requestavg(kube_pod_container_resource_requests_memory_bytes{pod=~"compute-.*"})# 内存limitavg(kube_pod_container_resource_limits_memory_bytes{pod=~"compute-.*"})
期初也是0压力 , 蓝色线为0.然后开始加压 , 申请内存 , 没有超过limit , 正常运行
然后我们尝试超过limit , 结果悲剧了
容器直接被干掉了 , 可以查看事件 , 发生了OOM 。通过get event查看 。
【cpu监控软件安卓 cpu监控软件使用】
default22sWarningOOMKillingnode/aaa-resources-test-default-pool-6cad87bd-bgf4 Memory cgroup out of memory: Kill process 134119 (stress) score 1962 or sacrifice childKilled process 134119 (stress) total-vm:519288kB, anon-rss:508260kB, file-rss:268kB, shmem-rss:0kB
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