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Go 程序的持续分析

Google 最有趣的部分之一就是我们规模庞大的持续分析服务。

-- Jbd

致谢

编译自 | https://medium.com/google-cloud/continuous-profiling-of-go-programs-96d4416af77b

作者 | Jbd

译者 | geekpi 共计翻译:729篇 贡献时间:1683 天

Google 最有趣的部分之一就是我们规模庞大的持续分析服务。我们可以看到谁在使用 CPU 和内存,我们可以持续地监控我们的生产服务以争用和阻止配置文件,并且我们可以生成分析和报告,并轻松地告诉我们可以进行哪些有重要影响的优化。

我简单研究了Stackdriver Profiler

[1]

,这是我们的新产品,它填补了针对云端用户在云服务范围内分析服务的空白。请注意,你无需在 Google 云平台上运行你的代码即可使用它。实际上,我现在每天都在开发时使用它。它也支持 Java 和 Node.js。

在生产中分析

pprof 可安全地用于生产。我们针对 CPU 和堆分配分析的额外会增加 5% 的开销。一个实例中每分钟收集 10 秒。如果你有一个 Kubernetes Pod 的多个副本,我们确保进行分摊收集。例如,如果你拥有一个 pod 的 10 个副本,模式,那么开销将变为 0.5%。这使用户可以一直进行分析。

我们目前支持 Go 程序的 CPU、堆、互斥和线程分析。

为什么?

在解释如何在生产中使用分析器之前,先解释为什么你想要在生产中进行分析将有所帮助。一些非常常见的情况是:

◈ 调试仅在生产中可见的性能问题。

◈ 了解 CPU 使用率以减少费用。

◈ 了解争用的累积和优化的地方。

◈ 了解新版本的影响,例如看到 canary 和产品级之间的区别。

◈ 通过关联

[2]

分析样本以了解延迟的根本原因来丰富你的分布式经验。

启用

Stackdriver Profiler 不能与 处理程序一起使用,并要求你在程序中安装和配置一个一行的代理。

在你的主函数中,启动分析器:

当你运行你的程序后,profiler 包将每分钟报告给分析器 10 秒钟。

可视化

当分析被报告给后端后,你将在https://console.cloud.google.com/profiler上看到火焰图。你可以按标签过滤并更改时间范围,也可以按服务名称和版本进行细分。数据将会长达 30 天。

你可以选择其中一个分析,按服务,区域和版本分解。你可以在火焰中移动并通过标签进行过滤。

阅读火焰图

Brendan Gregg

[4]

非常全面地解释了火焰图可视化。Stackdriver Profiler 增加了一点它自己的特点。

我们将查看一个 CPU 分析,但这也适用于其他分析。

☉ 最上面的 x 轴表示整个程序。火焰上的每个框表示调用路径上的一帧。框的宽度与执行该函数花费的 CPU 时间成正比。

☉ 框从左到右排序,左边是花费最多的调用路径。

☉ 来自同一包的帧具有相同的颜色。这里所有运行时功能均以绿色表示。

☉ 你可以单击任何框进一步展开执行树。

你可以将鼠标悬停在任何框上查看任何帧的详细信息。

过滤

你可以显示、隐藏和高亮符号名称。如果你特别想了解某个特定调用或包的消耗,这些信息非常有用。

☉ 选择你的过滤器。你可以组合多个过滤器。在这里,我们将高亮显示 。

☉ 火焰将使用过滤器过滤帧并可视化过滤后的框。在这种情况下,它高亮显示所有 框。

via:https://medium.com/google-cloud/continuous-profiling-of-go-programs-96d4416af77b

作者:JBD

[6]

译者:geekpi校对:wxy

本文由LCTT原创编译,Linux中国荣誉推出

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180604B0LFIF00?refer=cp_1026
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