Syslog 和 Mimir 集成

强大的性能和简单的集成,由 Telegraf 驱动,Telegraf 是由 InfluxData 构建的开源数据连接器。

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这不是大规模实时查询的推荐配置。为了查询和压缩优化、高速摄取和高可用性,您可能需要考虑 Syslog 和 InfluxDB

50 亿+

Telegraf 下载量

#1

时序数据库
来源:DB Engines

10 亿+

InfluxDB 下载量

2,800+

贡献者

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强大的性能,无限的扩展

收集、组织和处理海量高速数据。当您将其视为时序数据时,任何数据都更有价值。借助 InfluxDB,第一的时序平台,它与 Telegraf 一起构建以实现扩展。

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输入和输出集成概述

Syslog 插件允许使用标准网络协议从各种来源收集 syslog 消息。此功能对于需要有效监控和记录系统的环境至关重要。

此插件使用 HTTP 将 Telegraf 指标直接发送到 Grafana 的 Mimir 数据库,为 Prometheus 兼容指标提供可扩展且高效的长期存储和分析。

集成详情

Syslog

Telegraf 的 Syslog 插件捕获通过各种协议(如 TCP、UDP 和 TLS)传输的 syslog 消息。它支持 RFC 5424(较新的 syslog 协议)和较旧的 RFC 3164(BSD syslog 协议)。此插件作为服务输入运行,有效地启动一个服务来监听传入的 syslog 消息。与传统插件不同,服务输入可能无法使用标准间隔设置或 CLI 选项(如 `--once`)运行。它包括用于设置网络配置、套接字权限、消息处理和连接处理的选项。此外,与 Rsyslog 的集成允许转发日志消息,使其成为实时收集和中继系统日志的强大工具,从而无缝集成到监控和日志系统中。

Mimir

Grafana Mimir 支持 Prometheus Remote Write 协议,使 Telegraf 收集的指标能够有效地摄取到 Mimir 集群中,以实现大规模、长期存储。此集成利用 Prometheus 的成熟标准,允许用户将 Telegraf 广泛的数据收集功能与 Mimir 的高级功能相结合,例如查询联合、多租户、高可用性和经济高效的存储。Grafana Mimir 的架构经过优化,可处理大量指标数据并提供快速查询响应,使其成为复杂监控环境和分布式系统的理想选择。

配置

Syslog

[[inputs.syslog]]
  ## Protocol, address and port to host the syslog receiver.
  ## If no host is specified, then localhost is used.
  ## If no port is specified, 6514 is used (RFC5425#section-4.1).
  ##   ex: server = "tcp://localhost:6514"
  ##       server = "udp://:6514"
  ##       server = "unix:///var/run/telegraf-syslog.sock"
  ## When using tcp, consider using 'tcp4' or 'tcp6' to force the usage of IPv4
  ## or IPV6 respectively. There are cases, where when not specified, a system
  ## may force an IPv4 mapped IPv6 address.
  server = "tcp://127.0.0.1:6514"

  ## Permission for unix sockets (only available on unix sockets)
  ## This setting may not be respected by some platforms. To safely restrict
  ## permissions it is recommended to place the socket into a previously
  ## created directory with the desired permissions.
  ##   ex: socket_mode = "777"
  # socket_mode = ""

  ## Maximum number of concurrent connections (only available on stream sockets like TCP)
  ## Zero means unlimited.
  # max_connections = 0

  ## Read timeout (only available on stream sockets like TCP)
  ## Zero means unlimited.
  # read_timeout = "0s"

  ## Optional TLS configuration (only available on stream sockets like TCP)
  # tls_cert = "/etc/telegraf/cert.pem"
  # tls_key  = "/etc/telegraf/key.pem"
  ## Enables client authentication if set.
  # tls_allowed_cacerts = ["/etc/telegraf/clientca.pem"]

  ## Maximum socket buffer size (in bytes when no unit specified)
  ## For stream sockets, once the buffer fills up, the sender will start
  ## backing up. For datagram sockets, once the buffer fills up, metrics will
  ## start dropping. Defaults to the OS default.
  # read_buffer_size = "64KiB"

  ## Period between keep alive probes (only applies to TCP sockets)
  ## Zero disables keep alive probes. Defaults to the OS configuration.
  # keep_alive_period = "5m"

  ## Content encoding for message payloads
  ## Can be set to "gzip" for compressed payloads or "identity" for no encoding.
  # content_encoding = "identity"

  ## Maximum size of decoded packet (in bytes when no unit specified)
  # max_decompression_size = "500MB"

  ## Framing technique used for messages transport
  ## Available settings are:
  ##   octet-counting  -- see RFC5425#section-4.3.1 and RFC6587#section-3.4.1
  ##   non-transparent -- see RFC6587#section-3.4.2
  # framing = "octet-counting"

  ## The trailer to be expected in case of non-transparent framing (default = "LF").
  ## Must be one of "LF", or "NUL".
  # trailer = "LF"

  ## Whether to parse in best effort mode or not (default = false).
  ## By default best effort parsing is off.
  # best_effort = false

  ## The RFC standard to use for message parsing
  ## By default RFC5424 is used. RFC3164 only supports UDP transport (no streaming support)
  ## Must be one of "RFC5424", or "RFC3164".
  # syslog_standard = "RFC5424"

  ## Character to prepend to SD-PARAMs (default = "_").
  ## A syslog message can contain multiple parameters and multiple identifiers within structured data section.
  ## Eg., [id1 name1="val1" name2="val2"][id2 name1="val1" nameA="valA"]
  ## For each combination a field is created.
  ## Its name is created concatenating identifier, sdparam_separator, and parameter name.
  # sdparam_separator = "_"

Mimir

[[outputs.http]]
  url = "http://data-load-balancer-backend-1:9009/api/v1/push"
  data_format = "prometheusremotewrite"
  username = "*****"
  password = "******"
  [outputs.http.headers]
     Content-Type = "application/x-protobuf"
     Content-Encoding = "snappy"
     X-Scope-OrgID = "****"

输入和输出集成示例

Syslog

  1. 集中日志管理:使用 Syslog 插件将来自多台服务器的日志消息聚合到中央日志系统中。此设置可以通过从不同来源收集 syslog 数据来帮助监控整体系统健康状况、有效排除问题并维护审计跟踪。

  2. 实时警报:将 Syslog 插件与警报工具集成,以便在检测到特定日志模式或错误时触发实时通知。例如,如果日志中出现严重系统错误,则可以向运维团队发送警报,从而最大限度地减少停机时间并执行主动维护。

  3. 安全监控:利用 Syslog 插件进行安全监控,方法是从防火墙、入侵检测系统和其他安全设备捕获日志。此日志记录功能增强了安全可见性,并通过分析捕获的 syslog 数据,有助于调查潜在的恶意活动。

  4. 应用程序性能跟踪:利用 Syslog 插件通过收集来自各种应用程序的日志来监控应用程序性能。此集成有助于分析应用程序的行为和性能趋势,从而有助于优化应用程序流程并确保更平稳的运行。

Mimir

  1. 企业级 Kubernetes 监控:将 Telegraf 与 Grafana Mimir 集成,以企业级规模从 Kubernetes 集群流式传输指标。这实现了跨数百个集群的全面可见性、改进的资源分配和主动故障排除,从而利用 Mimir 的水平可扩展性和高可用性。

  2. 多租户 SaaS 应用程序可观测性:使用此插件将来自不同 SaaS 租户的指标集中到 Grafana Mimir 中,从而实现租户隔离和基于资源使用情况的准确计费。此方法提供可靠的可观测性、高效的成本管理和安全的多租户支持。

  3. 全球边缘网络性能跟踪:将来自全球分布式边缘服务器的延迟和可用性指标流式传输到 Grafana Mimir 中。组织可以利用 Mimir 的快速查询功能快速识别性能下降或中断,以确保最佳的服务可靠性和用户体验。

  4. 高容量微服务实时分析:在高容量微服务架构中实施 Telegraf 指标收集,将数据馈送到 Grafana Mimir 中以进行实时分析和异常检测。Mimir 强大的查询功能使团队能够检测异常并快速响应,从而保持高服务可用性和性能。

反馈

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