作者介绍 :刘春雷,58 集团高级 DBA,负责 MySQL 和 TiDB 的运维工作,TUG Ambassador。
58 集团业务种类繁多,目前包括的业务有 58 同城、赶集网、安居客、58 金融公司、中华英才网、驾校一点通等,数据库种类包括 MySQL、Redis、MongoDB、ES、TiDB。我们自己构建了“58 云 DB 平台”,整合了所有数据库的一体化运维。
本文将重点从运维的角度,介绍 TiDB 在 58 集团应用实践及后续计划。
一、TiDB 在 58 集团的使用概况
我们目前使用 TiDB 的服务器为 50+ 台,服务器的配置为 24 核的 CPU,128G 内存,用的是宝存的闪存卡。部署 TiKV 实例 88 个,集群共 7 套,每个业务一套集群,涉及到 TiDB 多个版本。由于是单集群多个库,目前库的数量大概是 21 个左右。磁盘目前数据量并不算大,在 10T 左右。涵盖的业务线大概目前有 7 条,包括 58 招聘、TEG、安居客、用户增长、信息安全、金融公司还有车业务,后续还会有比较多的业务推进。
二、业务需求及解决方案
<center> 图 1 业务及需求 </center>
业务需求目前有 4 点:
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有大容量、需要长期保留的数据
目前 MySQL 都是单机存储,物理机容量有限,大约是 3T 的单机容量,由于磁盘空间瓶颈,MySQL 扩容比较麻烦。
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保证业务高可用
目前我们在 MySQL 上做的是主从复制 + MHA,这个方案有一个问题是,当主库挂掉的时候,需要切换主从,就会影响一定时间的写入,这对于业务来说影响比较大。
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需要更高的读写性能
MySQL 目前都是单点写入,也就是主库写入,如果要读的话,就需要通过从域名到从库来进行读操作,读延时比较高,同时读流量增加会进一步加大延迟高的问题。
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分库分表很痛苦
在数据量特别大的情况下,就需要分库分表,分库分表大家都比较痛苦,因为聚合比较困难,业务侧开发同事也要自己维护库表的对应路由信息。
上面这几点在 TiDB 上都被很好的解决了,比如 TiDB 可以水平伸缩,如果计算能力不够的话,直接加节点就可以了,而且 TiDB 有多副本,可以保证数据安全及高可用。另外,TiDB Server 没有状态,支持多点读写。TiDB 无需分库分表,操作比较简单,也不用定期清理数据。
三、TiDB 环境建设
TiDB 的环境建设包括开发工具进行慢 SQL 的分析,完善监控系统,并把 TiDB 接入到“58 云 DB 平台”,收集数据、做可视化报表等等。
1. 架构
<center> 图 2 TiDB 部署架构 </center>
TiDB 在 58 集团应用的架构如上图,主要分为管理机、云平台、监控、TiDB 集群等四个模块:
- 管理机
主要是负责环境部署、监控程序、拓扑查询后、SQL 的分析、报表程序、TiDB 集群的状态检查工具。
- 58 云 DB 平台
平台主要功能有元信息维护、工单处理、集群信息的具体展示、监控概览,还有一些自助查询的接入,比如开发利用自助查询查看各自业务的 TiDB 集群情况。此外还有运营报表、TiDB 集群申请等功能。
- 监控
包括实例监控、服务器监控和报警。
- 具体的 TiDB 集群
主要分为读写 DNS 和只读 DNS,分别下接读写 TGW 和只读 TGW(TGW 是腾讯的 Tencent GateWay),通过读写账号或者只读账号,路由到具体的 TiDB 集群上。
2. TiDB 生态工具
我们最近开发了以下几个运维工具。
(1) 拓扑查询工具:qtidb
用于查看一个集群的具体拓扑情况。
(2) SQL 分析工具:tidb_slow_query
TiDB 2.X 版本的慢 SQL 收集分析相比起来复杂一些,还不支持 pt-query-degist
这个工具(在最新的 2.1 及 3.0 版本中已支持),所以我们就着手写了一个 SQL 分析工具,直接分析慢 SQL 的一个日志文件,将结果汇总展示(这个问题在 TiDB 3.0 中已经已经很好的解决了,直接从 SLOW_QUERY
这张表提取结果,直接进行汇总展示)。
<center> 图 3 慢 SQL 分析工具 </center>
这个针对 TiDB 2.X 版本的慢 SQL 分析工具,主要是判断慢日志的采集区间,把所有的 SQL 格式化、逻辑化,把每类 SQL 的类型、具体信息采集出来,然后再把此类逻辑 SQL 的具体 SQL 放在一个具体的文件上,然后再去展示它的具体情况,如下图所示。
<center> 图 4 慢 SQL 分析结果举例 </center>
主要信息包括比如排序情况、库名、账号、平均执行时间、执行次数、具体逻辑 SQL 等。
(3) 状态检查工具:tidb_check
我们会临时查看某个集群的状态,比如宕机检查等等。这是跟监控类似的工具,防止集群繁忙时的状态误报情况。因为我们当前的监控是通过 Prometheus 来获取数据的,但 Prometheus 是单点,如果 Prometheus 挂了,或者在 TiDB 集群特别繁忙的时候,可能从 Prometheus 采集数据延迟高,然后大家判断 TiDB 集群可能挂掉了,这时我们就会用 tidb_check
查看 TiDB 集群的真实状态。
<center> 图 5 TiDB 状态检查工具 </center>
主要实现方式是根据元信息来生成一个实例的拓扑的文件,我们查看集群的所有的拓扑之后再去从 Prometheus 获取数据然后汇总,最后把结果推送到 Zabbix 进行报警服务(目前我们用 Zabbix 做统一监控、报警平台,后面暂时没有用官方推荐的 Altermanager),然后再入库进行展示。其实集群状态误报的问题也可以从另外一个角度来解决,从各个组件的一个接口去获取集群的一个状态,防止 Prometheus 单点或其他的问题导致误报,这个功能目前也在开发中。
(4) 报表信息收集工具:tidb_report
报表信息收集工具也是通过 Prometheus 的一个接口来获取数据,获取当前的数据库和表的情况,到具体的集群上面去查,在 TiDB 3.0 版本下也会查一些 Slow Query 的表,汇总慢 SQL 的情况。
(5) 监控自动化工具:tidb_monitor
监控我们是通过 tidb_monitor
这个工具,从 Prometheus 来获取各个节点的监控数据,逻辑化之后推到 Zabbix,我们的监控平台,然后利用 Zabbix 进行趋势图展示和报警。
3. 平台化
<center> 图 6 运维管理平台架构 </center>
在平台化方面,我们把 TiDB 接入到了“58 云 DB 平台”,利用开源 inception 来处理 DDL/DML 工单。平台分为管理端和用户端,管理端就是 DBA 用来做元信息维护、工单处理、运营报表、监控概览等。用户端方面,业务会在上面申请 TiDB 集群、DDL/DML 工单,账号管理,查看集群的信息及监控情况,他们还可以自助查询库中的数据。
<center> 图 7 运维管理平台展示(1/2)</center>
<center> 图 8 运维管理平台展示(2/2)</center>
TiDB 运维管理方面主要是集群的信息展示、查看集群的监控,或者添加 TiDB/TiKV/PD 节点。另外我们也可以批量添加实例,选好机器、配好角色,然后指定开发负责人,就可以直接添加了。
4. 可视化报表
<center> 图 9 可视化报表分类 </center>
可视化报表方面的工作是将 Prometheus 或者服务器的 Zabbix 的监控数据汇总放在平台上,提供给开发人员和 DBA 查看,主要维度包括服务器负载情况、CPU 内存、磁盘、网络、IO 等。集群方面是通过 Prometheus 的接口获取该集群当前使用量和总容量情况,库、表方面就是通过定期采集观察库的数据增长情况。
四、业务及 TiDB 使用情况
<center> 图 10 目前使用 TiDB 的业务 </center>
目前,58 集团使用 TiDB 的业务主要有 TEG 业务、安居客(日志类)、用户增长业务(58 咨询、通讯录数据保存)、信息安全(验真中心)、金融公司(金融实时数据仓库底层存储)、车业务(二手车话单分配)等,其中应用最多的是 TEG 业务。
TEG 的业务主要包含 WList、WTable 管理后台、搜索指数等,这些都是我们自研数据库的管理端,目前写入量比较大,数据量在 6T 左右,数据增长 500G/ 月 左右,近半年 TEG 业务损坏了 8 块闪存卡,但是都没有影响业务,让我们充分感受到了 TiDB 高可用的优势。
<center> 图 11 TiDB 数据库总量增长趋势 </center>
目前 TiDB 在 58 集团内部应用总量增长趋势是很快的,从 2018 年中开始接入 TiDB,到目前 TiKV 实例是达到 88 个,库的增长是达到 22 个左右,尤其是今年第二季度开始发力增长。
五、后续计划
我们后续计划将服务管理平台、PMC 订单流水等 6 个业务,共 18 套 MySQL 集群全部迁移到 TiDB,总计磁盘量 30T,数据量 2000 亿。其中最重要的是 PMC 订单流水这个库,它有 8 套 MySQL 集群都是分库,每套集群磁盘量 2T,迁移 TiDB 的过程应该会有很大的挑战。
<center> 图 12 后续计划使用 TiDB 的业务 </center>
在运维方面,我们已经着手准备版本升级,可能会全部迁到 TiDB 3.0 版本,目前已经升级了一套,还是非常平稳的。至于监控完善,刚刚已经提到过,之后监控工具将通过多个组件接口来获取数据,防止单点问题导致误报。在报表功能方面,我们也在持续开发完善,比如包括 3.0 版本下的慢 SQL 查询的优化等。另外,因为有数仓类的业务,所以我们也考虑使用 TiSpark 和 TiFlash 提升系统性能。最后,我们也在做自动化部署、扩缩容、故障处理方面的开发。
本文整理自刘春雷老师在 TiDB TechDay 2019 成都站上的演讲。
原文阅读 :https://pingcap.com/cases-cn/user-case-58/
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