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tags: [microservice, alerting, slo, error-budget, on-call]
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create time: 2026-05-05
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# 告警管理
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## 概述
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收集了这么多 Metrics、Logs 和 Traces,下一步是**用数据驱动决策**。告警系统是在问题影响用户之前及时响应的最后一道防线。
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> [!warning] 核心挑战:告警疲劳
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> 如果一个团队每天收到 200 条告警,其中 195 条是误报或无需处理,工程师会对剩下的 5 条真正重要的告警产生"脱敏"。这就是 **告警疲劳 (Alert Fatigue)**。
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## SLO / Error Budget 告警
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### SLI / SLO / SLA 三层模型
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| 层级 | 全称 | 含义 | 示例 |
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|------|------|------|------|
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| **SLI** | Service Level Indicator | 实际测量的指标 | P99 延迟 = 120ms |
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| **SLO** | Service Level Objective | 内部目标值 | P99 延迟 < 200ms(99.9%) |
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| **SLA** | Service Level Agreement | 对外契约承诺 | 可用性 ≥ 99.95%,否则赔偿 |
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```mermaid
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flowchart LR
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Real["真实用户请求"] --> SLI{成功率达标?}
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SLI -- 是 --> SLO_OK["✅ SLO 达成"]
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SLI -- 否 --> BUDGET["消耗错误预算"]
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BUDGET --> Left{"预算 > 0?"}
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Left -- 是 --> Continue["继续发布新功能 🚀"]
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Left -- 否 --> Freeze["冻结发布 ❄️<br/>专注稳定性修复"]
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style SLO_OK fill:#e8f5e9
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style Freeze fill:#ffebee
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```
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### 错误预算计算
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```
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每月允许停机时间 = 月总分钟数 × (1 - SLO)
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SLO = 99.9% → 30×24×60×0.1% = 43.2 分钟
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SLO = 99.95% → 30×24×60×0.05% = 21.6 分钟
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SLO = 99.99% → 30×24×60×0.01% = 4.3 分钟
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SLO = 99% → 30×24×60×1% = 432 分钟 ≈ 7.2 小时(几乎无意义)
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```
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### 基于错误预算的告警策略
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```mermaid
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flowchart TD
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BudgetLeft{"错误预算剩余"}
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BudgetLeft -- "> 50%" --> Aggressive["激进策略:<br/>保持常规告警阈值<br/>加快迭代节奏"]
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BudgetLeft -- "10~50%" --> Moderate["保守策略:<br/>降低告警阈值<br/>收紧发布频率"]
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BudgetLeft -- "< 10%" --> Emergency["紧急策略:<br/>所有非紧急告警暂停<br/>全员关注稳定性"]
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style Aggressive fill:#e8f5e9
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style Moderate fill:#fff3e0
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style Emergency fill:#ffebee
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```
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## 告警设计原则
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### 1. 告警必须 Actionable
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收到告警后知道该做什么,否则不要告。
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每条告警规则都应该能回答以下问题:
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| # | 问题 | 示例答案 |
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| 1 | **什么问题?** | `支付服务 P99 延迟 > 2s 持续 5 分钟` |
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| 2 | **谁负责?** | `支付组 On-Call: @zhangsan` |
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| 3 | **怎么修复?** | 链接到 Runbook `📖 Runbook: 支付超时排查指南` |
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| 4 | **多久升级?** | `P1 无人响应 → 5min 后升级至组长` |
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### 2. 分级设计
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```mermaid
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flowchart TD
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subgraph L1["P0 — 立即响应(电话 + IM)"]
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A1["HTTP 5xx 错误率 > 1% 持续 2min"]
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A2["核心接口 P99 > 2s 持续 5min"]
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A3["数据库连接池耗尽"]
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end
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subgraph L2["P1 — 当天处理(IM 通知)"]
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B1["单个服务错误率 > 5%"]
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B2["下游依赖超时率升高"]
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B3["磁盘使用 > 75%"]
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end
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subgraph L3["P2 — 本周修复(日报汇总)"]
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C1["CPU 使用率 > 80% 持续 1h"]
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C2["内存使用 > 85% 持续 1h"]
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C3["非核心服务 P99 异常"]
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end
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L1 --> ONCALL[On-Call 值班群]
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L2 --> OPS[运维监控群]
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L3 --> DAILY["每日健康报告"]
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style L1 fill:#ffebee
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style L2 fill:#fff3e0
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style L3 fill:#e3f2fd
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```
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### 3. 降噪与抑制
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同一个根因可能触发连锁告警,需要抑制机制:
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```
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┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
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│ DB 宕机 │───→│ 服务 A 报错│───→│ 关联告警 │
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└──────────┘ └──────────┘ │ 只发 Root Cause│
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│ 其他静默 │
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└──────────┘
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```
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| 技术 | 说明 |
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|------|------|
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| **告警分组** | 同一根因的多个告警合并为一条 |
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| **静默期** | Pod 重启后 5 分钟内不重复告警 |
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| **维护窗口** | 已知变更期间暂时抑制非关键告警 |
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| **继承抑制** | DB 挂了 → 自动抑制依赖 DB 的所有服务的告警 |
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## On-Call 最佳实践
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### Runbook:告警处置手册
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> [!summary] Runbook 模板
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> | 字段 | 内容 |
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> |------|------|
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> | **标题** | `支付服务 P99 延迟 > 2s 持续 5 分钟` |
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> | **影响范围** | 下单接口超时,用户体验受损 |
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> | **检查步骤** | ① 看 Grafana 延迟面板确认峰值时间点 → ② 查同期部署记录 → ③ 检查下游 DB 慢查询 |
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> | **常见原因** | ① 新代码性能 regression → ② DB 连接池耗尽 → ③ 下游超时风暴 |
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> | **快速恢复** | ① 回滚最近一次发布 → ② 扩容实例 → ③ 开启熔断降负载 |
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> | **彻底解决** | 排查根本原因,补充回归测试,完善容量规划 |
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### Blameless Postmortem
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事故复盘不问"谁干的",问"流程哪里可以改进":
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```mermaid
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flowchart LR
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Incident["事故发生"] --> Contain["控制影响面"]
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Contain --> Investigate["调查根因"]
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Investigate --> Action["制定改进行动"]
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Action --> Share["分享经验教训"]
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style Incident fill:#ffebee
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style Contain fill:#fff3e0
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style Investigate fill:#e3f2fd
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style Action fill:#e8f5e9
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style Share fill:#f3e5f5
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```
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> [!tip] 事后复盘三问
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> 1. **什么导致了这次事故?** (技术根因)
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> 2. **为什么监控系统没有更早发现?** (检测延迟)
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> 3. **下次如何避免同类问题?** (流程改进)
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## 告警疲劳自检清单
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如果你的团队出现以下情况,说明告警体系需要重构:
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- [ ] On-Call 工程师下班前都要关闭/忽略一堆告警
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- [ ] 有人会在群里说 "这个告警不用管"
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- [ ] 同一个服务每天都触发相同的告警
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- [ ] 新同事不知道哪些告警是真的严重
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- [ ] PagerDuty/Oncall 通知已读率低于 50%
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如果以上超过 2 项 ✅ —— 你的告警需要认真治理了。
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## 关联笔记
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- [[04-可观测性/01-Metrics监控]] — Metrics 是告警的数据来源
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- [[05-部署运维/04-SRE实践]] — SLO/Error Budget 的详细方法论
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- [[02-服务治理/06-容错模式]] — 熔断器状态可以作为告警信号
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