Java如何用Prometheus实现监控?保姆级教程
时间:2025-06-19 20:06:20 296浏览 收藏
想要实时掌握Java应用的运行状态?本教程将带你一步步使用Prometheus实现超详细监控!首先,通过Micrometer暴露Java应用指标,添加依赖并配置Prometheus端点。然后,学习如何自定义Counter、Gauge等指标,监控特定业务行为。接着,配置Prometheus抓取应用指标,并通过jvm_gc相关指标监控GC信息。选择合适的指标类型至关重要,Counter用于递增统计,Gauge用于瞬时状态。最后,利用Grafana可视化监控数据,通过PromQL查询分析,创建Dashboard展示图表,让你对Java应用的健康状况一目了然,快速定位并解决问题。
要实现Java应用监控与Prometheus集成,关键在于暴露指标并配置抓取。首先,使用Micrometer暴露Java应用指标,通过添加io.micrometer依赖支持Prometheus;其次,在Spring Boot中配置management.endpoints.web.exposure.include=prometheus开启端点;接着,可自定义指标如Counter、Gauge等用于监控特定行为;然后,配置Prometheus的scrape_configs抓取应用指标;此外,Prometheus能通过jvm_gc相关指标查询GC信息,如jvm_gc_pause_seconds_sum;同时,应根据数据性质选择指标类型,如Counter用于递增统计,Gauge用于瞬时状态;最后,可通过Grafana可视化监控数据,添加Prometheus数据源并创建Dashboard展示图表,使用PromQL进行查询分析,从而实现全面监控。
Java应用监控,说白了就是让你能随时知道你的代码跑得怎么样,有没有出问题。Prometheus是个强大的监控系统,两者结合,能让你对Java应用的健康状况一目了然。

实现Java应用监控,掌握Prometheus,关键在于暴露应用的指标,让Prometheus可以抓取。

使用Micrometer暴露Java应用指标

Micrometer是Spring Boot Actuator默认使用的指标库,它提供了一套通用的API,可以方便地将应用的指标暴露给不同的监控系统,包括Prometheus。
- 添加依赖:
在你的pom.xml
或build.gradle
文件中添加Micrometer和Prometheus的依赖。
io.micrometer micrometer-registry-prometheus
// build.gradle implementation 'io.micrometer:micrometer-registry-prometheus'
- 配置Prometheus端点:
如果使用的是Spring Boot,Actuator会自动暴露Prometheus端点。你只需要在application.properties
或application.yml
中开启它。
# application.properties management.endpoints.web.exposure.include=prometheus
# application.yml management: endpoints: web: exposure: include: prometheus
- 自定义指标:
除了Actuator默认提供的指标,你还可以自定义指标来监控应用的特定行为。
import io.micrometer.core.instrument.Counter; import io.micrometer.core.instrument.MeterRegistry; import org.springframework.stereotype.Component; @Component public class MyCustomMetrics { private final Counter myCounter; public MyCustomMetrics(MeterRegistry registry) { myCounter = Counter.builder("my.custom.counter") .description("A custom counter metric") .register(registry); } public void increment() { myCounter.increment(); } }
在这个例子中,我们创建了一个名为my.custom.counter
的计数器。你可以通过调用increment()
方法来增加它的值。
- Prometheus配置:
配置Prometheus来抓取你的Java应用暴露的指标。在prometheus.yml
文件中添加如下配置:
scrape_configs: - job_name: 'my-java-app' metrics_path: '/actuator/prometheus' scrape_interval: 5s static_configs: - targets: ['localhost:8080'] # 替换为你的Java应用地址
- 验证:
启动你的Java应用和Prometheus,然后访问Prometheus的Web UI(通常是http://localhost:9090
),输入my_custom_counter_total
查询,看看是否能看到你自定义的指标。
Prometheus如何查询Java应用的GC信息?
GC(Garbage Collection)信息是监控Java应用的重要组成部分。Prometheus可以通过Micrometer提供的指标来查询GC信息。
- 确认Actuator已启用:
确保Spring Boot Actuator已启用,并且Prometheus端点已暴露(参考上面的配置)。
- 查询GC指标:
Prometheus会自动抓取与GC相关的指标,例如jvm_gc_memory_promoted_bytes_total
(晋升到老年代的内存总量)、jvm_gc_pause_seconds_sum
(GC暂停时间总和)等。
- 使用PromQL查询:
使用PromQL(Prometheus Query Language)可以查询和分析GC指标。例如,查询最近5分钟的GC暂停时间总和:
sum(rate(jvm_gc_pause_seconds_sum[5m]))
这个查询会计算过去5分钟内,每秒钟GC暂停时间的平均值,然后将它们加起来。
- 创建告警:
可以基于GC指标创建告警规则,当GC行为异常时,及时通知你。例如,当GC暂停时间超过某个阈值时,触发告警。
自定义Prometheus指标时,如何选择合适的指标类型?
选择合适的指标类型对于准确监控和分析应用行为至关重要。Prometheus提供了几种基本的指标类型:
- Counter:
计数器,用于表示单调递增的数值,例如请求总数、错误总数。
- 适用场景:统计事件发生的次数。
- 示例:
Counter.builder("http.requests.total").tags("method", "GET", "path", "/users").register(registry).increment();
- Gauge:
仪表盘,用于表示可以任意变化的数值,例如当前内存使用量、CPU利用率。
- 适用场景:监控瞬时状态。
- 示例:
Gauge.builder("jvm.memory.used", () -> getMemoryUsed()).register(registry);
- Histogram:
直方图,用于统计数据的分布情况,例如请求响应时间。
- 适用场景:统计数据的分位数。
- 示例:
Histogram.builder("http.request.duration").register(registry).record(responseTime);
- Summary:
摘要,类似于直方图,但提供预先计算的分位数。
- 适用场景:快速获取分位数。
- 示例:
Summary.builder("http.request.size").register(registry).record(requestSize);
选择指标类型时,要根据你要监控的数据的性质来决定。如果数据是单调递增的,使用计数器;如果数据是瞬时状态,使用仪表盘;如果需要统计数据的分布情况,使用直方图或摘要。
如何使用Grafana可视化Prometheus监控数据?
Grafana是一个流行的开源数据可视化工具,它可以与Prometheus集成,将监控数据以图表的形式展示出来。
- 添加Prometheus数据源:
在Grafana中添加Prometheus数据源,配置Prometheus的地址。
- 创建Dashboard:
创建一个新的Dashboard,添加各种图表来展示监控数据。
- 使用PromQL查询:
在图表中,使用PromQL查询来获取Prometheus中的数据。例如,展示CPU利用率:
100 - (avg by (instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100)
- 自定义图表:
可以自定义图表的类型、颜色、标题等,使其更易于理解和分析。
- 分享Dashboard:
可以将Dashboard分享给团队成员,方便大家共同监控应用状态。
通过Grafana,你可以将Prometheus中的原始数据转化为直观的图表,帮助你更好地理解和分析应用行为,及时发现和解决问题。
以上就是《Java如何用Prometheus实现监控?保姆级教程》的详细内容,更多关于prometheus,grafana,Micrometer,指标,Java应用监控的资料请关注golang学习网公众号!
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