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本篇文章為大家展示了如何將RRD數據庫中數據導入MYSQL中,內容簡明扼要并且容易理解,絕對能使你眼前一亮,通過這篇文章的詳細介紹希望你能有所收獲。
將RRD數據庫中數據導入MYSQL中
一、RRD數據庫及RRDTOOL簡介
意為Round Robin Database。設計理念為按照round-robin的方式進行存儲,在一個周期之后(可自己定義),新的
數據會覆蓋掉原來的數據。所以RRD數據庫適合用來存儲動態數據,并且不需長期存儲。因為是周期性的覆蓋舊的數據
所以數據庫的大小基本上就會固定下來,并不會隨著時間而增大。
RRDTOOL是由Tobias Oetiker開發的自由軟件,使用RRD作為存儲格式。RRDTOOL提供了很多工具用來對RRD數據庫 www.2cto.com
進行操作,包括創建,更新,查詢,以及生成顯示圖等。RRDTOOL同時也提供了很多語言的API以方便操作。
Ganglia是一個分布式的監控系統,采用RRD數據庫進行數據存儲和可視化。Hadoop包里即有一個與ganglia相關
的配置文件,修改一些參數和對ganglia進行一些設置即可對hadoop集群進行監控。每個不同的屬性的數據都存在一個
RRD數據庫里。
二、將數據導入MYSQL中
也會存在這樣的情況,可能想對rrdtool采集到的數據進行長期存儲,從而進行一些分析。而RRD數據庫的數據是不斷
更新的,雖然也可以保留長期的數據,但精度不夠。比如說一個RRD數據庫的步長為15秒,也就是說,每隔15秒,
就會有一個新的值存入(比如內存使用率),同時覆蓋一個舊的值。一個RRD數據庫存儲5761個這樣的數據(一天+15 www.2cto.com
秒).而且隨著時間的推移總是存儲最近一天的數據。然后在通過這些值不斷地計算步長更高的值,比如我們可以通過
這些15秒的數據算出360s的數據(平均值),然后以360s為步長將這些值再存進去,不過這時候可以存儲的時間區間就
更長了,同樣的行數可以存儲24天的數據。以此類推,也可以以一天為單位存儲一年的數據,不過這時候的精度就只有
一天了,那些舊的15s的數據都已經被覆蓋掉了。如果想要把這些數據都存儲起來,就需要通過腳本定時進行數據導入。
LINUX上做這些是很方便的,perl,python,lua,ruby都是不錯的選擇,shell也可以。然后用crond設置在一定時間
定時執行即可。以下是python的示例代碼:
(注:python學的一般,基本上是邊看書,邊寫的代碼,問題不少,請各位指正。)
首先是初始化,創建數據庫及相應的表:
import os
import MySQLdb
import string
root="/var/lib/ganglia/rrds/hap-clu"
dirs=os.listdir(root)
map1=string.maketrans('.','_')
map2=string.maketrans('-','_')
conn=MySQLdb.connect(host='localhost', user='root',passwd='123456')
cursor=conn.cursor() www.2cto.com
for onedir in dirs:
dbname=onedir.translate(map1).translate(map2)
cursor.execute("create database if not exists "+dbname)
conn.commit()
conn.select_db(dbname)
# print onedirname
print "DB:"+dbname+" ."
files=os.listdir(root+"/"+onedir)
for onefile in files:
tablename=onefile[:-4].translate(map1)
if(dbname=="__SummaryInfo__"):
cursor.execute("create table if not exists "+tablename+"(time_id int not null primary key,value varchar(30),num varchar(30))")
else:
cursor.execute("create table if not exists "+tablename+"(time_id int not null primary key,value varchar(30))")
conn.commit()
# print "CREATE TABLE "+tablename
print "CREATE DATABASE "+dbname+" "
cursor.close();
這里面有不少說明的地方:
1.存儲的目錄:ganglia里面默認是這個目錄,不過可以修改。其他不同應用也應該不同。最后的那個hap-clu是集群 www.2cto.com
的名字。在這個目錄下,每個節點占一個目錄,目錄名一般為IP地址,最后還有一個summary的目錄。對應著,為每個
目錄(節點)創建一個數據庫,每個屬性一個表。
2.MYSQL數據庫和表的命名規則中不允許有"."和"-",所以對應的數據庫名和表名要做相應的轉換。這里使用的是
translate函數。
3.原本以為這個腳本只需執行一次,不過在實際應用過程中,發現表的數量和數據庫的數量可能會增加。比如有新添加的
節點,就需要及時為它創建數據庫。對于一些已存在的節點,有可能有些屬性的數據是后來才檢測到的。比如我碰到的情況
就是運行了一段時間之后關于swap的統計信息才出來,RRD數據庫也才創建。我不知道這是配置的問題還是常態。但為了
順利運行,這個腳本也要每天和插入數據的腳本一樣定時運行,并且在后者之前。
插入數據的腳本:
import os
import commands
import MySQLdb
import string
import rrdtool
#from xml.etree.ElementTree import ElementTree
www.2cto.com
#working directory
root="/var/lib/ganglia/rrds/hap-clu"
dirs=os.listdir(root)
#mysql table name limit
map1=string.maketrans('.','_')
map2=string.maketrans('-','_')
conn=MySQLdb.connect(host='localhost', user='root',passwd='123456')
cursor=conn.cursor()
for onedir in dirs:
dbname=onedir.translate(map1).translate(map2)
conn.select_db(dbname)
print "DB:"+dbname+" ."
files=os.listdir(root+"/"+onedir)
os.chdir(root+"/"+onedir)
for onefile in files:
# it seems that all is AVERAGE
tablename=onefile[:-4].translate(map1)
data=rrdtool.fetch(onefile,"AVERAGE")
firsttime=data[0][0] www.2cto.com
count=0
while count < 5761:
time=firsttime+15*count
value=data[2][count][0]
if value==None:
count+=1
continue
if dbname=="__SummaryInfo__":
num=data[2][count][1]
fvalue=[time,str(value),str(num)]
try:
cursor.execute("insert into "+tablename+" values(%s,%s,%s)",fvalue)
except MySQLdb.IntegrityError:
pass
else: www.2cto.com
fvalue=[time,str(value)]
try:
cursor.execute("insert into "+tablename+" values(%s,%s)",fvalue)
# print "OK"+str(count)
except MySQLdb.IntegrityError:
pass www.2cto.com
count+=1
conn.commit()
print "UPDATING TABLE "+tablename
cursor.close();
說明:
1.python有RRDTOOL的模塊,相應的命令都已經可以通過模塊內的函數直接調用,并且結果是的列表或者元組
,很容易遍歷。另外有一種方法就是通過調用外部命令將rrd導出到XML中(RRDTOOL內置有此功能),好處是XML
里面的數據極其相近,缺點是太繁瑣,效率也不高,還要解析XML。
2.count是RRD里存儲的數據的行數,這里為了省事直接設置成了默認的值。嚴謹的話應該是先通過RRDTOOL INFO取得
想關的結構信息,得到這個值,然后再調用。rrdtool.fetch即可取得所存儲的所有值。
3.關于commit。剛開時對API不熟悉,沒有加這一句,結果數據都沒導進去。第一次加在每次insert 之后,結果插入 www.2cto.com
速度奇慢,更新一次要差不多一天,根本沒有用。放到后面之后就很快了。
4.因為插入的頻率和RRD更新的頻率不一樣,為了保證數據的連續性(不丟失),插入的頻率要比更新的頻率高。這樣會有
很多重復的數據,這里用主鍵(時間戳,為UNIX秒數)和IntegrityError來跳過那些已經插入的數據。當初這樣做的時候
已經考慮到一個問題,就是當表里原有行數很多時,到后面插入的速度有多慢?(單個表每天更新的數據為5700行左右,一個
月為17萬行左右,一年就會超過200萬行)。現在我運行的結果是表中已有5萬行數據,插入速度并沒有明顯的減慢,想接著再
運行一段時間觀察一下。如果太慢就得換一個方法。
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