Nesta página, descrevemos como monitorar a performance do banco de dados do AlloyDB Omni usando scripts de observabilidade do PostgreSQL.
Ver o estado dos processos conectados e eventos de espera
É possível determinar os processos conectados à sua instância do AlloyDB Omni e os back-ends que estão aguardando atividade consultando a visualização pg_stat_activity
.
SELECT
pid,
datname,
age(backend_xid) AS age_in_xids,
now() - xact_start AS xact_age,
now() - query_start AS query_age,
state,
wait_event_type,
wait_event,
query_id,
query
FROM
pg_stat_activity
WHERE
state != 'idle'
AND pid <> pg_backend_pid()
ORDER BY
4 DESC
LIMIT 10;
Ver as maiores tabelas
Para determinar o tamanho das maiores tabelas, consulte a visualização pg_stat_user_tables
.
SELECT
oid,
oid::regclass table_name,
pg_size_pretty(pg_relation_size(oid)),
relpages,
s.seq_scan,
s.idx_scan
FROM
pg_class,
pg_stat_user_tables s
WHERE
s.relid = oid
AND oid > 16383
AND relpages > 100
AND relkind = 'r'
ORDER BY
relpages DESC
LIMIT 20;
Ver as principais verificações sequenciais
Para conferir as principais verificações sequenciais, consulte a visualização pg_stat_user_tables
.
SELECT
relid,
relname,
seq_scan,
pg_size_pretty(pg_relation_size(relid))
FROM
pg_stat_user_tables
ORDER BY
seq_scan DESC
LIMIT 15;
Ver as principais verificações de índice
Para ver as principais verificações de índice, consulte a visualização pg_stat_user_tables
.
SELECT
relid,
relid::regclass table_name,
idx_scan,
pg_size_pretty(pg_relation_size(relid))
FROM
pg_stat_user_tables
WHERE
idx_scan > 10
ORDER BY
idx_scan DESC
LIMIT 15;
Ver as transações em execução há mais tempo
É possível consultar as transações de maior duração na visualização pg_stat_activity
e verificar a idade delas.
SELECT
pid,
age(backend_xid) AS age_in_xids,
now() - xact_start AS xact_age,
now() - query_start AS query_age,
state,
query
FROM
pg_stat_activity
WHERE
state != 'idle'
ORDER BY
2 DESC
LIMIT 10;
Verificar o progresso do aspirador
Para verificar o progresso das operações de limpeza, consulte a visualização pg_stat_progress_vacuum
e faça a junção dela com a visualização pg_stat_activity
usando IDs de processo.
SELECT
p.pid,
now() - a.xact_start AS duration,
coalesce(wait_event_type ||'.'|| wait_event, 'f') AS waiting,
CASE
WHEN a.query ~*'^autovacuum.*to prevent wraparound' THEN 'wraparound'
WHEN a.query ~*'^vacuum' THEN 'user'
ELSE
'regular'
END AS mode,
p.datname AS database,
p.relid::regclass AS table,
p.phase,
pg_size_pretty(p.heap_blks_total * current_setting('block_size')::int) AS table_size,
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) AS total_size,
pg_size_pretty(p.heap_blks_scanned * current_setting('block_size')::int) AS scanned,
pg_size_pretty(p.heap_blks_vacuumed * current_setting('block_size')::int) AS vacuumed,
round(100.0 * p.heap_blks_scanned / p.heap_blks_total, 1) AS scanned_pct,
round(100.0 * p.heap_blks_vacuumed / p.heap_blks_total, 1) AS vacuumed_pct,
p.index_vacuum_count,
round(100.0 * p.num_dead_tuples / p.max_dead_tuples,1) AS dead_pct
FROM pg_stat_progress_vacuum p
JOIN pg_stat_activity a using (pid)
ORDER BY now() - a.xact_start DESC;
Ver consultas assíncronas
Para ver as consultas que estão sendo executadas de forma assíncrona, consulte a visualização
pg_stat_activity
e filtre as consultas que não são o processo principal.
SELECT
query,
leader_pid,
array_agg(pid) FILTER (WHERE leader_pid != pid) AS members
FROM
pg_stat_activity
WHERE
leader_pid IS NOT NULL
GROUP BY
query,
leader_pid;
Ver SQL de bloqueio
Para conferir a atividade bloqueada, consulte a visualização pg_locks
e faça uma junção com a visualização pg_stat_activity
.
SELECT blocked_locks.pid AS blocked_pid,
blocked_activity.usename AS blocked_user,
blocking_locks.pid AS blocking_pid,
blocking_activity.usename AS blocking_user,
blocked_activity.query AS blocked_statement,
blocked_activity.wait_event AS blocked_wait_event,
blocking_activity.wait_event AS blocking_wait_event,
blocking_activity.query AS current_statement_in_blocking_process
FROM pg_catalog.pg_locks blocked_locks
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocked_activity ON blocked_activity.pid = blocked_locks.pid
JOIN pg_catalog.pg_locks blocking_locks
ON blocking_locks.locktype = blocked_locks.locktype
AND blocking_locks.database IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.database
AND blocking_locks.relation IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.relation
AND blocking_locks.page IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.page
AND blocking_locks.tuple IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.tuple
AND blocking_locks.virtualxid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.virtualxid
AND blocking_locks.transactionid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.transactionid
AND blocking_locks.classid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.classid
AND blocking_locks.objid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objid
AND blocking_locks.objsubid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objsubid
AND blocking_locks.pid != blocked_locks.pid
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocking_activity ON blocking_activity.pid = blocking_locks.pid
WHERE NOT blocked_locks.granted;
Determinar a eficácia do tamanho de work_mem
e temp_buffers
Para determinar se os tamanhos de work_mem
e temp_buffers
estão corretos para suas necessidades, consulte a visualização pg_stat_database
e verifique o arquivo postgres.log
.
Usando pg_stat_database
, execute a seguinte consulta. Se houver crescimento em temp_files
ou temp_bytes
entre as execuções, provavelmente será necessário ajustar work_mem
ou temp_buffers
.
SELECT
datname,
temp_files,
temp_bytes
FROM
pg_stat_database;
Depois de executar esse comando, verifique o arquivo postgres.log
para saber se arquivos temporários foram
usados:
LOG: [fd.c:1772] temporary file: path "base/pgsql_tmp/pgsql_tmp4640.1", size 139264
O objetivo é minimizar a criação de arquivos temporários, não impedir completamente que eles sejam criados. Isso acontece porque definir work_mem
e temp_buffers
é um equilíbrio entre a memória disponível no host e o número de conexões
que exigem a memória. Para definir esses parâmetros corretamente, é necessário entender cada carga de trabalho individual.