【ELK日志分析系统】ELK+Filebeat分布式日志管理平台部署

  • ELK+Filebeat部署
    • 一、ELK简介
    • 二、ELK的工作原理
    • [三、ELK Elasticsearch 集群部署](#三、ELK Elasticsearch 集群部署)
      • 1、环境准备
      • [2、部署 Elasticsearch 软件(node节点)](#2、部署 Elasticsearch 软件(node节点))
      • [3、安装 Elasticsearch-head 插件(node01节点)](#3、安装 Elasticsearch-head 插件(node01节点))
        • [3.1 编译安装 node](#3.1 编译安装 node)
        • [3.2 安装 phantomjs](#3.2 安装 phantomjs)
        • [3.3 安装 Elasticsearch-head 数据可视化工具](#3.3 安装 Elasticsearch-head 数据可视化工具)
        • [3.4 修改 Elasticsearch 主配置文件(所有node节点)](#3.4 修改 Elasticsearch 主配置文件(所有node节点))
        • [3.5 启动 elasticsearch-head 服务](#3.5 启动 elasticsearch-head 服务)
        • [3.6 通过 Elasticsearch-head 查看 Elasticsearch 信息](#3.6 通过 Elasticsearch-head 查看 Elasticsearch 信息)
        • [3.7 插入索引](#3.7 插入索引)
        • [3.8 Elasticsearch索引管理](#3.8 Elasticsearch索引管理)
    • [四、ELK Logstash部署(在 nginx节点上操作)](#四、ELK Logstash部署(在 nginx节点上操作))
      • 1、关闭防火墙和selinux
      • 2、安装Nginx服务
      • 3、安装logstash
      • [4、测试 Logstash](#4、测试 Logstash)
        • [4.1 Logstash 命令常用选项](#4.1 Logstash 命令常用选项)
        • [4.2 定义输入和输出流](#4.2 定义输入和输出流)
      • [5、定义 logstash配置文件](#5、定义 logstash配置文件)
        • [5.1 logstash的组成](#5.1 logstash的组成)
        • [5.2 修改 Logstash 配置文件,收集系统日志](#5.2 修改 Logstash 配置文件,收集系统日志)
        • [5.3 浏览器访问](#5.3 浏览器访问)
    • [五、 ELK Kiabana部署(在 node03节点上操作)](#五、 ELK Kiabana部署(在 node03节点上操作))
      • [1、安装 Kiabana](#1、安装 Kiabana)
      • [2、设置 Kibana 的主配置文件](#2、设置 Kibana 的主配置文件)
      • [3、创建日志文件,启动 Kibana 服务](#3、创建日志文件,启动 Kibana 服务)
      • [4、验证 Kibana](#4、验证 Kibana)
      • [5、将nginx服务器的日志添加到 Elasticsearch 并通过 Kibana 显示(nginx节点操作)](#5、将nginx服务器的日志添加到 Elasticsearch 并通过 Kibana 显示(nginx节点操作))
      • 6、浏览器访问
    • [六、Filebeat+ELK 部署](#六、Filebeat+ELK 部署)
      • [1、安装 Filebeat和nginx](#1、安装 Filebeat和nginx)
      • [2、设置 filebeat 的主配置文件](#2、设置 filebeat 的主配置文件)
      • [3、在 Logstash 组件所在节点上新建一个 Logstash 配置文件](#3、在 Logstash 组件所在节点上新建一个 Logstash 配置文件)
      • 4、启动服务
      • 5、浏览器访问

ELK+Filebeat部署

一、ELK简介

ELK平台是一套完整的日志集中处理解决方案,将 ElasticSearch、Logstash 和 Kiabana 三个开源工具配合使用, 完成更强大的用户对日志的查询、排序、统计需求。

1、ELK组件

●Logstash:作为数据收集引擎。它支持动态的从各种数据源搜集数据,并对数据进行过滤、分析、丰富、统一格式等操作,然后存储到用户指定的位置,一般会发送给 Elasticsearch。

Logstash 由 Ruby 语言编写,运行在 Java 虚拟机(JVM)上,是一款强大的数据处理工具, 可以实现数据传输、格式处理、格式化输出。Logstash 具有强大的插件功能,常用于日志处理。

●ElasticSearch:是基于Lucene(一个全文检索引擎的架构)开发的分布式存储检索引擎,用来存储各类日志。

Elasticsearch 是用 Java 开发的,可通过 RESTful Web 接口,让用户可以通过浏览器与 Elasticsearch 通信。
Elasticsearch是一个实时的、分布式的可扩展的搜索引擎,允许进行全文、结构化搜索,它通常用于索引和搜索大容量的日志数据,也可用于搜索许多不同类型的文档。

●Kiabana:Kibana 通常与 Elasticsearch 一起部署,Kibana 是 Elasticsearch 的一个功能强大的数据可视化 Dashboard,Kibana 提供图形化的 web 界面来浏览 Elasticsearch 日志数据,可以用来汇总、分析和搜索重要数据。

1.1 其他组件

●Filebeat:轻量级的开源日志文件数据搜集器。通常在需要采集数据的客户端安装 Filebeat,并指定目录与日志格式,Filebeat 就能快速收集数据,并发送给 logstash 进行解析,或是直接发给 Elasticsearch 存储,性能上相比运行于 JVM 上的 logstash 优势明显,是对它的替代。常应用于 EFLK 架构当中。

#filebeat 结合 logstash 带来好处:
1)通过 Logstash 具有基于磁盘的自适应缓冲系统,该系统将吸收传入的吞吐量,从而减轻 Elasticsearch 持续写入数据的压力
2)从其他数据源(例如数据库,S3对象存储或消息传递队列)中提取
3)将数据发送到多个目的地,例如S3,HDFS(Hadoop分布式文件系统)或写入文件
4)使用条件数据流逻辑组成更复杂的处理管道

●缓存/消息队列(redis、kafka、RabbitMQ等):可以对高并发日志数据进行流量削峰和缓冲,这样的缓冲可以一定程度的保护数据不丢失,还可以对整个架构进行应用解耦。

●Fluentd:是一个流行的开源数据收集器。由于 logstash 太重量级的缺点,Logstash 性能低、资源消耗比较多等问题,随后就有 Fluentd 的出现。相比较 logstash,Fluentd 更易用、资源消耗更少、性能更高,在数据处理上更高效可靠,常应用于 EFK 架构当中。在Kubernetes 集群中也常使用 EFK 作为日志数据收集的方案。

在 Kubernetes 集群中一般是通过 DaemonSet 来运行 Fluentd,以便它在每个 Kubernetes 工作节点上都可以运行一个 Pod。 它通过获取容器日志文件、过滤和转换日志数据,然后将数据传递到 Elasticsearch 集群,在该集群中对其进行索引和存储。

2、为什么要使用 ELK

日志主要包括系统日志、应用程序日志和安全日志。系统运维和开发人员可以通过日志了解服务器软硬件信息、检查配置过程中的错误及错误发生的原因。经常分析日志可以了解服务器的负荷,性能安全性,从而及时采取措施纠正错误。

往往单台机器的日志我们使用grep、awk等工具就能基本实现简单分析,但是当日志被分散的储存不同的设备上。如果你管理数十上百台服务器,你还在使用依次登录每台机器的传统方法查阅日志。这样是不是感觉很繁琐和效率低下。当务之急我们使用集中化的日志管理,例如:开源的syslog,将所有服务器上的日志收集汇总。集中化管理日志后,日志的统计和检索又成为一件比较麻烦的事情,一般我们使用 grep、awk和wc等Linux命令能实现检索和统计,但是对于要求更高的查询、排序和统计等要求和庞大的机器数量依然使用这样的方法难免有点力不从心。

一般大型系统是一个分布式部署的架构,不同的服务模块部署在不同的服务器上,问题出现时,大部分情况需要根据问题暴露的关键信息,定位到具体的服务器和服务模块,构建一套集中式日志系统,可以提高定位问题的效率。

3、完整日志系统基本特征

收集:能够采集多种来源的日志数据

传输:能够稳定的把日志数据解析过滤并传输到存储系统

存储:存储日志数据

分析:支持 UI 分析

警告:能够提供错误报告,监控机制

二、ELK的工作原理

(1)在所有需要收集日志的服务器上部署Logstash;或者先将日志进行集中化管理在日志服务器上,在日志服务器上部署 Logstash。

(2)Logstash 收集日志,将日志格式化并输出到 Elasticsearch 群集中。

(3)Elasticsearch 对格式化后的数据进行索引和存储。

(4)Kibana 从 ES 群集中查询数据生成图表,并进行前端数据的展示。

总结:logstash作为日志搜集器,从数据源采集数据,并对数据进行过滤,格式化处理,然后交由Elasticsearch存储,kibana对日志进行可视化处理。

三、ELK Elasticsearch 集群部署

需求描述:配置ELK日志分析群集、使用Logstash收集日志、使用Kibana查看分析日志

节点 ip 组件
nginx 192.168.210.101 nginx,logstash
node01 192.168.210.102 Elasticsearch
node02 192.168.210.103 Elasticsearch
node03 192.168.210.104 Elasticsearch
filebeat 192.168.210.105 Filebeat,nginx

1、环境准备

bash 复制代码
systemctl stop firewalld
setenforce 0
#设置Java环境,如果没有JDK,按照之前tomcat部署时的方法安装JDK
java -version

2、部署 Elasticsearch 软件(node节点)

2.1 安装elasticsearch---rpm包
bash 复制代码
#上传elasticsearch-6.7.2.rpm到/opt目录下
cd /opt
rpm -ivh elasticsearch-6.7.2.rpm
或
yum localinstall -y elasticsearch-6.7.2.rpm

#软件包下载地址
https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases#elasticsearch
2.2 修改elasticsearch主配置文件
bash 复制代码
cp /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml.bak

vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
--17--取消注释,指定集群名字
cluster.name: my-elk-cluster
--23--取消注释,指定节点名字:Node1节点为node01,Node2节点为node02
node.name: node01
node.master: true		#是否master节点,false为否
node.data: true			#是否数据节点,false为否
--35--取消注释,指定数据存放路径
path.data: /var/lib/elasticsearch
--39--取消注释,指定日志存放路径
path.logs: /var/log/elasticsearch
--43--取消注释,避免es使用swap交换分区,如果不进行内存锁定,系统内存不够用的话,es会用到交换分区里的空间来存放内存数据,会降低es的性能
bootstrap.memory_lock: true
--55--取消注释,设置监听地址,0.0.0.0代表所有地址
network.host: 0.0.0.0
--59--取消注释,ES 服务的默认监听端口为9200
http.port: 9200					#指定es集群提供外部访问的接口
transport.tcp.port: 9300		#指定es集群内部通信接口
--68--取消注释,集群发现通过单播实现,指定要发现的节点
discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["192.168.210.102:9300", "192.168.210.103:9300","192.168.210.104:9300"]



bash 复制代码
#把 elasticsearch.yml文件发送给另外两台node节点服务器,并修改相应的节点名称
scp /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml 192.168.210.103:`pwd`
scp /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml 192.168.210.104:`pwd`
2.3 es性能调优参数
2.3.1.针对用户级别的性能参数配置
bash 复制代码
#优化最大内存大小和最大文件描述符的数量
vim /etc/security/limits.conf
......
*  soft    nofile          65536
*  hard    nofile          65536
*  soft    nproc           32000
*  hard    nproc           32000
*  soft    memlock         unlimited  #内存锁定不限制
*  hard    memlock         unlimited
2.3.2.设置系统级别的性能参数
bash 复制代码
vim /etc/systemd/system.conf
DefaultLimitNOFILE=65536
DefaultLimitNPROC=32000
DefaultLimitMEMLOCK=infinity

#需重启生效
2.3.3.优化elasticsearch用户拥有的内存权限

​ 由于ES构建基于lucene, 而lucene设计强大之处在于lucene能够很好的利用操作系统内存来缓存索引数据,以提供快速的查询性能。lucene的索引文件segements是存储在单文件中的,并且不可变,对于OS来说,能够很友好地将索引文件保持在cache中,以便快速访问;

​ 因此,我们很有必要将一半的物理内存留给lucene ; 另一半的物理内存留给ES(JVM heap )。所以, 在ES内存设置方面,可以遵循以下原则:

​ 1.当机器内存小于64G时,遵循通用的原则,50%给ES,50%留给操作系统,供lucene使用

​ 2.当机器内存大于64G时,遵循原则:建议分配给ES分配 4~32G 的内存即可,其它内存留给操作系统,供lucene使用

bash 复制代码
vim /etc/sysctl.conf
#一个进程可以拥有的最大内存映射区域数,参考数据(分配 2g/262144,4g/4194304,8g/8388608)
vm.max_map_count=262144

sysctl -p
sysctl -a | grep vm.max_map_count

reboot #重启


2.4 启动elasticsearch是否成功开启
bash 复制代码
systemctl start elasticsearch.service
systemctl enable elasticsearch.service
netstat -antp | grep 9200
2.5 查看节点信息
bash 复制代码
浏览器访问http://192.168.210.102:9200 查看节点Node01节点的信息。
bash 复制代码
浏览器访问 http://192.168.210.102:9200/_cluster/health?pretty查看群集的健康情况,可以看到 status 值为 green(绿色), 表示节点健康运行。
bash 复制代码
浏览器访问 http://192.168.210.102:9200/_cluster/state?pretty  检查群集状态信息。

3、安装 Elasticsearch-head 插件(node01节点)

Elasticsearch 在 5.0 版本后,Elasticsearch-head 插件需要作为独立服务进行安装,需要使用npm工具(NodeJS的包管理工具)安装。

安装 Elasticsearch-head 需要提前安装好依赖软件 node 和 phantomjs。

node:是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境。

phantomjs:是一个基于 webkit 的JavaScriptAPI,可以理解为一个隐形的浏览器,任何基于 webkit 浏览器做的事情,它都可以做到。

3.1 编译安装 node
bash 复制代码
#上传软件包 node-v8.2.1.tar.gz 到/opt
yum install gcc gcc-c++ make -y

cd /opt
tar zxvf node-v8.2.1.tar.gz

cd node-v8.2.1/
./configure
make && make install
3.2 安装 phantomjs
bash 复制代码
#上传软件包 phantomjs-2.1.1-linux-x86_64.tar.bz2 到/opt
cd /opt
tar jxvf phantomjs-2.1.1-linux-x86_64.tar.bz2
cd /opt/phantomjs-2.1.1-linux-x86_64/bin
cp phantomjs /usr/local/bin/
3.3 安装 Elasticsearch-head 数据可视化工具
bash 复制代码
#上传软件包 elasticsearch-head-master.zip 到/opt
cd /opt
unzip elasticsearch-head-master.zip
cd elasticsearch-head-master/
npm install		 //安装依赖包
3.4 修改 Elasticsearch 主配置文件(所有node节点)
bash 复制代码
vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
......
--末尾添加以下内容--
http.cors.enabled: true				#开启跨域访问支持,默认为 false
http.cors.allow-origin: "*"			#指定跨域访问允许的域名地址为所有

systemctl restart elasticsearch
3.5 启动 elasticsearch-head 服务
bash 复制代码
#必须在解压后的 elasticsearch-head 目录下启动服务,进程会读取该目录下的 gruntfile.js 文件,否则可能启动失败。
cd /opt/elasticsearch-head-master/
npm run start &

#elasticsearch-head 监听的端口是 9100
netstat -natp |grep 9100


3.6 通过 Elasticsearch-head 查看 Elasticsearch 信息
bash 复制代码
通过浏览器访问 http://192.168.210.102:9100/ 地址并连接群集。如果看到群集健康值为 green 绿色,代表群集很健康。
3.7 插入索引
bash 复制代码
#通过命令插入一个测试索引,索引为 index-demo,类型为 test。
curl -X PUT 'localhost:9200/index-demo/test/1?pretty&pretty' -H 'content-Type: application/json' -d '{"user":"zhangsan","mesg":"hello world"}'

浏览器访问 http://192.168.210.102:9100/ 查看索引信息,可以看见索引默认被分片5个,并且有两个副本。
点击"数据浏览",会发现在node1上创建的索引为 index-demo,类型为 test 的相关信息。



3.8 Elasticsearch索引管理

(1) 创建索引

bash 复制代码
curl -X PUT[/POST] http://IP:9200/<索引名>[/<类型>/<文档ID>?pretty&pretty] \
[-H 'content-Type: application/json' -d '{"键名1":"键值","键名2":"键值"}']

(2) 查看索引配置

bash 复制代码
curl -X GET http://IP:9200/<索引名>/_settings
bash 复制代码
curl -X GET http://192.168.210.102:9200/index-demo/_settings

(3) 修改索引配置

bash 复制代码
curl -X PUT http://IP:9200/<索引名>/_settings \
-H 'content-Type: application/json' -d '{"键名":"键值"}'
bash 复制代码
#修改副本数
curl -X PUT http://192.168.210.102:9200/index-demo/_settings \
-H 'content-Type: application/json' -d '{"number_of_replicas": 2}'


(4) 创建索引别名

bash 复制代码
curl -X POST http://IP:9200/_aliases \
-H 'content-Type: application/json' -d '{"actions":[{"add":{"index":"索引名","alias":"索引别名"}}]}'
bash 复制代码
#创建索引别名为user_info_alicas
curl -X POST http://192.168.210.102:9200/_aliases \
-H 'content-Type: application/json' -d '{"actions":[{"add":{"index":"index-demo","alias":"user_info_alicas"}}]}'

(5) 删除索引别名

bash 复制代码
curl -X POST http://IP:9200/_aliases \
-H 'content-Type: application/json' -d '{"actions":[{"remove":{"index":"索引名","alias":"索引别名"}}]}'
bash 复制代码
curl -X POST http://192.168.210.102:9200/_aliases \
-H 'content-Type: application/json' -d '{"actions":[{"remove":{"index":"index-demo","alias":"user_info_alicas"}}]}'

(6) 删除索引

bash 复制代码
curl -X DELETE http://IP:9200/<索引名>[,<索引名2>,....]
bash 复制代码
#删除index-demo索引
curl -X DELETE http://192.168.210.102:9200/index-demo

四、ELK Logstash部署(在 nginx节点上操作)

Logstash 一般部署在需要监控其日志的服务器。在本案例中,Logstash 部署在 Apache 服务器上,用于收集 Apache 服务器的日志信息并发送到 Elasticsearch。

1、关闭防火墙和selinux

bash 复制代码
systemctl disable --now firewalld
setenforce 0

2、安装Nginx服务

bash 复制代码
yum install -y epel-release
yum -y install nginx
systemctl enable --now nginx
bash 复制代码
浏览器访问http://192.168.210.101

3、安装logstash

bash 复制代码
#上传软件包 logstash-6.7.2.rpm 到/opt目录下
cd /opt
rpm -ivh logstash-6.7.2.rpm                          
systemctl start logstash.service                      
systemctl enable logstash.service

ln -s /usr/share/logstash/bin/logstash /usr/local/bin/

4、测试 Logstash

4.1 Logstash 命令常用选项
选项 功能
-f 通过这个选项可以指定 Logstash 的配置文件,根据配置文件配置 Logstash 的输入和输出流。
-e 从命令行中获取,输入、输出后面跟着字符串,该字符串可以被当作 Logstash 的配置(如果是空,则默认使用 stdin 作为输入,stdout 作为输出)。
-t 测试配置文件是否正确,然后退出。
-w 指定filter线程数量,默认线程数是5
-l 指定日志文件名称
4.2 定义输入和输出流
bash 复制代码
#输入采用标准输入,输出采用标准输出(类似管道),新版本默认使用 rubydebug 格式输出
logstash -e 'input { stdin{} } output { stdout{} }'
bash 复制代码
#使用 rubydebug 输出详细格式显示,codec 为一种编解码器
logstash -e 'input { stdin{} } output { stdout{ codec=>rubydebug } }'
bash 复制代码
#使用 Logstash 将信息写入 Elasticsearch 中
logstash -e 'input { stdin{} } output { elasticsearch { hosts=>["192.168.210.102:9200"] } }'
bash 复制代码
//结果不在标准输出显示,而是发送至 Elasticsearch 中,可浏览器访问 http://192.168.210.102:9100/ 查看索引信息和数据浏览。

5、定义 logstash配置文件

5.1 logstash的组成

Logstash 配置文件基本由三部分组成:input、output 以及 filter(可选,根据需要选择使用)。

●input:表示从数据源采集数据,常见的数据源如Kafka、日志文件等

可以从file beats kafka redis stdin里采集数据

●filter:表示数据处理层,包括对数据进行格式化处理、数据类型转换、数据过滤等,支持正则表达式

常见插件

模块 功能
grok 对若干个大文本字段进行再分割成一些小字段 (?<字段名>正则表达式) 字段名: 正则表达式匹配到的内容
date 对数据中的时间格式进行统一和格式化
mutate 对一些无用的字段进行剔除,或增加字段
mutiline 对多行数据进行统一编排,多行合并或拆分

●output:表示将Logstash收集的数据经由过滤器处理之后输出到Elasticsearch。

elasticsearch stdout

bash 复制代码
#格式如下:
input {...}
filter {...}
output {...}

#在每个部分中,也可以指定多个访问方式。例如,若要指定两个日志来源文件,则格式如下:
input {
	file { path =>"/var/log/messages" type =>"syslog"}
	file { path =>"/var/log/httpd/access.log" type =>"apache"}
}
5.2 修改 Logstash 配置文件,收集系统日志
bash 复制代码
#修改 Logstash 配置文件,让其收集系统日志/var/log/messages,并将其输出到 elasticsearch 中。
chmod +r /var/log/messages	#让 Logstash 可以读取日志
bash 复制代码
cd /etc/logstash/conf.d/
vim system.conf
input {
    file{
        path =>"/var/log/messages"
        type =>"system"
        start_position =>"beginning"
		# ignore_older => 604800
        sincedb_path => "/etc/logstash/sincedb_path/log_progress"
        add_field => {"log_hostname"=>"${HOSTNAME}"}
    }
}

output {
    elasticsearch {									#输出到 elasticsearch
        hosts => ["192.168.210.102:9200","192.168.210.103:9200","192.168.210.104:9200"]	#指定 elasticsearch 服务器的地址和端口
        index =>"system-%{+YYYY.MM.dd}"	    #指定输出到elasticsearch的索引格式
    }
}

#path表示要收集的日志的文件位置
#type是输入ES时给结果增加一个叫type的属性字段
#start_position可以设置为beginning或者end,beginning表示从头开始读取文件,end表示读取最新的,这个要和ignore_older一起使用
#ignore_older表示了针对多久的文件进行监控,默认一天,单位为秒,可以自己定制,比如默认只读取一天内被修改的文件
#sincedb_path表示文件读取进度的记录,每行表示一个文件,每行有两个数字,第一个表示文件的inode,第二个表示文件读取到的位置(byteoffset)。默认为$HOME/.sincedb*
#add_field增加属性。这里使用了${HOSTNAME},即本机的环境变量,如果要使用本机的环境变量,那么需要在启动命令上加--alow-env
bash 复制代码
mkdir /etc/logstash/sincedb_path/
touch /etc/logstash/sincedb_path/log_progress
chown logstash:logstash /etc/logstash/sincedb_path/log_progress

logstash -f system.conf
5.3 浏览器访问
bash 复制代码
浏览器访问 http://192.168.210.102:9100/ 查看索引信息


五、 ELK Kiabana部署(在 node03节点上操作)

1、安装 Kiabana

bash 复制代码
#上传软件包 kibana-6.7.2-x86_64.rpm 到/opt目录
cd /opt
rpm -ivh kibana-6.7.2-x86_64.rpm

2、设置 Kibana 的主配置文件

bash 复制代码
vim /etc/kibana/kibana.yml
--2--取消注释,Kiabana 服务的默认监听端口为5601
server.port: 5601
--7--取消注释,设置 Kiabana 的监听地址,0.0.0.0代表所有地址
server.host: "0.0.0.0"
--28--取消注释,配置es服务器的ip,如果是集群则配置该集群中master节点的ip
elasticsearch.hosts:  ["http://192.168.210.102:9200","http://192.168.210.103:9200","http://192.168.210.104:9200"] 
--37--取消注释,设置在 elasticsearch 中添加.kibana索引
kibana.index: ".kibana"
--96--取消注释,配置kibana的日志文件路径(需手动创建),不然默认是messages里记录日志
logging.dest: /var/log/kibana.log
--113--取消注释,中文格式打开
il8n.local: "en"




3、创建日志文件,启动 Kibana 服务

bash 复制代码
touch /var/log/kibana.log
chown kibana:kibana /var/log/kibana.log

systemctl start kibana.service
systemctl enable kibana.service

netstat -lntp | grep 5601


4、验证 Kibana

bash 复制代码
浏览器访问 http://192.168.210.104:5601
第一次登录需要添加一个 Elasticsearch 索引:
管理 -> 索引模式 -> 创建索引模式
索引模式 输入:system-*	#在索引名中输入之前配置的 Output 前缀"system"

下一步 -> 时间筛选字段名称 选择 @timestamp -> 创建索引模式

单击 "Discover" 按钮可查看图表信息及日志信息。
数据展示可以分类显示,在"可选字段"中的"host",然后单击 "添加"按钮,可以看到按照"host"筛选后的结果






5、将nginx服务器的日志添加到 Elasticsearch 并通过 Kibana 显示(nginx节点操作)

bash 复制代码
#将nginx服务器的日志(访问的、错误的)添加到 Elasticsearch 并通过 Kibana 显示
vim /etc/logstash/conf.d/nginx_log.conf
input {
    file{
        path => "/var/log/nginx/access_log"
        type => "nginx_access"
        start_position => "beginning"
        sincedb_path => "/etc/logstash/sincedb_path/log_progress"
        add_field => {"log_hostname"=>"${HOSTNAME}"}
    }
    file{
        path => "/var/log/nginx/error_log"
        type => "nginx_error"
        start_position => "beginning"
        sincedb_path => "/etc/logstash/sincedb_path/log_progress"
        add_field => {"log_hostname"=>"${HOSTNAME}"}
    }
}
output {
    if [type] == "nginx_access" {
        elasticsearch {
            hosts => ["192.168.210.102:9200","192.168.210.103:9200","192.168.210.104"]
            index => "nginx_access-%{+YYYY.MM.dd}"
        }
    }
	if [type] == "nginx_error" {
        elasticsearch {
            hosts => ["192.168.210.102:9200","192.168.210.103:9200","192.168.210.104"]
            index => "nginx_error-%{+YYYY.MM.dd}"
        }
    }
}
bash 复制代码
cd /etc/logstash/conf.d/
/usr/share/logstash/bin/logstash -f nginx_log.conf

6、浏览器访问

bash 复制代码
浏览器访问 http://192.168.210.102:9100 查看索引是否创建
bash 复制代码
浏览器访问 http://192.168.210.104:5601 登录 Kibana,单击"Index Pattern -> Create Index Pattern"按钮添加索引, 在索引名中输入之前配置的 Output 前缀 nginx_access-*,并单击"Create"按钮。在用相同的方法添加 nginx_error-*索引。
选择"Discover"选项卡,在中间下拉列表中选择刚添加的 nginx_access-* 、nginx_error-* 索引, 可以查看相应的图表及日志信息。



六、Filebeat+ELK 部署

1、安装 Filebeat和nginx

bash 复制代码
yum install -y epel-release
yum -y install nginx
cd /usr/share/nginx/html
echo '<h1>you look so good!</h1>' > wyx.html

chmod a+r /var/log/nginx/ 
systemctl enable --now nginx
bash 复制代码
在filebeat节点上操作
#上传软件包 filebeat-6.7.2-linux-x86_64.tar.gz 到/opt目录
tar zxvf filebeat-6.7.2-linux-x86_64.tar.gz
mv filebeat-6.7.2-linux-x86_64/ /usr/local/filebeat

2、设置 filebeat 的主配置文件

bash 复制代码
cd /usr/local/filebeat

vim filebeat.yml
filebeat.inputs:
- type: log         #指定 log 类型,从日志文件中读取消息
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/nginx/access.log       #指定监控的日志文件
  tags: ["filebeat"]		#设置索引标签
  fields:                 #可以使用 fields 配置选项设置一些参数字段添加到 output 中
    service_name: nginx
    log_type: access
    from: 192.168.210.105

--------------Elasticsearch output-------------------
(全部注释掉)

----------------Logstash output---------------------
output.logstash:
  hosts: ["192.168.210.101:5044"]      #指定 logstash 的 IP 和端口




3、在 Logstash 组件所在节点上新建一个 Logstash 配置文件

bash 复制代码
cd /etc/logstash/conf.d

vim filebeat.conf
input {
    beats {
        port => "5044"
    }
}

output {
    elasticsearch {
        hosts => ["192.168.210.102:9200","192.168.210.103:9200","192.168.210.104:9200"]
        index => "%{[fields][service_name]}-%{[fields][log_type]}-%{[fields][from]}-%{+YYYY.MM.dd}"
    }
    stdout {
        codec => rubydebug
    }
}

4、启动服务

bash 复制代码
#检查语法
logstash -f filebeat.conf -t
#启动 logstash
logstash -f filebeat.conf
bash 复制代码
#启动 filebeat
nohup ./filebeat -e -c filebeat.yml > filebeat.out &
#-e:输出到标准输出,禁用syslog/文件输出
#-c:指定配置文件
#nohup:在系统后台不挂断地运行命令,退出终端不会影响程序的运行

5、浏览器访问

bash 复制代码
浏览器访问 http://192.168.210.104:5601 登录 Kibana,单击"Create Index Pattern"按钮添加索引"nginx-access-192.168.210.105-*",单击 "create" 按钮创建,单击 "Discover" 按钮可查看图表信息及日志信息。



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