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Docker & Kubernetes for Developers · Lección

Monitorización con Prometheus y Grafana

Configure Prometheus para recopilar métricas y Grafana para visualizarlas, y monitorice el rendimiento de su clúster y sus aplicaciones.

Monitorización con Prometheus y Grafana es una lección gratuita de Docker & Kubernetes for Developers en CoddyKit. Esta es la lección 2 de 4. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de Docker & Kubernetes for Developers, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de Docker & Kubernetes for Developers incluye 4 lecciones en total.

Partes de esta lección aún no han sido traducidas y se muestran en inglés.

Why Monitor Kubernetes?

When running applications in Kubernetes, it's crucial to know how they're performing. Are your pods healthy? Is the cluster overloaded? Monitoring gives you these answers.

In this lesson, we'll explore two powerful tools: Prometheus for collecting metrics and Grafana for visualizing them.

Prometheus: The Metrics Brain

Prometheus is an open-source monitoring system that collects metrics from configured targets at given intervals, evaluates rule expressions, displays the results, and can trigger alerts.

  • It uses a pull model: Prometheus scrapes (pulls) metrics from HTTP endpoints.
  • It stores data as time-series data, meaning values are recorded over time.

How Prometheus Gathers Data

Prometheus gathers metrics from various sources:

  • Exporters: Specialized tools that expose existing metrics in a Prometheus-readable format (e.g., node_exporter for host metrics, kube-state-metrics for Kubernetes object metrics).
  • Instrumented applications: Applications can directly expose a /metrics endpoint.

Prometheus then scrapes these endpoints.

Prometheus in Kubernetes Context

Deploying Prometheus in Kubernetes often involves using Helm charts or the Prometheus Operator. These help automate the setup and configuration.

Key for Kubernetes monitoring is service discovery. Prometheus can automatically find and scrape pods or services by using Kubernetes API integration, often configured via ServiceMonitor or PodMonitor custom resources.

Grafana: Your Dashboard Hub

While Prometheus collects and stores metrics, Grafana is the visualization layer. It allows you to:

  • Create rich, interactive dashboards.
  • Query multiple data sources (like Prometheus).
  • Set up alerts based on visualized data.

Grafana makes complex data easy to understand at a glance.

Connecting Grafana to Prometheus

To visualize Prometheus data in Grafana, you first need to add Prometheus as a data source.

Inside Grafana, you'll specify the URL of your Prometheus server. Once connected, you can use Grafana's interface to write queries using PromQL (Prometheus Query Language) to retrieve specific metrics.

Crafting a Grafana Dashboard

Building a dashboard in Grafana is straightforward:

  1. Create a new dashboard.
  2. Add a new panel.
  3. Select Prometheus as the data source.
  4. Write a PromQL query (e.g., sum(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) to see idle CPU usage).
  5. Choose a visualization type (graph, gauge, table, etc.).

You can combine many panels to create a comprehensive view.

Essential Kubernetes Metrics

What should you monitor in Kubernetes?

  • Node Health: CPU, memory, disk usage, network I/O.
  • Pod Status: Restarts, CPU/memory usage, network traffic.
  • API Server: Request latency, error rates.
  • Controller/Scheduler: Queue lengths, operation durations.

These metrics provide insights into your cluster's overall health and performance.

Understanding Your Dashboards

Dashboards aren't just pretty pictures; they're powerful diagnostic tools. Learn to:

  • Spot trends: Is resource usage consistently increasing?
  • Identify anomalies: Sudden spikes or drops often indicate issues.
  • Correlate events: Did a deployment cause a performance degradation?

Effective monitoring helps you proactively address problems before they impact users.

Monitoring Tools Check

Which of the following are primary functions of Prometheus and Grafana in a Kubernetes monitoring setup?

Summary & Beyond

You've learned that Prometheus is excellent for collecting and storing time-series metrics, while Grafana provides powerful, customizable dashboards for visualizing this data.

Together, they form a robust monitoring solution for Kubernetes, helping you understand your cluster's health and application performance. Next, explore advanced PromQL, setting up alerts, and integrating with other tools!

Preguntas frecuentes

¿La lección «Monitorización con Prometheus y Grafana» es gratis?

Sí — el texto completo de «Monitorización con Prometheus y Grafana» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de Docker & Kubernetes for Developers, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de Docker & Kubernetes for Developers incluye 4 lecciones en total.

¿Qué aprenderé en «Monitorización con Prometheus y Grafana»?

Configure Prometheus para recopilar métricas y Grafana para visualizarlas, y monitorice el rendimiento de su clúster y sus aplicaciones. Practicas Docker & Kubernetes for Developers con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.

¿Necesito experiencia previa para empezar Docker & Kubernetes for Developers?

No se requiere experiencia previa. Docker & Kubernetes for Developers en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 2 de 4.

¿Cuánto tiempo toma la lección «Monitorización con Prometheus y Grafana»?

La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.

¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de Docker & Kubernetes for Developers?

Sí. Cada lección de Docker & Kubernetes for Developers incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.

Todas las lecciones de este curso

  1. Estrategias de registro en Kubernetes
  2. Monitorización con Prometheus y Grafana
  3. Resolución de problemas habituales de K8s
  4. Comprobaciones de estado: sondas de liveness, readiness y startup
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