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keycloak-pattern/docs/lab-observability.md
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DongHyeonkaandClaude Opus 5 006da7d490 docs: record observability setup and add concept layers 10-13
Adds Kubernetes resources (StatefulSet, PVC, Secret, RBAC, placement), Keycloak clustering internals (Infinispan, JGroups), Prometheus concepts and virtualization operations.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-04 09:21:45 +09:00

15 KiB
Raw Blame History

관측성 — Prometheus · node-exporter · Grafana

로드맵 10번. 장애 주입 실험보다 먼저 세운다.

왜 먼저인가 — 나중에 세우면 이미 지나간 장애의 지표를 볼 수 없다. "클러스터가 1분쯤 뒤에 복구됐다"는 측정이 아니라 인상이다. 로드맵에 *"장애 주입 중에 어떤 지표가 먼저 움직이는지 기록한다"*고 적어둔 항목은 관측이 먼저 서 있어야만 가능하다.

메모리를 8GB → 12GB로 증설한 뒤에야 올릴 수 있게 됐다.


1. 무엇을 세웠나

                  ┌─ Grafana ──────────┐
   브라우저 ──────▶│ app2.hyeonworks.com│  대시보드
                  └─────────┬──────────┘
                            │ PromQL
                  ┌─────────▼──────────┐
                  │    Prometheus      │  수집·저장 (TSDB, 7일)
                  └─────────┬──────────┘
                            │ scrape (15초)
        ┌───────────────────┼───────────────────┐
        ▼                   ▼                   ▼
   Keycloak :9000     node-exporter :9100    kubelet
   (앱 지표)          (머신 지표)            (컨테이너 지표)

매니페스트: deploy/lab/k8s/observability.yaml

구성요소 역할 실측 메모리
Prometheus 수집·저장·질의 164Mi
node-exporter (DaemonSet) 노드당 하나, 머신 지표 8Mi × 2
Grafana 시각화 65Mi
합계 약 245Mi

예상(550Mi)보다 훨씬 적다. 실험대 규모에서는 관측성 비용이 거의 무시할 수준이다.


2. 왜 kube-prometheus-stack을 쓰지 않았나

Helm 차트 하나로 끝내는 방법이 있지만 평범한 매니페스트를 직접 썼다.

kube-prometheus-stack 직접 작성
설치 Helm 한 줄 매니페스트 400줄
메모리 1.5GB 이상 245Mi
포함 Operator, Alertmanager, 대시보드 다수, kube-state-metrics 필요한 것만
보이는 것 추상화 뒤에 숨음 스크레이프 설정·RBAC·relabel 이 눈에 보임

세 번째 줄이 결정적이다. 이 실험대의 목적은 인과를 직접 확인하는 것이므로, "어떻게 타깃을 찾는가"가 YAML에 드러나 있어야 한다. Operator를 쓰면 ServiceMonitor 하나만 보이고 그 아래는 감춰진다.


3. 구성 결정과 근거

3-1. 관측 스택의 배치 — 장애 도메인 분리

nodeSelector:
  node-role.kubernetes.io/control-plane: "true"

관측 시스템은 관측 대상과 같은 장애 도메인에 있으면 안 된다. 죽는 순간을 기록해야 하는데 같이 죽으면 기록이 남지 않는다.

노드가 둘뿐이라 완전히 피할 수는 없다. 그래서 규칙을 정했다.

노드 역할 실험에서
kc-lab-1 (k3s server) control plane · Traefik · coredns · metrics-server · local-path-provisioner 관측 스택을 여기 둔다. 죽이지 않는다
kc-lab-2 (k3s agent) keycloak-0 · postgres 장애 주입 대상

kubernetes.io/hostname으로 못박지 않고 node-role.kubernetes.io/control-plane 라벨을 쓴 이유는 의미가 드러나기 때문이다 — "컨트롤 플레인 노드에 둔다"는 의도가 호스트 이름보다 오래간다.

3-2. 앞선 판단을 정정했다

배치를 조사하기 전에는 **"노드 상실 실험은 kc-lab-1을 죽여서 하자"**고 적었다. 그 노드에 Keycloak 하나만 있다고 생각했기 때문이다. 틀렸다.

kc-lab-1 (server)   keycloak-1, traefik, coredns, metrics-server, local-path-provisioner
kc-lab-2 (agent)    keycloak-0, postgres

kc-lab-1을 죽이면 API 서버·DNS·인그레스가 한꺼번에 사라진다. 노드 상실이 아니라 컨트롤 플레인 상실이며, kubectl조차 동작하지 않는다.

깨끗한 워커 노드 상실 실험은 kc-lab-2를 죽이는 것이다. 그때도 변수가 둘(keycloak-0 + postgres)이지만, 클러스터 제어는 살아 있고 관측도 계속된다.

3-3. 스크레이프 주기 15초

global:
  scrape_interval: 15s

운영에서는 30~60초가 흔하지만 여기서는 짧게 잡았다. 노드가 죽는 순간을 두어 샘플 안에 잡아야 "무엇이 먼저 움직였나"를 말할 수 있다. 60초면 장애와 복구가 같은 샘플에 뭉개진다.

3-4. 타깃을 정적 목록으로 두지 않는다

kubernetes_sd_configs:
  - role: endpoints
    namespaces: { names: [keycloak-lab] }

파드 IP는 재시작마다 바뀐다. 실험대를 전원 종료했다 켰을 때 모든 파드가 새 주소를 받는 것을 직접 확인했다(10.42.1.2210.42.1.25). 정적 목록을 적어두면 그때마다 깨진다.

쿠버네티스 API에 물어보는 방식(service discovery)이므로 파드가 옮겨다녀도 따라간다. Traefik의 trustedIPs에 개별 IP를 적을 수 없었던 것과 같은 이유다.

3-5. relabel — 발견한 것을 걸러내고 이름을 붙인다

relabel_configs:
  - source_labels: [__meta_kubernetes_service_name, __meta_kubernetes_endpoint_port_name]
    action: keep
    regex: keycloak-headless;management
  - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name]
    target_label: pod
  - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_node_name]
    target_label: node

service discovery는 네임스페이스의 모든 엔드포인트를 가져온다. 그중 필요한 것만 남기고 나머지는 버리는 것이 keep이다.

  • 첫 규칙 — keycloak-headless 서비스의 management 포트만 남긴다. 8080(http)까지 긁으면 애플리케이션 트래픽 포트에 헛되이 요청이 간다
  • 나머지 두 규칙 — podnode 라벨을 붙인다. 이것이 없으면 "어느 파드가, 어느 노드에서" 라는 질문에 답할 수 없다. 노드 상실 실험에서 결정적이다

3-6. Keycloak 지표는 9000 포트다

헬스체크와 같은 관리 포트다. KC_METRICS_ENABLED=true가 이미 StatefulSet에 설정돼 있다. 8080을 긁으면 지표가 나오지 않는다.

3-7. node-exporter는 DaemonSet + 호스트 네임스페이스

kind: DaemonSet
spec:
  template:
    spec:
      hostNetwork: true
      hostPID: true
      tolerations:
        - operator: Exists
  • DaemonSet — 노드마다 정확히 하나. 죽을 노드에도 있어야 꺼지기 직전의 마지막 샘플이 남는다
  • hostNetwork/hostPID — 측정 대상이 컨테이너가 아니라 머신이다. 컨테이너 네임스페이스 안에서 보면 자기 자신만 보인다
  • tolerations: operator: Exists — 어떤 taint가 걸린 노드에도 뜬다. 관측이 빠지는 노드가 있으면 안 된다

3-8. Prometheus 저장소는 PVC

storageClassName: local-path
--storage.tsdb.retention.time=7d

emptyDir로 두면 파드가 재시작될 때 장애 실험의 기록이 통째로 사라진다. 사후 추적이 목적이므로 영속 저장이 필요하다.

local-path는 노드에 고정되므로 Prometheus도 kc-lab-1에 묶인다. nodeSelector와 방향이 같아 문제가 되지 않는다.

보존 7일은 실험 기간보다 넉넉하면서 볼륨이 노드를 채우는 원인이 되지 않을 크기다.

securityContext:
  fsGroup: 65534

prom/prometheus 이미지는 nobody(65534)로 실행된다. fsGroup이 없으면 새로 만들어진 볼륨의 소유자가 root라 쓰기 권한이 없어 기동에 실패한다.

3-9. Grafana에도 외부 URL을 알려줘야 한다

- name: GF_SERVER_ROOT_URL
  value: https://app2.hyeonworks.com

Keycloak의 KC_HOSTNAME과 정확히 같은 성격의 설정이다. Grafana도 리다이렉트와 자산 경로에 절대 URL을 만든다. 이 값이 없으면 로그인 리다이렉트가 http://<파드IP>:3000으로 나간다.

2홉 헤더 계약에서 확인한 원리가 여기서도 그대로 적용된다 — 프록시 뒤의 애플리케이션은 자기가 외부에서 어떤 주소로 보이는지 모른다.

3-10. 데이터소스는 파일로 프로비저닝

volumeMounts:
  - name: datasources
    mountPath: /etc/grafana/provisioning/datasources

UI에서 클릭으로 추가하면 Grafana 자체 DB에만 남는다. 그 DB는 여기서 emptyDir이므로 파드가 재시작되면 사라진다. 파일로 두면 항상 같은 상태로 뜬다.

3-11. Grafana를 app2에 붙인 이유

인증서에 들어 있는 이름이 auth / app1 / app2 셋뿐이고 app2가 비어 있었다. SSO 실험에서 app2가 필요해지면 옮긴다.


4. 실행한 명령

# 워크스테이션 — 매니페스트 작성 후
git add deploy/lab/k8s/observability.yaml
git commit -m "feat: add Prometheus, node-exporter and Grafana"
git push origin feature/keycloak-multinode-cluster-jdbc-ping

# lab host
cd ~/workspace/keycloak-pattern && git pull
kubectl apply -f deploy/lab/k8s/observability.yaml

kubectl -n observability rollout status deployment/prometheus --timeout=300s
kubectl -n observability rollout status daemonset/node-exporter --timeout=180s
kubectl -n observability rollout status deployment/grafana --timeout=300s

검증 — 배포 성공과 타깃 수집은 다른 문제다.

kubectl -n observability run q --rm -i --restart=Never \
  --image=curlimages/curl:8.11.1 --quiet --command -- \
  curl -s "http://prometheus.observability.svc:9090/api/v1/targets?state=any" > /tmp/targets.json

python3 -c "
import json
d,_ = json.JSONDecoder().raw_decode(open('/tmp/targets.json').read())
ts = d['data']['activeTargets']
print(f\"{sum(1 for t in ts if t['health']=='up')}/{len(ts)} up\")
for t in ts:
    if t['health'] != 'up': print(t['labels'], t.get('lastError'))
"

5. 겪은 함정

kubelet 타깃이 403 Forbidden

첫 배포에서 7개 중 5개만 up이었다.

DOWN  kubelet  kc-lab-1  server returned HTTP status 403 Forbidden
DOWN  kubelet  kc-lab-2  server returned HTTP status 403 Forbidden

원인은 RBAC였다. kubelet 지표는 API 서버의 proxy 서브리소스를 통해 가져온다.

/api/v1/nodes/<name>/proxy/metrics
                     ─────

이 경로에는 nodesnodes/metrics가 아니라 nodes/proxy 권한이 필요하다.

- resources: [nodes, nodes/metrics, services, endpoints, pods]
+ resources: [nodes, nodes/metrics, nodes/proxy, services, endpoints, pods]

다른 잡은 전부 정상이었다. 이런 부분 실패는 타깃 목록을 직접 확인하지 않으면 드러나지 않는다. rollout status는 "성공"이라고 말한다.

kubectl run --rm -i의 출력에 종료 메시지가 섞인다

json.decoder.JSONDecodeError: Extra data: line 1 column 54973

kubectl run --rm은 컨테이너 출력 뒤에 pod "q" deleted를 덧붙인다. JSON 파서가 그 뒤를 만나면 실패한다.

해결raw_decode로 앞쪽의 완전한 JSON만 읽는다.

d, _ = json.JSONDecoder().raw_decode(raw)

6. 실험에 쓸 지표

메트릭 이름이 1506개 수집된다. 그중 장애 실험에서 볼 것들이다.

가장 중요한 것 — up

up
up{job="keycloak"}

Prometheus가 타깃을 긁는 데 성공했는가를 0/1로 알려주는 합성 지표다. 타깃이 응답하지 않으면 0이 된다.

노드나 파드가 죽는 순간 가장 먼저 움직이는 신호이며, 다른 모든 지표가 사라지는 것과 달리 up0이라는 값으로 남는다. 그래서 "언제부터 죽었나"를 사후에 알 수 있다.

JGroups — 7800 차단 실험의 핵심

vendor_jgroups_fd_sock2_get_num_suspected_members
vendor_jgroups_merge3_get_views
vendor_jgroups_tcp_get_different_cluster_messages
지표 무엇을 말하는가
fd_sock2_..._suspected_members FD_SOCK2가 의심하는 멤버 수. 현재 두 파드 모두 0. 7800이 막히면 상대를 suspect 하기 시작한다
merge3_get_views MERGE3가 처리한 뷰 수. split brain 후 다시 합칠 때 움직인다
tcp_get_different_cluster_messages 다른 클러스터로부터 온 메시지

7800 차단 실험의 가설JGROUPS_PING 테이블은 그대로 채워진 채 suspected_members가 0에서 1로 오르고, 클러스터 뷰가 각각 1로 쪼개진다.

노드 지표

node_memory_MemAvailable_bytes
node_load1
node_network_receive_bytes_total
node_filesystem_avail_bytes

"머신이 죽었나 프로세스가 죽었나" 를 가르는 데 쓴다. 파드는 사라졌는데 node-exporter가 살아 있으면 프로세스 문제이고, 둘 다 사라지면 머신 문제다.

Keycloak 애플리케이션 지표

keycloak_session_expiration_task_seconds_count

keycloak_ 접두 지표는 아직 적다. 세션 관련 지표는 실제 로그인이 발생해야 나타나므로, 세션 복제 실험 이후 다시 조사한다.


7. 접근

주소 계정
Grafana https://app2.hyeonworks.com admin / lab-grafana-change-me
Prometheus 클러스터 내부 prometheus.observability.svc:9090

Prometheus UI를 직접 보려면 포트포워딩한다.

kubectl -n observability port-forward svc/prometheus 9090:9090
# http://localhost:9090/targets

Grafana 비밀번호가 매니페스트에 평문이다. 로드맵 11번(비밀 관리)에서 정리한다. 지금 드러내 두는 것은 의도이며, 감춰두면 잊어버린다.


8. 자원 실측

grafana         65Mi
prometheus     164Mi
node-exporter    8Mi × 2
────────────────────────
합계         약 245Mi

kc-lab-1      2045Mi (41%)
kc-lab-2      1131Mi (28%)
호스트         여유 3957MB

메모리 증설(8GB → 12GB) 전이었다면 kc-lab-1이 60%를 넘겼을 것이다. 증설이 이 항목을 가능하게 했다.


9. 다음

관측이 서 있으므로 이제 고장을 주입하면 무엇이 먼저 움직였는지가 기록된다.

0. 세션 복제 확인      ← 로그인 세션을 만들어 두 노드에 복제되는지
1. TCP 7800 차단       ← suspected_members 와 JGROUPS_PING 대조
2. DB 상실             ← postgres 파드 정지
3. 노드 상실           ← kc-lab-2 (agent) 를 죽인다. kc-lab-1 이 아니다

각 실험 전후로 같은 PromQL을 실행해 대조한다.

참고

문서 관계
keycloak-multinode-cluster.md 관측 대상의 구성
session-lab-concepts.md Prometheus·RBAC·DaemonSet 등 개념
session-store-lab-roadmap.md 로드맵 10번
two-hop-proxy-header-contract.md GF_SERVER_ROOT_URL이 필요한 이유