]> arthur.barton.de Git - netdata.git/blob - web/dashboard_info.js
varnish plugin: rename some dimensions
[netdata.git] / web / dashboard_info.js
1
2 var netdataDashboard = window.netdataDashboard || {};
3
4 // menu
5 // information about the main menus
6
7 netdataDashboard.menu = {
8     'system': {
9         title: 'System Overview',
10         icon: '<i class="fa fa-bookmark" aria-hidden="true"></i>',
11         info: 'Overview of the key system metrics.'
12     },
13
14     'ap': {
15         title: 'Access Points',
16         icon: '<i class="fa fa-wifi" aria-hidden="true"></i>',
17         info: undefined
18     },
19
20     'tc': {
21         title: 'Quality of Service',
22         icon: '<i class="fa fa-globe" aria-hidden="true"></i>',
23         info: 'Netdata collects and visualizes tc class utilization using its <a href="https://github.com/firehol/netdata/blob/master/plugins.d/tc-qos-helper.sh" target="_blank">tc-helper plugin</a>. If you also use <a href="http://firehol.org/#fireqos" target="_blank">FireQOS</a> for setting up QoS, netdata automatically collects interface and class names. If your QoS configuration includes overheads calculation, the values shown here will include these overheads (the total bandwidth for the same interface as reported in the Network Interfaces section, will be lower than the total bandwidth reported here). Also, data collection may have a slight time difference compared to the interface (QoS data collection is implemented with a BASH script, so a shift in data collection of a few milliseconds should be justified).'
24     },
25
26     'net': {
27         title: 'Network Interfaces',
28         icon: '<i class="fa fa-share-alt" aria-hidden="true"></i>',
29         info: 'Per network interface statistics collected from <code>/proc/net/dev</code>.'
30     },
31
32     'ipv4': {
33         title: 'IPv4 Networking',
34         icon: '<i class="fa fa-cloud" aria-hidden="true"></i>',
35         info: undefined
36     },
37
38     'ipv6': {
39         title: 'IPv6 Networking',
40         icon: '<i class="fa fa-cloud" aria-hidden="true"></i>',
41         info: undefined
42     },
43
44     'ipvs': {
45         title: 'IP Virtual Server',
46         icon: '<i class="fa fa-eye" aria-hidden="true"></i>',
47         info: undefined
48     },
49
50     'netfilter': {
51         title: 'Firewall (netfilter)',
52         icon: '<i class="fa fa-shield" aria-hidden="true"></i>',
53         info: undefined
54     },
55
56     'cpu': {
57         title: 'CPUs',
58         icon: '<i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>',
59         info: undefined
60     },
61
62     'mem': {
63         title: 'Memory',
64         icon: '<i class="fa fa-bolt" aria-hidden="true"></i>',
65         info: undefined
66     },
67
68     'disk': {
69         title: 'Disks',
70         icon: '<i class="fa fa-folder" aria-hidden="true"></i>',
71         info: 'Charts with performance information for all the system disks. Special care has been given to present disk performance metrics in a way compatible with <code>iostat -x</code>. netdata by default prevents rendering performance charts for individual partitions and unmounted virtual disks. Disabled charts can still be enabled by altering the relative settings in the netdata configuration file.'
72     },
73
74     'sensors': {
75         title: 'Sensors',
76         icon: '<i class="fa fa-leaf" aria-hidden="true"></i>',
77         info: undefined
78     },
79
80     'nfsd': {
81         title: 'NFS Server',
82         icon: '<i class="fa fa-folder-open" aria-hidden="true"></i>',
83         info: undefined
84     },
85
86     'nfs': {
87         title: 'NFS Client',
88         icon: '<i class="fa fa-folder-open" aria-hidden="true"></i>',
89         info: undefined
90     },
91
92     'apps': {
93         title: 'Applications',
94         icon: '<i class="fa fa-heartbeat" aria-hidden="true"></i>',
95         info: 'Per application statistics are collected using netdata\'s <code>apps.plugin</code>. This plugin walks through the entire <code>/proc</code> filesystem and aggregates statistics for applications of interest, defined in <code>/etc/netdata/apps_groups.conf</code> (the default is <a href="https://github.com/firehol/netdata/blob/master/conf.d/apps_groups.conf" target="_blank">here</a>). The plugin internally builds a process tree (much like <code>ps fax</code> does), and groups processes together (evaluating both child and parent processes) so that the result is always a chart with a predefined set of dimensions (of course, only application groups found running are reported). The reported values are compatible with <code>top</code>, although the netdata plugin counts also the resources of exited children (unlike <code>top</code> which shows only the resources of the currently running processes). So for processes like shell scripts, the reported values include the resources used by the commands these scripts run within each timeframe.',
96         height: 1.5
97     },
98
99     'users': {
100         title: 'Users',
101         icon: '<i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i>',
102         info: 'Per user statistics are collected using netdata\'s <code>apps.plugin</code>. This plugin walks through the entire <code>/proc</code> filesystem and aggregates statistics per user. The reported values are compatible with <code>top</code>, although the netdata plugin counts also the resources of exited children (unlike <code>top</code> which shows only the resources of the currently running processes). So for processes like shell scripts, the reported values include the resources used by the commands these scripts run within each timeframe.',
103         height: 1.5
104     },
105
106     'groups': {
107         title: 'User Groups',
108         icon: '<i class="fa fa-users" aria-hidden="true"></i>',
109         info: 'Per user group statistics are collected using netdata\'s <code>apps.plugin</code>. This plugin walks through the entire <code>/proc</code> filesystem and aggregates statistics per user group. The reported values are compatible with <code>top</code>, although the netdata plugin counts also the resources of exited children (unlike <code>top</code> which shows only the resources of the currently running processes). So for processes like shell scripts, the reported values include the resources used by the commands these scripts run within each timeframe.',
110         height: 1.5
111     },
112
113     'netdata': {
114         title: 'Netdata Monitoring',
115         icon: '<i class="fa fa-bar-chart" aria-hidden="true"></i>',
116         info: undefined
117     },
118
119     'example': {
120         title: 'Example Charts',
121         info: undefined
122     },
123
124     'cgroup': {
125         title: '',
126         icon: '<i class="fa fa-th" aria-hidden="true"></i>',
127         info: undefined
128     },
129
130     'cgqemu': {
131         title: '',
132         icon: '<i class="fa fa-th-large" aria-hidden="true"></i>',
133         info: undefined
134     },
135
136     'fping': {
137         title: 'fping',
138         icon: '<i class="fa fa-exchange" aria-hidden="true"></i>',
139         info: undefined
140     },
141
142     'memcached': {
143         title: 'memcached',
144         icon: '<i class="fa fa-database" aria-hidden="true"></i>',
145         info: undefined
146     },
147
148     'mysql': {
149         title: 'MySQL',
150         icon: '<i class="fa fa-database" aria-hidden="true"></i>',
151         info: undefined
152     },
153
154     'postgres': {
155         title: 'Postgres',
156         icon: '<i class="fa fa-database" aria-hidden="true"></i>',
157         info: undefined
158     },
159
160     'redis': {
161         title: 'Redis',
162         icon: '<i class="fa fa-database" aria-hidden="true"></i>',
163         info: undefined
164     },
165
166     'retroshare': {
167         title: 'RetroShare',
168         icon: '<i class="fa fa-share-alt" aria-hidden="true"></i>',
169         info: undefined
170     },
171
172     'ipfs': {
173         title: 'IPFS',
174         icon: '<i class="fa fa-folder-open" aria-hidden="true"></i>',
175         info: undefined
176     },
177
178     'phpfpm': {
179         title: 'PHP-FPM',
180         icon: '<i class="fa fa-eye" aria-hidden="true"></i>',
181         info: undefined
182     },
183
184     'postfix': {
185         title: 'postfix',
186         icon: '<i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i>',
187         info: undefined
188     },
189
190     'dovecot': {
191         title: 'Dovecot',
192         icon: '<i class="fa fa-envelope" aria-hidden="true"></i>',
193         info: undefined
194     },
195
196     'hddtemp': {
197         title: 'HDD Temp',
198         icon: '<i class="fa fa-thermometer-full" aria-hidden="true"></i>',
199         info: undefined
200     },
201
202     'nginx': {
203         title: 'nginx',
204         icon: '<i class="fa fa-eye" aria-hidden="true"></i>',
205         info: undefined
206     },
207
208     'apache': {
209         title: 'Apache',
210         icon: '<i class="fa fa-eye" aria-hidden="true"></i>',
211         info: undefined
212     },
213
214     'named': {
215         title: 'named',
216         icon: '<i class="fa fa-tag" aria-hidden="true"></i>',
217         info: undefined
218     },
219
220     'squid': {
221         title: 'squid',
222         icon: '<i class="fa fa-exchange" aria-hidden="true"></i>',
223         info: undefined
224     },
225
226     'nut': {
227         title: 'UPS',
228         icon: '<i class="fa fa-battery-half" aria-hidden="true"></i>',
229         info: undefined
230     },
231
232     'apcupsd': {
233         title: 'UPS',
234         icon: '<i class="fa fa-battery-half" aria-hidden="true"></i>',
235         info: undefined
236     },
237
238     'smawebbox': {
239         title: 'Solar Power',
240         icon: '<i class="fa fa-sun-o" aria-hidden="true"></i>',
241         info: undefined
242     },
243
244     'snmp': {
245         title: 'SNMP',
246         icon: '<i class="fa fa-random" aria-hidden="true"></i>',
247         info: undefined
248     }
249 };
250
251 // submenu
252 // information about the submenus
253 netdataDashboard.submenu = {
254     'mem.ksm': {
255         title: 'Memory Deduper',
256         info: 'Kernel Same-page Merging (KSM) performance monitoring, read from several files in <code>/sys/kernel/mm/ksm/</code>. KSM is a memory-saving de-duplication feature in the Linux kernel (since version 2.6.32). The KSM daemon ksmd periodically scans those areas of user memory which have been registered with it, looking for pages of identical content which can be replaced by a single write-protected page (which is automatically copied if a process later wants to update its content). KSM was originally developed for use with KVM (where it was known as Kernel Shared Memory), to fit more virtual machines into physical memory, by sharing the data common between them.  But it can be useful to any application which generates many instances of the same data.'
257     },
258
259     'ipv4.ecn': {
260         info: '<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Explicit_Congestion_Notification" target="_blank">Explicit Congestion Notification (ECN)</a> is a TCP extension that allows end-to-end notification of network congestion without dropping packets. ECN is an optional feature that may be used between two ECN-enabled endpoints when the underlying network infrastructure also supports it.'
261     },
262
263     'netfilter.conntrack': {
264         title: 'Connection Tracker',
265         info: 'Netfilter Connection Tracker performance monitoring, read from <code>/proc/net/stat/nf_conntrack</code>. The connection tracker keeps track of all connections of the machine, inbound and outbound. It works by keeping a database with all open connections, tracking network and address translation and connection expectations.'
266     },
267
268     'netfilter.nfacct': {
269         title: 'Bandwidth Accounting',
270         info: 'The following information is read using the <code>nfacct.plugin</code>.'
271     },
272
273     'netfilter.synproxy': {
274         title: 'DDoS Protection',
275         info: 'DDoS Protection performance monitoring read from <code>/proc/net/stat/synproxy</code>. <a href="https://github.com/firehol/firehol/wiki/Working-with-SYNPROXY" target="_blank">SYNPROXY</a> is a TCP SYN packets proxy. It is used to protect any TCP server (like a web server) from SYN floods and similar DDoS attacks. It is a netfilter module, in the Linux kernel (since version 3.12). It is optimized to handle millions of packets per second utilizing all CPUs available without any concurrency locking between the connections. It can be used for any kind of TCP traffic (even encrypted), since it does not interfere with the content itself.'
276     },
277
278     'system.softnet_stat': {
279         title: 'softnet',
280         info: 'Statistics for CPUs SoftIRQs related to network receive work, read from <code>/proc/net/softnet_stat</code>. Break down per CPU core can be found at <a href="#menu_cpu_submenu_softnet_stat">CPU / softnet statistics</a>. <b>processed</b> states the number of packets processed, <b>dropped</b> is the number packets dropped because the network device backlog was full (to fix them use <code>sysctl</code> to increase <code>net.core.netdev_max_backlog</code>), <b>squeezed</b> is the number of packets dropped because the network device budget ran out (to fix them use <code>sysctl</code> to increase <code>net.core.netdev_budget</code>). More information about identifying and troubleshooting network driver related issues can be found at <a href="https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/20150325_network_performance_tuning.pdf" target="_blank">Red Hat Enterprise Linux Network Performance Tuning Guide</a>.'
281     },
282
283     'cpu.softnet_stat': {
284         title: 'softnet',
285         info: 'Statistics for per CPUs core SoftIRQs related to network receive work, read from <code>/proc/net/softnet_stat</code>. Total for all CPU cores can be found at <a href="#menu_system_submenu_softnet_stat">System / softnet statistics</a>. <b>processed</b> states the number of packets processed, <b>dropped</b> is the number packets dropped because the network device backlog was full (to fix them use <code>sysctl</code> to increase <code>net.core.netdev_max_backlog</code>), <b>squeezed</b> is the number of packets dropped because the network device budget ran out (to fix them use <code>sysctl</code> to increase <code>net.core.netdev_budget</code>). More information about identifying and troubleshooting network driver related issues can be found at <a href="https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/20150325_network_performance_tuning.pdf" target="_blank">Red Hat Enterprise Linux Network Performance Tuning Guide</a>.'
286     }
287 };
288
289 // chart
290 // information works on the context of a chart
291 // Its purpose is to set:
292 //
293 // info: the text above the charts
294 // heads: the representation of the chart at the top the subsection (second level menu)
295 // mainheads: the representation of the chart at the top of the section (first level menu)
296 // colors: the dimension colors of the chart (the default colors are appended)
297 // height: the ratio of the chart height relative to the default
298 //
299 netdataDashboard.context = {
300     'system.cpu': {
301         info: 'Total CPU utilization (all cores). 100% here means there is no CPU idle time at all. You can get per core usage at the <a href="#menu_cpu">CPUs</a> section and per application usage at the <a href="#menu_apps">Applications Monitoring</a> section.<br/>Keep an eye on <b>iowait</b> ' + sparkline('system.cpu', 'iowait', '%') + '. If it is constantly high, your disks are a bottleneck and they slow your system down.<br/>Another important metric worth monitoring, is <b>softirq</b> ' + sparkline('system.cpu', 'softirq', '%') + '. A constantly high percentage of softirq may indicate network driver issues.',
302         valueRange: "[0, 100]"
303     },
304
305     'system.load': {
306         info: 'Current system load, i.e. the number of processes using CPU or waiting for system resources (usually CPU and disk). The 3 metrics refer to 1, 5 and 15 minute averages. Linux calculates this once every 5 seconds. Netdata reads them from <code>/proc/loadavg</code>. For more information check <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Load_(computing)" target="_blank">this wikipedia article</a>',
307         height: 0.7
308     },
309
310     'system.io': {
311         info: 'Total Disk I/O, for all disks, read from <code>/proc/vmstat</code>. You can get detailed information about each disk at the <a href="#menu_disk">Disks</a> section and per application Disk usage at the <a href="#menu_apps">Applications Monitoring</a> section.'
312     },
313
314     'system.swapio': {
315         info: 'Total Swap I/O, read from <code>/proc/vmstat</code>. (netdata measures both <code>in</code> and <code>out</code>. If either of them is not shown in the chart, it is because it is zero - you can change the page settings to always render all the available dimensions on all charts).'
316     },
317
318     'system.pgfaults': {
319         info: 'Total page faults, read from <code>/proc/vmstat</code>. <b>Major page faults</b> indicates that the system is using its swap. You can find which applications use the swap at the <a href="#menu_apps">Applications Monitoring</a> section.'
320     },
321
322     'system.entropy': {
323         colors: '#CC22AA',
324         info: '<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(computing)" target="_blank">Entropy</a>, read from <code>/proc/sys/kernel/random/entropy_avail</code>, is like a pool of random numbers (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki//dev/random" target="_blank">/dev/random</a>) that are mainly used in cryptography. It is advised that the pool remains always <a href="https://blog.cloudflare.com/ensuring-randomness-with-linuxs-random-number-generator/" target="_blank">above 200</a>. If the pool of entropy gets empty, you risk your security to be predictable and you should install a user-space random numbers generating daemon, like <code>haveged</code> or <code>rng-tools</code> (i.e. <b>rngd</b>), to keep the pool in healthy levels.'
325     },
326
327     'system.forks': {
328         colors: '#5555DD',
329         info: 'The number of new processes created per second, read from <code>/proc/stat</code>.'
330     },
331
332     'system.intr': {
333         colors: '#DD5555',
334         info: 'Total number of CPU interrupts, read from <code>/proc/stat</code>. Check <code>system.interrupts</code> that gives more detail about each interrupt and also the <a href="#menu_cpu">CPUs</a> section where interrupts are analyzed per CPU core.'
335     },
336
337     'system.interrupts': {
338         info: 'CPU interrupts in detail, read from <code>/proc/interrupts</code>. At the <a href="#menu_cpu">CPUs</a> section, interrupts are analyzed per CPU core.'
339     },
340
341     'system.softirqs': {
342         info: 'CPU softirqs in detail, read from <code>/proc/softirqs</code>. At the <a href="#menu_cpu">CPUs</a> section, softirqs are analyzed per CPU core.'
343     },
344
345     'system.processes': {
346         info: 'System processes, read from <code>/proc/stat</code>. <b>Running</b> are the processes in the CPU. <b>Blocked</b> are processes that are willing to enter the CPU, but they cannot, e.g. because they wait for disk activity.'
347     },
348
349     'system.active_processes': {
350         info: 'All system processes, read from <code>/proc/loadavg</code>.'
351     },
352
353     'system.ctxt': {
354         info: '<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Context_switch" target="_blank">Context Switches</a>, read from <code>/proc/stat</code>, is the switching of the CPU from one process, task or thread to another. If there are many processes or threads willing to execute and very few CPU cores available to handle them, the system is making more context switching to balance the CPU resources among them. The whole process is computationally intensive. The more the context switches, the slower the system gets.'
355     },
356
357     'system.idlejitter': {
358         colors: '#5555AA',
359         info: 'Idle jitter is calculated by netdata. A thread is spawned that requests to sleep for a few microseconds. When the system wakes it up, it measures how many microseconds have passed. The difference between the requested and the actual duration of the sleep, is the <b>idle jitter</b>. This number is useful in real-time environments, where CPU jitter can affect the quality of the service (like VoIP media gateways).'
360     },
361
362     'system.ipv4': {
363         info: 'Total IPv4 Traffic, read from <code>/proc/net/netstat</code>.'
364     },
365
366     'system.ipv6': {
367         info: 'Total IPv6 Traffic, read from <code>/proc/net/snmp6</code>.'
368     },
369
370     'system.ram': {
371         info: 'System memory, read from <code>/proc/meminfo</code>.'
372     },
373
374     'system.swap': {
375         info: 'System swap memory, read from <code>/proc/meminfo</code>.'
376     },
377
378     // ------------------------------------------------------------------------
379     // MEMORY
380
381     'mem.ksm_savings': {
382         heads: [
383             netdataDashboard.gaugeChart('Saved', '12%', 'savings', '#0099CC')
384         ]
385     },
386
387     'mem.ksm_ratios': {
388         heads: [
389             function(id) {
390                 return  '<div data-netdata="' + id + '"'
391                     + ' data-gauge-max-value="100"'
392                     + ' data-chart-library="gauge"'
393                     + ' data-title="Savings"'
394                     + ' data-units="percentage %"'
395                     + ' data-gauge-adjust="width"'
396                     + ' data-width="12%"'
397                     + ' data-before="0"'
398                     + ' data-after="-CHART_DURATION"'
399                     + ' data-points="CHART_DURATION"'
400                     + ' role="application"></div>';
401             }
402         ]
403     },
404
405     'mem.committed': {
406         colors: NETDATA.colors[3]
407     },
408     
409     'mem.pgfaults': {
410         info: 'A <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Page_fault" target="_blank">page fault</a> is a type of interrupt, called trap, raised by computer hardware when a running program accesses a memory page that is mapped into the virtual address space, but not actually loaded into main memory. If the page is loaded in memory at the time the fault is generated, but is not marked in the memory management unit as being loaded in memory, then it is called a <b>minor</b> or soft page fault. A <b>major</b> page fault is generated when the system needs to load the memory page from disk or swap memory. These values are read from <code>/proc/vmstat</code>.'
411     },
412
413     'mem.committed': {
414         info: 'Committed Memory, read from <code>/proc/meminfo</code>, is the sum of all memory which has been allocated by processes.'
415     },
416
417     'mem.writeback': {
418         info: 'Read from <code>/proc/meminfo</code>, <b>Dirty</b> is the amount of memory waiting to be written to disk. <b>Writeback</b> is how much memory is actively being written to disk.'
419     },
420
421     'mem.kernel': {
422         info: 'Read from <code>/proc/meminfo</code>, This chart displays the total ammount of memory being used by the kernel. <b>Slab</b> is the amount of memory used by the kernel to cache data structures for its own use. <b>KernelStack</b> is the amount of memory allocated for each task done by the kernel. <b>PageTables</b> is the amount of memory decicated to the lowest level of page tables (A page table is used to turn a virtual address into a physical memory address). <b>VmallocUsed</b> is the amount of memory being used as virtual address space.'
423     },
424
425     'mem.slab': {
426         info: 'Read from <code>/proc/meminfo</code>, <b>reclaimable</b> is the amount of memory which the kernel can reuse. <b>unreclaimable</b> can not be reused even when the kernel is lacking memory.'
427     },
428
429     // ------------------------------------------------------------------------
430     // network interfaces
431
432     'net.drops': {
433         info: 'Packets that have been dropped at the network interface level. These are the same counters reported by <code>ifconfig</code> as <code>RX dropped</code> (inbound) and <code>TX dropped</code> (outbound). <b>inbound</b> packets can be dropped at the network interface level due to <a href="#menu_system_submenu_softnet_stat">softnet backlog</a> overflow, bad / unintented VLAN tags, unknown or unregistered protocols, IPv6 frames when the server is not configured for IPv6. Check <a href="https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7007165" target="_blank">this document</a> for more information.'
434     },
435
436     // ------------------------------------------------------------------------
437     // IPv4
438
439     'ipv4.tcpmemorypressures': {
440         info: 'Number of times a socket was put in <b>memory pressure</b> due to a non fatal memory allocation failure (the kernel attempts to work around this situation by reducing the send buffers, etc).'
441     },
442
443     'ipv4.tcpconnaborts': {
444         info: 'TCP connection aborts. <b>baddata</b> (<code>TCPAbortOnData</code>) happens while the connection is on <code>FIN_WAIT1</code> and the kernel receives a packet with a sequence number beyond the last one for this connection - the kernel responds with <code>RST</code> (closes the connection). <b>userclosed</b> (<code>TCPAbortOnClose</code>) happens when the kernel receives data on an already closed connection and responds with <code>RST</code>. <b>nomemory</b> (<code>TCPAbortOnMemory</code> happens when there are too many orphaned sockets (not attached to an fd) and the kernel has to drop a connection - sometimes it will send an <code>RST</code>, sometimes it won\'t. <b>timeout</b> (<code>TCPAbortOnTimeout</code>) happens when a connection times out. <b>linger</b> (<code>TCPAbortOnLinger</code>) happens when the kernel killed a socket that was already closed by the application and lingered around for long enough. <b>failed</b> (<code>TCPAbortFailed</code>) happens when the kernel attempted to send an <code>RST</code> but failed because there was no memory available.'
445     },
446
447     // ------------------------------------------------------------------------
448     // APPS
449
450     'apps.cpu': {
451         height: 2.0
452     },
453
454     'apps.mem': {
455         info: 'Real memory (RAM) used by applications. This does not include shared memory.'
456     },
457
458     'apps.vmem': {
459         info: 'Virtual memory allocated by applications. Please check <a href="https://github.com/firehol/netdata/wiki/netdata-virtual-memory-size" target="_blank">this article</a> for more information.'
460     },
461
462     'apps.preads': {
463         height: 2.0
464     },
465
466     'apps.pwrites': {
467         height: 2.0
468     },
469
470     // ------------------------------------------------------------------------
471     // USERS
472
473     'users.cpu': {
474         height: 2.0
475     },
476
477     'users.mem': {
478         info: 'Real memory (RAM) used per user. This does not include shared memory.'
479     },
480
481     'users.vmem': {
482         info: 'Virtual memory allocated per user. Please check <a href="https://github.com/firehol/netdata/wiki/netdata-virtual-memory-size" target="_blank">this article</a> for more information.'
483     },
484
485     'users.preads': {
486         height: 2.0
487     },
488
489     'users.pwrites': {
490         height: 2.0
491     },
492
493     // ------------------------------------------------------------------------
494     // GROUPS
495
496     'groups.cpu': {
497         height: 2.0
498     },
499
500     'groups.mem': {
501         info: 'Real memory (RAM) used per user group. This does not include shared memory.'
502     },
503
504     'groups.vmem': {
505         info: 'Virtual memory allocated per user group. Please check <a href="https://github.com/firehol/netdata/wiki/netdata-virtual-memory-size" target="_blank">this article</a> for more information.'
506     },
507
508     'groups.preads': {
509         height: 2.0
510     },
511
512     'groups.pwrites': {
513         height: 2.0
514     },
515
516     // ------------------------------------------------------------------------
517     // NETWORK QoS
518
519     'tc.qos': {
520         heads: [
521             function(id) {
522                 if(id.match(/.*-ifb$/))
523                     return netdataDashboard.gaugeChart('Inbound', '12%', '', '#5555AA');
524                 else
525                     return netdataDashboard.gaugeChart('Outbound', '12%', '', '#AA9900');
526             }
527         ]
528     },
529
530     // ------------------------------------------------------------------------
531     // NETWORK INTERFACES
532
533     'net.net': {
534         heads: [
535             netdataDashboard.gaugeChart('Received', '12%', 'received'),
536             netdataDashboard.gaugeChart('Sent', '12%', 'sent')
537         ]
538     },
539
540     // ------------------------------------------------------------------------
541     // NETFILTER
542
543     'netfilter.sockets': {
544         colors: '#88AA00',
545         heads: [
546             netdataDashboard.gaugeChart('Active Connections', '12%', '', '#88AA00')
547         ]
548     },
549
550     'netfilter.new': {
551         heads: [
552             netdataDashboard.gaugeChart('New Connections', '12%', 'new', '#5555AA')
553         ]
554     },
555
556     // ------------------------------------------------------------------------
557     // DISKS
558
559     'disk.util': {
560         colors: '#FF5588',
561         heads: [
562             netdataDashboard.gaugeChart('Utilization', '12%', '', '#FF5588')
563         ],
564         info: 'Disk Utilization measures the amount of time the disk was busy with something. This is not related to its performance. 100% means that the Linux kernel always had an outstanding operation on the disk. Keep in mind that depending on the underlying technology of the disk, 100% here may or may not be an indication of congestion.'
565     },
566
567     'disk.backlog': {
568         colors: '#0099CC',
569         info: 'Backlog is an indication of the duration of pending disk operations. On every I/O event the Linux kernel is multiplying the time spent doing I/O since the last update of this field with the number of pending operations. While not accurate, this metric can provide an indication of the expected completion time of the operations in progress.'
570     },
571
572     'disk.io': {
573         heads: [
574             netdataDashboard.gaugeChart('Read', '12%', 'reads'),
575             netdataDashboard.gaugeChart('Write', '12%', 'writes')
576         ],
577         info: 'Amount of data transferred to and from disk.'
578     },
579
580     'disk.ops': {
581         info: 'Completed disk I/O operations. Keep in mind the number of operations requested might be higher, since the Linux kernel is able to merge adjacent to each other (see merged operations chart).'
582     },
583
584     'disk.qops': {
585         info: 'I/O operations currently in progress. This metric is a snapshot - it is not an average over the last interval.'
586     },
587
588     'disk.iotime': {
589         height: 0.5,
590         info: 'The sum of the duration of all completed I/O operations. This number can exceed the interval if the disk is able to execute I/O operations in parallel.'
591     },
592     'disk.mops': {
593         height: 0.5,
594         info: 'The number of merged disk operations. The Linux kernel is able to merge adjacent I/O operations, for example two 4KB reads can become one 8KB read before given to disk.'
595     },
596     'disk.svctm': {
597         height: 0.5,
598         info: 'The average service time for completed I/O operations. This metric is calculated using the total busy time of the disk and the number of completed operations. If the disk is able to execute multiple parallel operations the reporting average service time will be misleading.'
599     },
600     'disk.avgsz': {
601         height: 0.5,
602         info: 'The average I/O operation size.'
603     },
604     'disk.await': {
605         height: 0.5,
606         info: 'The average time for I/O requests issued to the device to be served. This includes the time spent by the requests in queue and the time spent servicing them.'
607     },
608
609     'disk.space': {
610         info: 'Disk space utilization. reserved for root is automatically reserved by the system to prevent the root user from getting out of space.'
611     },
612     'disk.inodes': {
613         info: 'inodes (or index nodes) are filesystem objects (e.g. files and directories). On many types of file system implementations, the maximum number of inodes is fixed at filesystem creation, limiting the maximum number of files the filesystem can hold. It is possible for a device to run out of inodes. When this happens, new files cannot be created on the device, even though there may be free space available.'
614     },
615
616     'mysql.net': {
617         info: 'The amount of data sent to mysql clients (<strong>out</strong>) and received from mysql clients (<strong>in</strong>).'
618     },
619
620     // ------------------------------------------------------------------------
621     // MYSQL
622
623     'mysql.queries': {
624         info: 'The number of statements executed by the server.<ul>' +
625         '<li><strong>queries</strong> counts the statements executed within stored SQL programs.</li>' +
626         '<li><strong>questions</strong> counts the statements sent to the mysql server by mysql clients.</li>' +
627         '<li><strong>slow queries</strong> counts the number of statements that took more than <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/server-system-variables.html#sysvar_long_query_time" target="_blank">long_query_time</a> seconds to be executed.' +
628         ' For more information about slow queries check the mysql <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/slow-query-log.html" target="_blank">slow query log</a>.</li>' +
629         '</ul>'
630     },
631
632     'mysql.handlers': {
633         info: 'Usage of the internal handlers of mysql. This chart provides very good insights of what the mysql server is actually doing.' +
634         ' (if the chart is not showing all these dimensions it is because they are zero - set <strong>Which dimensions to show?</strong> to <strong>All</strong> from the dashboard settings, to render even the zero values)<ul>' +
635         '<li><strong>commit</strong>, the number of internal <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/commit.html" target="_blank">COMMIT</a> statements.</li>' +
636         '<li><strong>delete</strong>, the number of times that rows have been deleted from tables.</li>' +
637         '<li><strong>prepare</strong>, a counter for the prepare phase of two-phase commit operations.</li>' +
638         '<li><strong>read first</strong>, the number of times the first entry in an index was read. A high value suggests that the server is doing a lot of full index scans; e.g. <strong>SELECT col1 FROM foo</strong>, with col1 indexed.</li>' +
639         '<li><strong>read key</strong>, the number of requests to read a row based on a key. If this value is high, it is a good indication that your tables are properly indexed for your queries.</li>' +
640         '<li><strong>read next</strong>, the number of requests to read the next row in key order. This value is incremented if you are querying an index column with a range constraint or if you are doing an index scan.</li>' +
641         '<li><strong>read prev</strong>, the number of requests to read the previous row in key order. This read method is mainly used to optimize <strong>ORDER BY ... DESC</strong>.</li>' +
642         '<li><strong>read rnd</strong>, the number of requests to read a row based on a fixed position. A high value indicates you are doing a lot of queries that require sorting of the result. You probably have a lot of queries that require MySQL to scan entire tables or you have joins that do not use keys properly.</li>' +
643         '<li><strong>read rnd next</strong>, the number of requests to read the next row in the data file. This value is high if you are doing a lot of table scans. Generally this suggests that your tables are not properly indexed or that your queries are not written to take advantage of the indexes you have.</li>' +
644         '<li><strong>rollback</strong>, the number of requests for a storage engine to perform a rollback operation.</li>' +
645         '<li><strong>savepoint</strong>, the number of requests for a storage engine to place a savepoint.</li>' +
646         '<li><strong>savepoint rollback</strong>, the number of requests for a storage engine to roll back to a savepoint.</li>' +
647         '<li><strong>update</strong>, the number of requests to update a row in a table.</li>' +
648         '<li><strong>write</strong>, the number of requests to insert a row in a table.</li>' +
649         '</ul>'
650     },
651
652     'mysql.table_locks': {
653         info: 'MySQL table locks counters: <ul>' +
654         '<li><strong>immediate</strong>, the number of times that a request for a table lock could be granted immediately.</li>' +
655         '<li><strong>waited</strong>, the number of times that a request for a table lock could not be granted immediately and a wait was needed. If this is high and you have performance problems, you should first optimize your queries, and then either split your table or tables or use replication.</li>' +
656         '</ul>'
657     },
658
659     // ------------------------------------------------------------------------
660     // APACHE
661
662     'apache.connections': {
663         colors: NETDATA.colors[4],
664         mainheads: [
665             netdataDashboard.gaugeChart('Connections', '12%', '', NETDATA.colors[4])
666         ]
667     },
668
669     'apache.requests': {
670         colors: NETDATA.colors[0],
671         mainheads: [
672             netdataDashboard.gaugeChart('Requests', '12%', '', NETDATA.colors[0])
673         ]
674     },
675
676     'apache.net': {
677         colors: NETDATA.colors[3],
678         mainheads: [
679             netdataDashboard.gaugeChart('Bandwidth', '12%', '', NETDATA.colors[3])
680         ]
681     },
682
683     'apache.workers': {
684         mainheads: [
685             function(id) {
686                 return  '<div data-netdata="' + id + '"'
687                     + ' data-dimensions="busy"'
688                     + ' data-append-options="percentage"'
689                     + ' data-gauge-max-value="100"'
690                     + ' data-chart-library="gauge"'
691                     + ' data-title="Workers Utilization"'
692                     + ' data-units="percentage %"'
693                     + ' data-gauge-adjust="width"'
694                     + ' data-width="12%"'
695                     + ' data-before="0"'
696                     + ' data-after="-CHART_DURATION"'
697                     + ' data-points="CHART_DURATION"'
698                     + ' role="application"></div>';
699             }
700         ]
701     },
702
703     'apache.bytesperreq': {
704         colors: NETDATA.colors[3],
705         height: 0.5
706     },
707
708     'apache.reqpersec': {
709         colors: NETDATA.colors[4],
710         height: 0.5
711     },
712
713     'apache.bytespersec': {
714         colors: NETDATA.colors[6],
715         height: 0.5
716     },
717
718
719     // ------------------------------------------------------------------------
720     // NGINX
721
722     'nginx.connections': {
723         colors: NETDATA.colors[4],
724         mainheads: [
725             netdataDashboard.gaugeChart('Connections', '12%', '', NETDATA.colors[4])
726         ]
727     },
728
729     'nginx.requests': {
730         colors: NETDATA.colors[0],
731         mainheads: [
732             netdataDashboard.gaugeChart('Requests', '12%', '', NETDATA.colors[0])
733         ]
734     },
735
736     // ------------------------------------------------------------------------
737     // NETDATA
738
739     'netdata.response_time': {
740         info: 'The netdata API response time measures the time netdata needed to serve requests. This time includes everything, from the reception of the first byte of a request, to the dispatch of the last byte of its reply, therefore it includes all network latencies involved (i.e. a client over a slow network will influence these metrics).'
741     },
742
743     // ------------------------------------------------------------------------
744     // RETROSHARE
745
746     'retroshare.bandwidth': {
747         info: 'RetroShare inbound and outbound traffic.',
748         mainheads: [
749             netdataDashboard.gaugeChart('Received', '12%', 'bandwidth_down_kb'),
750             netdataDashboard.gaugeChart('Sent', '12%', 'bandwidth_up_kb')
751         ]
752     },
753
754     'retroshare.peers': {
755         info: 'Number of (connected) RetroShare friends.',
756         mainheads: [
757             function(id) {
758                 return  '<div data-netdata="' + id + '"'
759                     + ' data-dimensions="peers_connected"'
760                     + ' data-append-options="friends"'
761                     + ' data-chart-library="easypiechart"'
762                     + ' data-title="connected friends"'
763                     + ' data-units=""'
764                     + ' data-width="8%"'
765                     + ' data-before="0"'
766                     + ' data-after="-CHART_DURATION"'
767                     + ' data-points="CHART_DURATION"'
768                     + ' role="application"></div>';
769             }
770         ]
771     },
772
773     'retroshare.dht': {
774         info: 'Statistics about RetroShare\'s DHT. These values are estimated!'
775     },
776
777     // ------------------------------------------------------------------------
778     // fping
779
780     'fping.quality': {
781         colors: NETDATA.colors[10],
782         height: 0.5
783     },
784
785     'fping.packets': {
786         height: 0.5
787     }
788
789 };