Utilizarea Zabbix pentru monitorizarea bazei de date MS SQL Server

Prefață

Adesea survine necesitatea de a informa în timp real administratorul despre problemele legate de bazele de date (BD).

În acest articol va fi descris ce trebuie configurat în Zabbix pentru a monitoriza baza de date MS SQL Server.

Menționez că nu vor fi oferite detalii despre cum se configurează, însă formule și recomandări generale, precum și o descriere detaliată despre adăugarea elementelor de date personalizate prin proceduri stocate vor fi prezentate în acest articol.
De asemenea, vor fi discutate doar principalii indicatori de performanță.

Soluție

La început, voi descrie toți acești indicatori de performanță (prin elementele de date din Zabbix) de care avem nevoie:

  1. Disk Logic
    1. Avg Disc sec/Read
      Afișează timpul mediu de citire a datelor de pe disk, exprimat în secunde. Valoarea medie a indicatorului de performanță Avg. Disk sec/Read nu trebuie să depășească 10 milisecunde. Valoarea maximă a indicatorului de performanță Avg. Disk sec/Read nu trebuie să depășească 50 milisecunde.

      Zabbix: perf_counter[LogicalDisk(_Total)Avg. Disk sec/Read], iar este important să urmărești disk-ul dorit, de exemplu: perf_counter[LogicalDisk(C:)Avg. Disk sec/Read]

      Exemple de trigeri:
      {NUME_ULD:perf_counter[LogicalDisk(_Total)Avg. Disk sec/Read].last()}>0.005, nivel-înalt
      și
      {NUME_ULD:perf_counter[LogicalDisk(_Total)Avg. Disk sec/Read].last()}>0.0025, nivel-median

    2. Avg Disc sec/Write
      Afișează timpul mediu de scriere a datelor pe disk, exprimat în secunde. Valoarea medie a indicatorului de performanță Avg. Disk sec/Write nu trebuie să depășească 10 milisecunde. Valoarea maximă a indicatorului de performanță Avg. Disk sec/Write nu trebuie să depășească 50 milisecunde.

      Zabbix: perf_counter[LogicalDisk(_Total)Avg. Disk sec/Write], iar este important să urmărești disk-ul dorit, de exemplu: perf_counter[LogicalDisk(C:)Avg. Disk sec/Write]

      Exemple de trigeri:
      {NUME_ULD:perf_counter[LogicalDisk(_Total)Avg. Disk sec/Write].last()}>0.005, nivel-înalt
      și
      {NUME_ULD:perf_counter[LogicalDisk(_Total)Avg. Disk sec/Write].last()}>0.0025, nivel-median

    3. Avg Disk Queue Length

      Lungimea medie a cozii de cereri pentru disc. Aceasta arată numărul de cereri către disc, care așteaptă procesarea pe o anumită perioadă de timp. O coadă considerată normală pentru un disc unic nu depășește 2. Dacă în coadă sunt mai mult de două cereri, este posibil ca discul să fie supraîncărcat și să nu poată procesa cererile primite. Pentru a detalia cu ce tipuri de operațiuni nu reușește discul, se pot utiliza contoarele Avg. Disk Read Queue Length (coada cererilor de citire) și Avg. Disk Write Queue Length (coada cererilor de scriere).
      Valoarea Avg. Disk Queue Length nu este măsurată, ci calculată conform legii lui Little din teoria matematică a cozilor. Conform acestei legi, numărul cererilor care așteaptă procesarea, în medie, este egal cu frecvența cererilor primite, înmulțită cu timpul de procesare a cererii. Adică, în cazul nostru, Avg. Disk Queue Length = (Transferuri disc/sec) * (Avg. Disk sec/Transfer).

      Avg. Disk Queue Length este menționată ca unul dintre principalii indicatori pentru determinarea încărcării subsistemului de discuri, însă pentru o evaluare adecvată este necesar să se cunoască cu exactitate structura fizică a sistemului de stocare. De exemplu, pentru un singur hard disk, o valoare critică este mai mare de 2, iar dacă discul se află pe un RAID din 4 discuri, ar trebui să ne îngrijorăm dacă valoarea este mai mare de 4*2=8.

      Zabbix: perf_counter[LogicalDisk(_Total)Avg. Disk Queue Length], iar este important să urmăriți și discul dorit, de exemplu: perf_counter[LogicalDisk(C:)Avg. Disk Queue Length]

  2. Memorie
    1. Pagini/sec
      Arată numărul de pagini pe care SQL Server le-a citit de pe disc sau le-a scris pe disc pentru a permite accesul la paginile de memorie care nu au fost încă încărcate în memoria RAM în momentul accesării. Această valoare este suma valorilor Pages Input/sec și Pages Output/sec și include, de asemenea, schimburile de pagini (swap) ale memoriei cache a sistemului pentru a accesa fișierele de date ale aplicațiilor. În plus, se iau în considerare și swap-urile fișierelor necache-uite, care sunt direct afișate în memorie. Acest contor este principalul pe care ar trebui să-l urmăriți atunci când există o sarcină mare asupra utilizării memoriei și a schimbului excesiv de pagini asociat. Acest contor caracterizează cantitatea de swap și valoarea sa normală (nu maximă) ar trebui să fie aproape de zero. Creșterea swap-ului indică necesitatea de a crește RAM sau de a reduce numărul de aplicații care rulează pe server.

      Zabbix: perf_counter[MemoryPages/sec]
      Exemplu de declanșator:
      {NOMENCLATURA_NODULUI:perf_counter[MemoryPages/sec].min(5m)}>1000, nivel-informație

    2. Page Faults/sec

      Aceasta este valoarea contorului de erori ale paginilor. O eroare a paginii apare atunci când un proces face referire la o pagină de memorie virtuală care nu se află în集合ul de memorie RAM. Acest contor înregistrează atât erorile de pagină care necesită acces la disc, cât și pe cele cauzate de faptul că pagina nu se află în集合ul de lucru în memoria RAM. Majoritatea procesoarelor pot gestiona erorile de pagină de tipul doi fără întârzieri semnificative. Cu toate acestea, gestionarea erorilor de pagină de tipul unu, care necesită acces la disc, poate conduce la întârzieri semnificative.

      Zabbix: perf_counter[MemoryPage Faults/sec]
      Exemplu de declanșator:
      {NOMENCLATURA_NODULUI:perf_counter[MemoryPage Faults/sec].min(5m)}>1000, nivel-informație

    3. Bytes disponibile

      Urmărește cantitatea de memorie disponibilă în bytes pentru a executa diverse procese. Procentele scăzute indică o lipsă de memorie. Soluția este de a mări memoria. Acest contor ar trebui, în cea mai mare parte, să fie constant mai mare de 5000 KB.
      Are sens să setați manual un prag pentru Available Mbytes din motive:

      •50% din memorie liberă disponibilă = Excelent
      •25% din memorie disponibilă = Necesită atenție
      •10% liber = Probleme posibile
      •Mai puțin de 5% din memorie disponibilă = Critic pentru viteză, necesită intervenție.
      Zabbix: perf_counter[MemoryAvailable Bytes]

  3. Procesor (Total): % Timp Procesor
    Acest contor arată procentajul de timp în care procesorul a fost ocupat cu executarea operațiunilor pentru firele non-inactive. Această valoare poate fi considerată ca fiind partea de timp dedicată realizării unor lucrări utile. Fiecare procesor poate fi alocat unui fir inactiv care consumă cicluri de procesor neproductive, neutilizate de către alte fire. Acest contor este caracterizat prin vârfuri scurte, care pot atinge 100 la sută. Cu toate acestea, dacă se observă perioade prelungite în care utilizarea procesorului depășește 80 la sută, sistemul va fi mai eficient prin utilizarea unui număr mai mare de procesoare.

    Zabbix: perf_counter[Processor(_Total)% Timp procesor], de asemenea, poate exista o ieșire pe nuclee
    Exemplu de declanșator:
    {Numele Nodului:perf_counter[Processor(_Total)% Timp procesor].min(5m)}>80, nivel-informațional

  4. Interfață de rețea (*): % Bytes Total/sec
    Numărul total de bytes transmiși și primiți pe secundă prin toate interfețele. Aceasta este capacitatea de procesare a interfeței (în bytes). Este necesar să comparați această valoare cu capacitatea maximă a plăcii de rețea. În general, acest contor nu ar trebui să arate mai mult de 50% utilizare a capacității de rețea.
    Zabbix: perf_counter[Interfață de rețea(*)Bytes Transmiși/sec
  5. MS SQL Server: Metode de acces
    Obiectul Metode de acces în SQL Server oferă contoare care ajută la monitorizarea accesului la datele logice din baza de date. Accesul fizic la paginile bazei de date de pe disc este controlat prin contoarele managerului de buffer. Monitorizarea metodelor de acces la date în baza de date ajută la determinarea dacă este posibil să se îmbunătățească performanța interogărilor prin adăugarea sau modificarea indexurilor, adăugarea sau mutarea secțiunilor, adăugarea de fișiere sau grupuri de fișiere, defragmetarea indexurilor sau modificarea textului interogărilor. În plus, cu ajutorul contoarelor obiectului Metode de acces, se poate monitoriza dimensiunea datelor, indexurilor și a spațiului liber din baza de date, controlând volumul și fragmentarea pentru fiecare instanță a serverului. Fragmentarea excesivă a indexurilor poate reduce semnificativ performanța.
    1. Împărțiri de pagină/sec
      Numărul de diviziuni de pagină pe secundă efectuate ca urmare a depășirii paginilor din index. O valoare mare a acestui indicator înseamnă că SQL Server trebuie să efectueze un număr mare de operațiuni intensive de resurse pentru a diviza paginile și a muta o parte din pagina existentă într-o nouă locație în timpul operațiunilor de inserare și modificare a datelor. Aceste operațiuni ar trebui evitate pe cât posibil. Problema poate fi abordată în două moduri:
      — crearea unui index clusterizat pentru coloanele cu auto-increment. În acest caz, înregistrările noi nu vor fi plasate în paginile deja ocupate de date, ci vor ocupa în mod secvențial pagini noi;
      — reconstruirea indexurilor, crescând valoarea parametrului Fillfactor. Acest parametru permite rezervarea unui spațiu liber în paginile indexurilor, care va fi utilizat pentru plasarea de noi date, fără a necesita operațiuni de divizare a paginilor.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NOM_ESEMPLE:Metode de accesDiviziuni de pagină/sec»,30]
      Exemplu de declanșator: {NOM_NOD:perf_counter[«MSSQL$NOM_ESEMPLE:Metode de accesDiviziuni de pagină/sec»,30].last()}>{NOM_NOD:perf_counter[«MSSQL$NOM_ESEMPLE:Statistici SQLCereri pe lot/sec»,30].last()}\/5, nivel-informație
    2. Sondaje complete/sec
      Numărul de operațiuni nelimitate de sondaj complet pe secundă. Aceste operațiuni includ scanarea tabelului principal și scanarea completă a indexului. O creștere constantă a acestui indicator poate indica degradarea sistemului (lipsa indexurilor necesare, fragmentare severă a acestora, neutilizarea indexurilor existente de către optimizator, prezența indexurilor nefolosite). Totuși, este de menționat că scanarea completă în tabele mici nu este întotdeauna un lucru prost, deoarece, dacă reușim să stocăm întreaga tabelă în RAM, scanarea completă va fi mai rapidă. Dar, în majoritatea cazurilor, o creștere constantă a acestui contor va indica degradarea sistemului. Toate acestea se aplică numai sistemelor OLTP. În sistemele OLAP, scanările complete permanente sunt normale.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NOM_ESEMPLE:Metode de accesSondaje complete/sec»,30]

  6. MS SQL Server: Manager de buffer
    Obiectul Manager de buffer (Buffer Manager) oferă contoare care permit observarea modului în care SQL Server utilizează următoarele resurse:
    — memorie pentru stocarea paginilor de date;
    — contoare care monitorizează intrările și ieșirile fizice când SQL Server citește și scrie pagini de baze de date;
    — extensie a pool-ului de buffer pentru a extinde cache-ul buffer-ului folosind memorie rapidă nevolatilă, cum ar fi unitățile SSD;
    — monitorizarea memoriei și a contoarelor utilizate de SQL Server ajută la obținerea următoarelor informații;
    — există 'gâturi de sticlă' cauzate de lipsa de memorie fizică. Dacă datele frecvent utilizate nu pot fi stocate în cache, SQL Server este nevoit să le citească de pe disc;
    — este posibil să se îmbunătățească eficiența execuției interogărilor prin creșterea cantității de memorie sau prin alocarea de memorie suplimentară pentru caching-ul datelor sau stocarea structurilor interne ale SQL Server;
    — cât de des SQL Server citește date de pe disc. Comparativ cu alte operații, cum ar fi accesul la memorie, intrările/ieșirile fizice durează mai mult. Reducerea volumului de intrare/ieșire poate îmbunătăți performanța execuției interogărilor.
    1. Buffer Cache hit ratio
      Arată cât de bine poate SQL Server să plaseze datele în cache-ul buffer-ului. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât mai bine, deoarece pentru un acces eficient al SQL Server la paginile de date, acestea trebuie să se afle în cache-ul buffer-ului, iar operațiile de intrare/ieșire fizică (I/O) ar trebui să fie inexistente. Dacă se observă o scădere constantă a mediei acestui contor, trebuie considerată adăugarea de RAM. Acest indicator ar trebui să fie întotdeauna peste 90% pentru sistemele OLTP și peste 50% pentru sistemele OLAP.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Buffer ManagerBuffer cache hit ratio»,30]
      Exemple de trigeri: {NUME_UZL:perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Buffer ManagerBuffer cache hit ratio»,30].last()}<70, nivel-înalt
      și
      {NUME_UZL:perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Buffer ManagerBuffer cache hit ratio»,30].last()}<80, nivel-mediu
    2. Așteptarea vieții paginii
      Arată cât de mult timp va rămâne pagina în memorie în starea actuală. Dacă valoarea scade constant, înseamnă că sistemul abuzează de pool-ul de buffer. Astfel, performanța memoriei ar putea cauza probleme care duc la scăderea performanței. Este important de menționat că nu există un indicator universal sub care să se poată judeca clar că sistemul abuzează de pool-ul de buffer (un indicator de 300 de secunde este depășit din MS SQL Server 2012).
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUMELE_INSTANȚEI:Buffer ManagerPage life expectancy»,30]
      Exemplu de declanșator: {NUMELE_NODULUI:perf_counter[«MSSQL$NUMELE_INSTANȚEI:Buffer ManagerPage life expectancy»,30].last()}<5, nivel-informație

  7. MS SQL Server: Statistici generale
    Obiectul Statistici generale în SQL Server oferă contorii care permit observarea activității generale a serverului, cum ar fi numărul de conexiuni simultane și numărul de utilizatori pe secundă care se conectează sau se deconectează de la computerul pe care este rulată instanța SQL Server. Acești indicatori sunt utili în sistemele mari de procesare a tranzacțiilor (OLTP), unde un număr mare de clienți se conectează și se deconectează constant de la instanța SQL Server.
    1. Procese blocate
      Numărul de procese blocate în prezent.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUMELE_INSTANȚEI:General StatisticsProcesses blocked»,30]
      Exemplu de declanșator: ({NUMELE_NODULUI:perf_counter[«MSSQL$NUMELE_INSTANȚEI:General StatisticsProcesses blocked»,30].min(2m,0)}>=0)
      și ({NUMELE_NODULUI:perf_counter[«MSSQL$NUMELE_INSTANȚEI:General StatisticsProcesses blocked»,30].time(0)}>=50000)
      și ({NUMELE_NODULUI:perf_counter[«MSSQL$NUMELE_INSTANȚEI:General StatisticsProcesses blocked»,30].time(0)}<=230000), nivel-informație (aici se aplică o restricție de semnalizare între 05:00 și 23:00)
    2. Conexiuni utilizatori
      Numărul de utilizatori conectați în prezent la serverul SQL Server.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUMELE_INSTANȚEI:General StatisticsUser Connections»,30]

  8. MS SQL Server: Blocaje
    Obiectul Locks (Blocări) din Microsoft SQL Server oferă informații despre blocările SQL Server obținute pentru diferite tipuri de resurse. Blocările sunt emise pentru resursele SQL Server, cum ar fi rândurile citite sau modificate de o tranzacție, pentru a preveni utilizarea simultană a resurselor de către mai multe tranzacții. De exemplu, dacă o blocare exclusivă (X) este obținută de o tranzacție pe un rând dintr-o tabelă, nicio altă tranzacție nu va putea modifica acel rând până când blocarea nu va fi eliberată. Minimizarea utilizării blocărilor crește paralelismul, ceea ce poate îmbunătăți performanța generală. Mai multe instanțe ale obiectului Locks pot fi monitorizate simultan, fiecare reprezentând o blocare a unei resurse distincte.
    1. Timpul mediu de așteptare (ms)
      Durata medie de așteptare (în milisecunde) pentru toate cererile de blocare, care au necesitat așteptare. Acest contor arată cât timp în medie utilizatorii trebuie să petreacă în așteptare pentru a impune o blocare pe resursă. Valoarea maximă a acestui contor depinde în totalitate de sarcina dvs., este greu de stabilit o valoare medie pentru toate aplicațiile aici. O valoare prea mare a acestui contor poate semnala probleme cu blocările în baza de date.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Locks(_Total)Timp mediu de așteptare (ms)»,30]
      Exemplu de declanșator: {NUME_UZLĂ:perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Locks(_Total)Timp mediu de așteptare (ms)»,30].last()}>=500, nivel-informație
    2. Timpul de așteptare pentru blocare (ms)
      Timpul total de așteptare pentru blocări (în milisecunde) în ultima secundă.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Locks(_Total)Timpul de așteptare pentru blocare (ms)»,30]
    3. Blocări de așteptare/sec.
      Numărul de cazuri în ultima secundă, când un fir a trebuit să aștepte din cauza unei cereri de blocare.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Locks(_Total)Blocări de așteptare/sec.»,30]
    4. Timpul limită pentru blocare/sec.
      Numărul de repetări când nu se reușește obținerea unei blocări prin încercări repetate. Valoarea parametrului de configurare pentru SQL Server spin counter determină numărul de „rotiri” ale firului (spins) înainte ca timpul limită să expire și firul să intre într-o stare inactivă.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Locks(_Total)Timpul limită pentru blocare/sec.»,30]
      Exemplu de declanșator: {NUME_UZLĂ:perf_counter[«MSSQL$NUME_EXEMPLAR:Locks(_Total)Locks(_Total)Timpul limită pentru blocare/sec.»,30].last()}>1000, nivel-informație
    5. Cereri de blocare/sec.
      Numărul de cereri pe secundă pentru tipul specificat de blocare.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUMELE_EXEMPLARULUI:Locks(_Total)Lock Requests/sec»,30]
      Exemplu de declanșator: {NUMELE_NODULUI:perf_counter[«MSSQL$NUMELE_EXEMPLARULUI:Locks(_Total)Lock Requests/sec»,30].last()}>>500000, nivel-informație
    6. Numărul de blocaje pe secundă
      Numărul de cereri de blocare pe secundă care duc la blocaje reciproce. Prezența blocajelor reciproce indică interogări construite incorect care blochează resursele comune.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUMELE_EXEMPLARULUI:Number of Deadlocks/sec»,30]
      Exemplu de declanșator: {NUMELE_NODULUI:perf_counter[«MSSQL$NUMELE_EXEMPLARULUI:Locks(_Total)Number of Deadlocks/sec»,30].last()}>>1, nivel-înalt

  9. MS SQL Server: Manager de memorie
    Obiectul Manager de memorie (Memory Manager) din Microsoft SQL Server furnizează contoare pentru monitorizarea utilizării memoriei întregului server. Monitorizarea utilizării memoriei întregului server pentru a evalua acțiunile utilizatorului și utilizarea resurselor poate ajuta la identificarea lipsei de performanță. Monitorizarea memoriei folosite de instanța SQL Server poate ajuta să se determine:
    — există deficit de memorie fizică pentru stocarea în cache a datelor frecvent folosite. Dacă memoria este insuficientă, SQL Server trebuie să obțină date de pe disc;
    — poate fi îmbunătățită performanța interogării dacă se adaugă memorie sau dacă se crește cantitatea de memorie disponibilă pentru stocarea în cache a datelor sau a structurilor interne ale SQL Server.
    1. Granturi de memorie restante
      Indică numărul total de procese care au obținut cu succes memorie de lucru. La o scădere constantă a indicatorului, este necesară creșterea RAM-ului.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUMELE_EXEMPLARULUI:Memory ManagerMemory Grants Outstanding»,30]
    2. Granturi de memorie în așteptare
      Indică numărul total de procese care așteaptă acordarea memoriei de lucru. La o creștere constantă a indicatorului, este necesară creșterea RAM-ului.
      Zabbix: perf_counter[«MSSQL$NUMELE_EXEMPLARULUI:Memory ManagerMemory Grants Pending»,30]

  10. MS SQL Server: Statistici
    Obiectul Statistici (Statistics) din Microsoft SQL Server oferă funcționalitate de contoare pentru monitorizarea compilărilor și tipurilor de interogări trimise instanței SQL Server. Monitorizarea numărului de compilări și recompilări ale interogărilor și a numărului de pachete primite de instanța SQL Server oferă o idee despre cât de rapid SQL Server execută interogările utilizatorilor și cât de eficient le procesează optimizatorul de interogări.
    1. Cereri pe loturi/sec
      Numărul de pachete de comenzi Transact-SQL primite pe secundă. Această statistică este influențată de orice restricții (I/O, numărul de utilizatori, dimensiunea cache-ului, complexitatea interogărilor etc.). Un număr mare de pachete de interogări indică o lățime de bandă mare.
      Zabbix: perf_counter[„MSSQL$NUME_EXEMPLAR:SQL StatisticsBatch Requests/sec”,30]

Pe lângă toate cele menționate anterior, se pot configura și alte elemente de date (de asemenea, se pot crea triggeri pe baza lor cu notificări ulterioare). De exemplu:
1) dimensiunea spațiului liber pe disc
2) dimensiunile fișierelor bazei de date și ale jurnalului de log
etc.
Cu toate acestea, toate aceste indicatori nu arată problema interogărilor în timp real.
Pentru aceasta trebuie să creați contoare speciale.
Din motive de confidențialitate, nu voi oferi exemple de astfel de contoare. În plus, acestea sunt configurate în mod unic pentru fiecare sistem. Însă, trebuie menționat că pentru sisteme precum 1C, NAV și CRM se pot crea contoare specializate în colaborare cu dezvoltatorii corespunzători.
Voi oferi un exemplu de creare a unui indicator general care arată câte interogări sunt executate și câte interogări așteaptă să fie executate (sunt suspendate sau blocate) în orice moment.
Pentru aceasta trebuie să creați o procedură stocată:
Cod

USE [NUME_BAZĂ_DE_DATE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE [nav].[ZabbixGetCountRequestStatus]
	@Status nvarchar(255)
AS
BEGIN
	
	/*
		returnează numărul de interogări cu statutul specificat
	*/
	SET NOCOUNT ON;

	select count(*) as [Count]
	from sys.dm_exec_requests ER with(readuncommitted)
	where [status]=@Status
END

Apoi, trebuie să accesați folderul în care se află Zabbix (zabbixconfuserparams.d) și să creați 2 fișiere cu extensia ps1 (PowerShell) și să scrieți în fiecare dintre ele următoarele coduri:
Cod pentru interogări în curs de desfășurare

$SQLServer = "Numele_Exemplului";
$uid = "LOGIN"; 
$pwd = "PAROLA";
$Status="running";

$connectionString = "Server = $SQLServer; Database=Numele_BD; Integrated Security = False; User ID = $uid; Password = $pwd;";

$connection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection;
$connection.ConnectionString = $connectionString;

#Creăm o cerere direct la MSSQL
$SqlCmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand;
$SqlCmd.CommandType = [System.Data.CommandType]::StoredProcedure;  
$SqlCmd.CommandText = "nav.ZabbixGetCountRequestStatus";
$SqlCmd.Connection = $Connection;

$paramStatus=$SqlCmd.Parameters.Add("@Status" , [System.Data.SqlDbType]::VarChar);
$paramStatus.Value = $Status;

$connection.Open();
$SqlAdapter = New-Object System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter;
$SqlAdapter.SelectCommand = $SqlCmd;
$DataSet = New-Object System.Data.DataSet;
$SqlAdapter.Fill($DataSet) > $null;
$connection.Close();

$result = $DataSet.Tables[0].Rows[0]["Count"];

write-host $result;

Cod pentru cererile în așteptare

$SQLServer = "Numele_Exemplului";
$uid = "LOGIN"; 
$pwd = "PAROLA";
$Status="suspended";

$connectionString = "Server = $SQLServer; Database=Numele_BD; Integrated Security = False; User ID = $uid; Password = $pwd;";

$connection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection;
$connection.ConnectionString = $connectionString;

#Creăm o cerere direct la MSSQL
$SqlCmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand;
$SqlCmd.CommandType = [System.Data.CommandType]::StoredProcedure;  
$SqlCmd.CommandText = "nav.ZabbixGetCountRequestStatus";
$SqlCmd.Connection = $Connection;

$paramStatus=$SqlCmd.Parameters.Add("@Status" , [System.Data.SqlDbType]::VarChar);
$paramStatus.Value = $Status;

$connection.Open();
$SqlAdapter = New-Object System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter;
$SqlAdapter.SelectCommand = $SqlCmd;
$DataSet = New-Object System.Data.DataSet;
$SqlAdapter.Fill($DataSet) > $null;
$connection.Close();

$result = $DataSet.Tables[0].Rows[0]["Count"];

write-host $result;

Acum trebuie să creăm un fișier cu parametrii utilizatorului și extensia .conf (sau să adăugăm linii în fișierul existent de acest tip, dacă a fost creat anterior) și să inserăm următoarele linii:
UserParameter=Numele_Parameterului_Cantitate_Vezi_Cererile,powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File CĂITEA_COMPLETĂzabbixconfuserparams.dNumele_Fișierului_Pentru_Vezi_Cererile.ps1
UserParameter=Numele_Parameterului_Cantitate_Oferte_Așteptare,powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File CĂITEA_COMPLETĂzabbixconfuserparams.dNumele_Fișierului_Pentru_Oferte_Așteptare.ps1
După aceea, salvăm fișierul .conf și repornim agentul Zabbix.
După aceea, adăugăm în Zabbix două noi elemente (în acest caz, numele și cheia sunt identice):
Numele_Parameterului_Cantitate_Vezi_Cererile
Numele_Parameterului_Cantitate_Oferte_Așteptare
Acum putem crea grafice și trigeri pentru elementele de date personalizate create.

Dacă numărul de cereri în așteptare crește brusc, următoarea cerere poate extrage toate cererile în curs de desfășurare și cele așteptătoare în momentul respectiv, detaliind de unde și sub ce utilizator se execută cererea, textul și planul cererii, precum și alte detalii:
Cod

/*Активные, готовые к выполнению и ожидающие запросы, а также те, что явно блокируют другие сеансы*/
with tbl0 as (
	select ES.[session_id]
	      ,ER.[blocking_session_id]
		  ,ER.[request_id]
	      ,ER.[start_time]
	      ,ER.[status]
		  ,ES.[status] as [status_session]
	      ,ER.[command]
		  ,ER.[percent_complete]
		  ,DB_Name(coalesce(ER.[database_id], ES.[database_id])) as [DBName]
	      ,(select top(1) [text] from sys.dm_exec_sql_text(ER.[sql_handle])) as [TSQL]
		  ,(select top(1) [objectid] from sys.dm_exec_sql_text(ER.[sql_handle])) as [objectid]
		  ,(select top(1) [query_plan] from sys.dm_exec_query_plan(ER.[plan_handle])) as [QueryPlan]
	      ,ER.[wait_type]
	      ,ES.[login_time]
		  ,ES.[host_name]
		  ,ES.[program_name]
	      ,ER.[wait_time]
	      ,ER.[last_wait_type]
	      ,ER.[wait_resource]
	      ,ER.[open_transaction_count]
	      ,ER.[open_resultset_count]
	      ,ER.[transaction_id]
	      ,ER.[context_info]
	      ,ER.[estimated_completion_time]
	      ,ER.[cpu_time]
	      ,ER.[total_elapsed_time]
	      ,ER.[scheduler_id]
	      ,ER.[task_address]
	      ,ER.[reads]
	      ,ER.[writes]
	      ,ER.[logical_reads]
	      ,ER.[text_size]
	      ,ER.[language]
	      ,ER.[date_format]
	      ,ER.[date_first]
	      ,ER.[quoted_identifier]
	      ,ER.[arithabort]
	      ,ER.[ansi_null_dflt_on]
	      ,ER.[ansi_defaults]
	      ,ER.[ansi_warnings]
	      ,ER.[ansi_padding]
	      ,ER.[ansi_nulls]
	      ,ER.[concat_null_yields_null]
	      ,ER.[transaction_isolation_level]
	      ,ER.[lock_timeout]
	      ,ER.[deadlock_priority]
	      ,ER.[row_count]
	      ,ER.[prev_error]
	      ,ER.[nest_level]
	      ,ER.[granted_query_memory]
	      ,ER.[executing_managed_code]
	      ,ER.[group_id]
	      ,ER.[query_hash]
	      ,ER.[query_plan_hash]
		  ,EC.[most_recent_session_id]
	      ,EC.[connect_time]
	      ,EC.[net_transport]
	      ,EC.[protocol_type]
	      ,EC.[protocol_version]
	      ,EC.[endpoint_id]
	      ,EC.[encrypt_option]
	      ,EC.[auth_scheme]
	      ,EC.[node_affinity]
	      ,EC.[num_reads]
	      ,EC.[num_writes]
	      ,EC.[last_read]
	      ,EC.[last_write]
	      ,EC.[net_packet_size]
	      ,EC.[client_net_address]
	      ,EC.[client_tcp_port]
	      ,EC.[local_net_address]
	      ,EC.[local_tcp_port]
	      ,EC.[parent_connection_id]
	      ,EC.[most_recent_sql_handle]
		  ,ES.[host_process_id]
		  ,ES.[client_version]
		  ,ES.[client_interface_name]
		  ,ES.[security_id]
		  ,ES.[login_name]
		  ,ES.[nt_domain]
		  ,ES.[nt_user_name]
		  ,ES.[memory_usage]
		  ,ES.[total_scheduled_time]
		  ,ES.[last_request_start_time]
		  ,ES.[last_request_end_time]
		  ,ES.[is_user_process]
		  ,ES.[original_security_id]
		  ,ES.[original_login_name]
		  ,ES.[last_successful_logon]
		  ,ES.[last_unsuccessful_logon]
		  ,ES.[unsuccessful_logons]
		  ,ES.[authenticating_database_id]
		  ,ER.[sql_handle]
	      ,ER.[statement_start_offset]
	      ,ER.[statement_end_offset]
	      ,ER.[plan_handle]
		  ,ER.[dop]
	      ,coalesce(ER.[database_id], ES.[database_id]) as [database_id]
	      ,ER.[user_id]
	      ,ER.[connection_id]
	from sys.dm_exec_requests ER with(readuncommitted)
	right join sys.dm_exec_sessions ES with(readuncommitted)
	on ES.session_id = ER.session_id 
	left join sys.dm_exec_connections EC  with(readuncommitted)
	on EC.session_id = ES.session_id
)
, tbl as (
	select [session_id]
	      ,[blocking_session_id]
		  ,[request_id]
	      ,[start_time]
	      ,[status]
		  ,[status_session]
	      ,[command]
		  ,[percent_complete]
		  ,[DBName]
		  ,OBJECT_name([objectid], [database_id]) as [object]
	      ,[TSQL]
		  ,[QueryPlan]
	      ,[wait_type]
	      ,[login_time]
		  ,[host_name]
		  ,[program_name]
	      ,[wait_time]
	      ,[last_wait_type]
	      ,[wait_resource]
	      ,[open_transaction_count]
	      ,[open_resultset_count]
	      ,[transaction_id]
	      ,[context_info]
	      ,[estimated_completion_time]
	      ,[cpu_time]
	      ,[total_elapsed_time]
	      ,[scheduler_id]
	      ,[task_address]
	      ,[reads]
	      ,[writes]
	      ,[logical_reads]
	      ,[text_size]
	      ,[language]
	      ,[date_format]
	      ,[date_first]
	      ,[quoted_identifier]
	      ,[arithabort]
	      ,[ansi_null_dflt_on]
	      ,[ansi_defaults]
	      ,[ansi_warnings]
	      ,[ansi_padding]
	      ,[ansi_nulls]
	      ,[concat_null_yields_null]
	      ,[transaction_isolation_level]
	      ,[lock_timeout]
	      ,[deadlock_priority]
	      ,[row_count]
	      ,[prev_error]
	      ,[nest_level]
	      ,[granted_query_memory]
	      ,[executing_managed_code]
	      ,[group_id]
	      ,[query_hash]
	      ,[query_plan_hash]
		  ,[most_recent_session_id]
	      ,[connect_time]
	      ,[net_transport]
	      ,[protocol_type]
	      ,[protocol_version]
	      ,[endpoint_id]
	      ,[encrypt_option]
	      ,[auth_scheme]
	      ,[node_affinity]
	      ,[num_reads]
	      ,[num_writes]
	      ,[last_read]
	      ,[last_write]
	      ,[net_packet_size]
	      ,[client_net_address]
	      ,[client_tcp_port]
	      ,[local_net_address]
	      ,[local_tcp_port]
	      ,[parent_connection_id]
	      ,[most_recent_sql_handle]
		  ,[host_process_id]
		  ,[client_version]
		  ,[client_interface_name]
		  ,[security_id]
		  ,[login_name]
		  ,[nt_domain]
		  ,[nt_user_name]
		  ,[memory_usage]
		  ,[total_scheduled_time]
		  ,[last_request_start_time]
		  ,[last_request_end_time]
		  ,[is_user_process]
		  ,[original_security_id]
		  ,[original_login_name]
		  ,[last_successful_logon]
		  ,[last_unsuccessful_logon]
		  ,[unsuccessful_logons]
		  ,[authenticating_database_id]
		  ,[sql_handle]
	      ,[statement_start_offset]
	      ,[statement_end_offset]
	      ,[plan_handle]
		  ,[dop]
	      ,[database_id]
	      ,[user_id]
	      ,[connection_id]
	from tbl0
	where [status] in ('suspended', 'running', 'runnable')
)
, tbl_group as (
	select [blocking_session_id]
	from tbl
	where [blocking_session_id]<>0
	group by [blocking_session_id]
)
, tbl_res_rec as (
	select [session_id]
	      ,[blocking_session_id]
		  ,[request_id]
	      ,[start_time]
	      ,[status]
		  ,[status_session]
	      ,[command]
		  ,[percent_complete]
		  ,[DBName]
		  ,[object]
	      ,[TSQL]
		  ,[QueryPlan]
	      ,[wait_type]
	      ,[login_time]
		  ,[host_name]
		  ,[program_name]
	      ,[wait_time]
	      ,[last_wait_type]
	      ,[wait_resource]
	      ,[open_transaction_count]
	      ,[open_resultset_count]
	      ,[transaction_id]
	      ,[context_info]
	      ,[estimated_completion_time]
	      ,[cpu_time]
	      ,[total_elapsed_time]
	      ,[scheduler_id]
	      ,[task_address]
	      ,[reads]
	      ,[writes]
	      ,[logical_reads]
	      ,[text_size]
	      ,[language]
	      ,[date_format]
	      ,[date_first]
	      ,[quoted_identifier]
	      ,[arithabort]
	      ,[ansi_null_dflt_on]
	      ,[ansi_defaults]
	      ,[ansi_warnings]
	      ,[ansi_padding]
	      ,[ansi_nulls]
	      ,[concat_null_yields_null]
	      ,[transaction_isolation_level]
	      ,[lock_timeout]
	      ,[deadlock_priority]
	      ,[row_count]
	      ,[prev_error]
	      ,[nest_level]
	      ,[granted_query_memory]
	      ,[executing_managed_code]
	      ,[group_id]
	      ,[query_hash]
	      ,[query_plan_hash]
		  ,[most_recent_session_id]
	      ,[connect_time]
	      ,[net_transport]
	      ,[protocol_type]
	      ,[protocol_version]
	      ,[endpoint_id]
	      ,[encrypt_option]
	      ,[auth_scheme]
	      ,[node_affinity]
	      ,[num_reads]
	      ,[num_writes]
	      ,[last_read]
	      ,[last_write]
	      ,[net_packet_size]
	      ,[client_net_address]
	      ,[client_tcp_port]
	      ,[local_net_address]
	      ,[local_tcp_port]
	      ,[parent_connection_id]
	      ,[most_recent_sql_handle]
		  ,[host_process_id]
		  ,[client_version]
		  ,[client_interface_name]
		  ,[security_id]
		  ,[login_name]
		  ,[nt_domain]
		  ,[nt_user_name]
		  ,[memory_usage]
		  ,[total_scheduled_time]
		  ,[last_request_start_time]
		  ,[last_request_end_time]
		  ,[is_user_process]
		  ,[original_security_id]
		  ,[original_login_name]
		  ,[last_successful_logon]
		  ,[last_unsuccessful_logon]
		  ,[unsuccessful_logons]
		  ,[authenticating_database_id]
		  ,[sql_handle]
	      ,[statement_start_offset]
	      ,[statement_end_offset]
	      ,[plan_handle]
		  ,[dop]
	      ,[database_id]
	      ,[user_id]
	      ,[connection_id]
		  , 0 as [is_blocking_other_session]
from tbl
union all
select tbl0.[session_id]
	      ,tbl0.[blocking_session_id]
		  ,tbl0.[request_id]
	      ,tbl0.[start_time]
	      ,tbl0.[status]
		  ,tbl0.[status_session]
	      ,tbl0.[command]
		  ,tbl0.[percent_complete]
		  ,tbl0.[DBName]
		  ,OBJECT_name(tbl0.[objectid], tbl0.[database_id]) as [object]
	      ,tbl0.[TSQL]
		  ,tbl0.[QueryPlan]
	      ,tbl0.[wait_type]
	      ,tbl0.[login_time]
		  ,tbl0.[host_name]
		  ,tbl0.[program_name]
	      ,tbl0.[wait_time]
	      ,tbl0.[last_wait_type]
	      ,tbl0.[wait_resource]
	      ,tbl0.[open_transaction_count]
	      ,tbl0.[open_resultset_count]
	      ,tbl0.[transaction_id]
	      ,tbl0.[context_info]
	      ,tbl0.[estimated_completion_time]
	      ,tbl0.[cpu_time]
	      ,tbl0.[total_elapsed_time]
	      ,tbl0.[scheduler_id]
	      ,tbl0.[task_address]
	      ,tbl0.[reads]
	      ,tbl0.[writes]
	      ,tbl0.[logical_reads]
	      ,tbl0.[text_size]
	      ,tbl0.[language]
	      ,tbl0.[date_format]
	      ,tbl0.[date_first]
	      ,tbl0.[quoted_identifier]
	      ,tbl0.[arithabort]
	      ,tbl0.[ansi_null_dflt_on]
	      ,tbl0.[ansi_defaults]
	      ,tbl0.[ansi_warnings]
	      ,tbl0.[ansi_padding]
	      ,tbl0.[ansi_nulls]
	      ,tbl0.[concat_null_yields_null]
	      ,tbl0.[transaction_isolation_level]
	      ,tbl0.[lock_timeout]
	      ,tbl0.[deadlock_priority]
	      ,tbl0.[row_count]
	      ,tbl0.[prev_error]
	      ,tbl0.[nest_level]
	      ,tbl0.[granted_query_memory]
	      ,tbl0.[executing_managed_code]
	      ,tbl0.[group_id]
	      ,tbl0.[query_hash]
	      ,tbl0.[query_plan_hash]
		  ,tbl0.[most_recent_session_id]
	      ,tbl0.[connect_time]
	      ,tbl0.[net_transport]
	      ,tbl0.[protocol_type]
	      ,tbl0.[protocol_version]
	      ,tbl0.[endpoint_id]
	      ,tbl0.[encrypt_option]
	      ,tbl0.[auth_scheme]
	      ,tbl0.[node_affinity]
	      ,tbl0.[num_reads]
	      ,tbl0.[num_writes]
	      ,tbl0.[last_read]
	      ,tbl0.[last_write]
	      ,tbl0.[net_packet_size]
	      ,tbl0.[client_net_address]
	      ,tbl0.[client_tcp_port]
	      ,tbl0.[local_net_address]
	      ,tbl0.[local_tcp_port]
	      ,tbl0.[parent_connection_id]
	      ,tbl0.[most_recent_sql_handle]
		  ,tbl0.[host_process_id]
		  ,tbl0.[client_version]
		  ,tbl0.[client_interface_name]
		  ,tbl0.[security_id]
		  ,tbl0.[login_name]
		  ,tbl0.[nt_domain]
		  ,tbl0.[nt_user_name]
		  ,tbl0.[memory_usage]
		  ,tbl0.[total_scheduled_time]
		  ,tbl0.[last_request_start_time]
		  ,tbl0.[last_request_end_time]
		  ,tbl0.[is_user_process]
		  ,tbl0.[original_security_id]
		  ,tbl0.[original_login_name]
		  ,tbl0.[last_successful_logon]
		  ,tbl0.[last_unsuccessful_logon]
		  ,tbl0.[unsuccessful_logons]
		  ,tbl0.[authenticating_database_id]
		  ,tbl0.[sql_handle]
	      ,tbl0.[statement_start_offset]
	      ,tbl0.[statement_end_offset]
	      ,tbl0.[plan_handle]
		  ,tbl0.[dop]
	      ,tbl0.[database_id]
	      ,tbl0.[user_id]
	      ,tbl0.[connection_id]
		  , 1 as [is_blocking_other_session]
	from tbl_group as tg
	inner join tbl0 on tg.blocking_session_id=tbl0.session_id
)
,tbl_res_rec_g as (
	select [plan_handle],
		   [sql_handle],
		   cast([start_time] as date) as [start_time]
	from tbl_res_rec
	group by [plan_handle],
			 [sql_handle],
			 cast([start_time] as date)
)
,tbl_rec_stat_g as (
	select qs.[plan_handle]
		  ,qs.[sql_handle]
		  --,cast(qs.[last_execution_time] as date)	as [last_execution_time]
		  ,min(qs.[creation_time])					as [creation_time]
		  ,max(qs.[execution_count])				as [execution_count]
		  ,max(qs.[total_worker_time])				as [total_worker_time]
		  ,min(qs.[last_worker_time])				as [min_last_worker_time]
		  ,max(qs.[last_worker_time])				as [max_last_worker_time]
		  ,min(qs.[min_worker_time])				as [min_worker_time]
		  ,max(qs.[max_worker_time])				as [max_worker_time]
		  ,max(qs.[total_physical_reads])			as [total_physical_reads]
		  ,min(qs.[last_physical_reads])			as [min_last_physical_reads]
		  ,max(qs.[last_physical_reads])			as [max_last_physical_reads]
		  ,min(qs.[min_physical_reads])				as [min_physical_reads]
		  ,max(qs.[max_physical_reads])				as [max_physical_reads]
		  ,max(qs.[total_logical_writes])			as [total_logical_writes]
		  ,min(qs.[last_logical_writes])			as [min_last_logical_writes]
		  ,max(qs.[last_logical_writes])			as [max_last_logical_writes]
		  ,min(qs.[min_logical_writes])				as [min_logical_writes]
		  ,max(qs.[max_logical_writes])				as [max_logical_writes]
		  ,max(qs.[total_logical_reads])			as [total_logical_reads]
		  ,min(qs.[last_logical_reads])				as [min_last_logical_reads]
		  ,max(qs.[last_logical_reads])				as [max_last_logical_reads]
		  ,min(qs.[min_logical_reads])				as [min_logical_reads]
		  ,max(qs.[max_logical_reads])				as [max_logical_reads]
		  ,max(qs.[total_clr_time])					as [total_clr_time]
		  ,min(qs.[last_clr_time])					as [min_last_clr_time]
		  ,max(qs.[last_clr_time])					as [max_last_clr_time]
		  ,min(qs.[min_clr_time])					as [min_clr_time]
		  ,max(qs.[max_clr_time])					as [max_clr_time]
		  ,max(qs.[total_elapsed_time])				as [total_elapsed_time]
		  ,min(qs.[last_elapsed_time])				as [min_last_elapsed_time]
		  ,max(qs.[last_elapsed_time])				as [max_last_elapsed_time]
		  ,min(qs.[min_elapsed_time])				as [min_elapsed_time]
		  ,max(qs.[max_elapsed_time])				as [max_elapsed_time]
		  ,max(qs.[total_rows])						as [total_rows]
		  ,min(qs.[last_rows])						as [min_last_rows]
		  ,max(qs.[last_rows])						as [max_last_rows]
		  ,min(qs.[min_rows])						as [min_rows]
		  ,max(qs.[max_rows])						as [max_rows]
		  ,max(qs.[total_dop])						as [total_dop]
		  ,min(qs.[last_dop])						as [min_last_dop]
		  ,max(qs.[last_dop])						as [max_last_dop]
		  ,min(qs.[min_dop])						as [min_dop]
		  ,max(qs.[max_dop])						as [max_dop]
		  ,max(qs.[total_grant_kb])					as [total_grant_kb]
		  ,min(qs.[last_grant_kb])					as [min_last_grant_kb]
		  ,max(qs.[last_grant_kb])					as [max_last_grant_kb]
		  ,min(qs.[min_grant_kb])					as [min_grant_kb]
		  ,max(qs.[max_grant_kb])					as [max_grant_kb]
		  ,max(qs.[total_used_grant_kb])			as [total_used_grant_kb]
		  ,min(qs.[last_used_grant_kb])				as [min_last_used_grant_kb]
		  ,max(qs.[last_used_grant_kb])				as [max_last_used_grant_kb]
		  ,min(qs.[min_used_grant_kb])				as [min_used_grant_kb]
		  ,max(qs.[max_used_grant_kb])				as [max_used_grant_kb]
		  ,max(qs.[total_ideal_grant_kb])			as [total_ideal_grant_kb]
		  ,min(qs.[last_ideal_grant_kb])			as [min_last_ideal_grant_kb]
		  ,max(qs.[last_ideal_grant_kb])			as [max_last_ideal_grant_kb]
		  ,min(qs.[min_ideal_grant_kb])				as [min_ideal_grant_kb]
		  ,max(qs.[max_ideal_grant_kb])				as [max_ideal_grant_kb]
		  ,max(qs.[total_reserved_threads])			as [total_reserved_threads]
		  ,min(qs.[last_reserved_threads])			as [min_last_reserved_threads]
		  ,max(qs.[last_reserved_threads])			as [max_last_reserved_threads]
		  ,min(qs.[min_reserved_threads])			as [min_reserved_threads]
		  ,max(qs.[max_reserved_threads])			as [max_reserved_threads]
		  ,max(qs.[total_used_threads])				as [total_used_threads]
		  ,min(qs.[last_used_threads])				as [min_last_used_threads]
		  ,max(qs.[last_used_threads])				as [max_last_used_threads]
		  ,min(qs.[min_used_threads])				as [min_used_threads]
		  ,max(qs.[max_used_threads])				as [max_used_threads]
	from tbl_res_rec_g as t
	inner join sys.dm_exec_query_stats as qs with(readuncommitted) on t.[plan_handle]=qs.[plan_handle] 
																  and t.[sql_handle]=qs.[sql_handle] 
																  and t.[start_time]=cast(qs.[last_execution_time] as date)
	group by qs.[plan_handle]
			,qs.[sql_handle]
			--,qs.[last_execution_time]
)
select t.[session_id] --Сессия
	      ,t.[blocking_session_id] --Сессия, которая явно блокирует сессию [session_id]
		  ,t.[request_id] --Идентификатор запроса. Уникален в контексте сеанса
	      ,t.[start_time] --Метка времени поступления запроса
		  ,DateDiff(second, t.[start_time], GetDate()) as [date_diffSec] --Сколько в сек прошло времени от момента поступления запроса
	      ,t.[status] --Состояние запроса
		  ,t.[status_session] --Состояние сессии
	      ,t.[command] --Тип выполняемой в данный момент команды
		  , COALESCE(
						CAST(NULLIF(t.[total_elapsed_time] / 1000, 0) as BIGINT)
					   ,CASE WHEN (t.[status_session] <> 'running' and isnull(t.[status], '')  <> 'running') 
								THEN  DATEDIFF(ss,0,getdate() - nullif(t.[last_request_end_time], '1900-01-01T00:00:00.000'))
						END
					) as [total_time, sec] --Время всей работы запроса в сек
		  , CAST(NULLIF((CAST(t.[total_elapsed_time] as BIGINT) - CAST(t.[wait_time] AS BIGINT)) / 1000, 0 ) as bigint) as [work_time, sec] --Время работы запроса в сек без учета времени ожиданий
		  , CASE WHEN (t.[status_session] <> 'running' AND ISNULL(t.[status],'') <> 'running') 
		  			THEN  DATEDIFF(ss,0,getdate() - nullif(t.[last_request_end_time], '1900-01-01T00:00:00.000'))
			END as [sleep_time, sec] --Время сна в сек
		  , NULLIF( CAST((t.[logical_reads] + t.[writes]) * 8 / 1024 as numeric(38,2)), 0) as [IO, MB] --операций чтения и записи в МБ
		  , CASE  t.transaction_isolation_level
			WHEN 0 THEN 'Unspecified'
			WHEN 1 THEN 'ReadUncommited'
			WHEN 2 THEN 'ReadCommited'
			WHEN 3 THEN 'Repetable'
			WHEN 4 THEN 'Serializable'
			WHEN 5 THEN 'Snapshot'
			END as [transaction_isolation_level_desc] --уровень изоляции транзакции (расшифровка)
		  ,t.[percent_complete] --Процент завершения работы для следующих команд
		  ,t.[DBName] --БД
		  ,t.[object] --Объект
		  , SUBSTRING(
						t.[TSQL]
					  , t.[statement_start_offset]/2+1
					  ,	(
							CASE WHEN ((t.[statement_start_offset]<0) OR (t.[statement_end_offset]<0))
									THEN DATALENGTH (t.[TSQL])
								 ELSE t.[statement_end_offset]
							END
							- t.[statement_start_offset]
						)/2 +1
					 ) as [CURRENT_REQUEST] --Текущий выполняемый запрос в пакете
	      ,t.[TSQL] --Запрос всего пакета
		  ,t.[QueryPlan] --План всего пакета
	      ,t.[wait_type] --Если запрос в настоящий момент блокирован, в столбце содержится тип ожидания (sys.dm_os_wait_stats)
	      ,t.[login_time] --Время подключения сеанса
		  ,t.[host_name] --Имя клиентской рабочей станции, указанное в сеансе. Для внутреннего сеанса это значение равно NULL
		  ,t.[program_name] --Имя клиентской программы, которая инициировала сеанс. Для внутреннего сеанса это значение равно NULL
		  ,cast(t.[wait_time]/1000 as decimal(18,3)) as [wait_timeSec] --Если запрос в настоящий момент блокирован, в столбце содержится продолжительность текущего ожидания (в секундах)
	      ,t.[wait_time] --Если запрос в настоящий момент блокирован, в столбце содержится продолжительность текущего ожидания (в миллисекундах)
	      ,t.[last_wait_type] --Если запрос был блокирован ранее, в столбце содержится тип последнего ожидания
	      ,t.[wait_resource] --Если запрос в настоящий момент блокирован, в столбце указан ресурс, освобождения которого ожидает запрос
	      ,t.[open_transaction_count] --Число транзакций, открытых для данного запроса
	      ,t.[open_resultset_count] --Число результирующих наборов, открытых для данного запроса
	      ,t.[transaction_id] --Идентификатор транзакции, в которой выполняется запрос
	      ,t.[context_info] --Значение CONTEXT_INFO сеанса
		  ,cast(t.[estimated_completion_time]/1000 as decimal(18,3)) as [estimated_completion_timeSec] --Только для внутреннего использования. Не допускает значение NULL
	      ,t.[estimated_completion_time] --Только для внутреннего использования. Не допускает значение NULL
		  ,cast(t.[cpu_time]/1000 as decimal(18,3)) as [cpu_timeSec] --Время ЦП (в секундах), затраченное на выполнение запроса
	      ,t.[cpu_time] --Время ЦП (в миллисекундах), затраченное на выполнение запроса
		  ,cast(t.[total_elapsed_time]/1000 as decimal(18,3)) as [total_elapsed_timeSec] --Общее время, истекшее с момента поступления запроса (в секундах)
	      ,t.[total_elapsed_time] --Общее время, истекшее с момента поступления запроса (в миллисекундах)
	      ,t.[scheduler_id] --Идентификатор планировщика, который планирует данный запрос
	      ,t.[task_address] --Адрес блока памяти, выделенного для задачи, связанной с этим запросом
	      ,t.[reads] --Число операций чтения, выполненных данным запросом
	      ,t.[writes] --Число операций записи, выполненных данным запросом
	      ,t.[logical_reads] --Число логических операций чтения, выполненных данным запросом
	      ,t.[text_size] --Установка параметра TEXTSIZE для данного запроса
	      ,t.[language] --Установка языка для данного запроса
	      ,t.[date_format] --Установка параметра DATEFORMAT для данного запроса
	      ,t.[date_first] --Установка параметра DATEFIRST для данного запроса
	      ,t.[quoted_identifier] --1 = Параметр QUOTED_IDENTIFIER для запроса включен (ON). В противном случае — 0
	      ,t.[arithabort] --1 = Параметр ARITHABORT для запроса включен (ON). В противном случае — 0
	      ,t.[ansi_null_dflt_on] --1 = Параметр ANSI_NULL_DFLT_ON для запроса включен (ON). В противном случае — 0
	      ,t.[ansi_defaults] --1 = Параметр ANSI_DEFAULTS для запроса включен (ON). В противном случае — 0
	      ,t.[ansi_warnings] --1 = Параметр ANSI_WARNINGS для запроса включен (ON). В противном случае — 0
	      ,t.[ansi_padding] --1 = Параметр ANSI_PADDING для запроса включен (ON)
	      ,t.[ansi_nulls] --1 = Параметр ANSI_NULLS для запроса включен (ON). В противном случае — 0
	      ,t.[concat_null_yields_null] --1 = Параметр CONCAT_NULL_YIELDS_NULL для запроса включен (ON). В противном случае — 0
	      ,t.[transaction_isolation_level] --Уровень изоляции, с которым создана транзакция для данного запроса
		  ,cast(t.[lock_timeout]/1000 as decimal(18,3)) as [lock_timeoutSec] --Время ожидания блокировки для данного запроса (в секундах)
		  ,t.[lock_timeout] --Время ожидания блокировки для данного запроса (в миллисекундах)
	      ,t.[deadlock_priority] --Значение параметра DEADLOCK_PRIORITY для данного запроса
	      ,t.[row_count] --Число строк, возвращенных клиенту по данному запросу
	      ,t.[prev_error] --Последняя ошибка, происшедшая при выполнении запроса
	      ,t.[nest_level] --Текущий уровень вложенности кода, выполняемого для данного запроса
	      ,t.[granted_query_memory] --Число страниц, выделенных для выполнения поступившего запроса (1 страница-это примерно 8 КБ)
	      ,t.[executing_managed_code] --Указывает, выполняет ли данный запрос в настоящее время код объекта среды CLR (например, процедуры, типа или триггера).
									  --Этот флаг установлен в течение всего времени, когда объект среды CLR находится в стеке, даже когда из среды вызывается код Transact-SQL
	      
		  ,t.[group_id]	--Идентификатор группы рабочей нагрузки, которой принадлежит этот запрос
	      ,t.[query_hash] --Двоичное хэш-значение рассчитывается для запроса и используется для идентификации запросов с аналогичной логикой.
						  --Можно использовать хэш запроса для определения использования статистических ресурсов для запросов, которые отличаются только своими литеральными значениями
	      
		  ,t.[query_plan_hash] --Двоичное хэш-значение рассчитывается для плана выполнения запроса и используется для идентификации аналогичных планов выполнения запросов.
							   --Можно использовать хэш плана запроса для нахождения совокупной стоимости запросов со схожими планами выполнения
		  
		  ,t.[most_recent_session_id] --Представляет собой идентификатор сеанса самого последнего запроса, связанного с данным соединением
	      ,t.[connect_time] --Отметка времени установления соединения
	      ,t.[net_transport] --Содержит описание физического транспортного протокола, используемого данным соединением
	      ,t.[protocol_type] --Указывает тип протокола передачи полезных данных
	      ,t.[protocol_version] --Версия протокола доступа к данным, связанного с данным соединением
	      ,t.[endpoint_id] --Идентификатор, описывающий тип соединения. Этот идентификатор endpoint_id может использоваться для запросов к представлению sys.endpoints
	      ,t.[encrypt_option] --Логическое значение, указывающее, разрешено ли шифрование для данного соединения
	      ,t.[auth_scheme] --Указывает схему проверки подлинности (SQL Server или Windows), используемую с данным соединением
	      ,t.[node_affinity] --Идентифицирует узел памяти, которому соответствует данное соединение
	      ,t.[num_reads] --Число пакетов, принятых посредством данного соединения
	      ,t.[num_writes] --Число пакетов, переданных посредством данного соединения
	      ,t.[last_read] --Отметка времени о последнем полученном пакете данных
	      ,t.[last_write] --Отметка времени о последнем отправленном пакете данных
	      ,t.[net_packet_size] --Размер сетевого пакета, используемый для передачи данных
	      ,t.[client_net_address] --Сетевой адрес удаленного клиента
	      ,t.[client_tcp_port] --Номер порта на клиентском компьютере, который используется при осуществлении соединения
	      ,t.[local_net_address] --IP-адрес сервера, с которым установлено данное соединение. Доступен только для соединений, которые в качестве транспорта данных используют протокол TCP
	      ,t.[local_tcp_port] --TCP-порт сервера, если соединение использует протокол TCP
	      ,t.[parent_connection_id] --Идентифицирует первичное соединение, используемое в сеансе MARS
	      ,t.[most_recent_sql_handle] --Дескриптор последнего запроса SQL, выполненного с помощью данного соединения. Постоянно проводится синхронизация между столбцом most_recent_sql_handle и столбцом most_recent_session_id
		  ,t.[host_process_id] --Идентификатор процесса клиентской программы, которая инициировала сеанс. Для внутреннего сеанса это значение равно NULL
		  ,t.[client_version] --Версия TDS-протокола интерфейса, который используется клиентом для подключения к серверу. Для внутреннего сеанса это значение равно NULL
		  ,t.[client_interface_name] --Имя библиотеки или драйвер, используемый клиентом для обмена данными с сервером. Для внутреннего сеанса это значение равно NULL
		  ,t.[security_id] --Идентификатор безопасности Microsoft Windows, связанный с именем входа
		  ,t.[login_name] --SQL Server Имя входа, под которой выполняется текущий сеанс.
						  --Чтобы узнать первоначальное имя входа, с помощью которого был создан сеанс, см. параметр original_login_name.
						  --Может быть SQL Server проверка подлинности имени входа или имени пользователя домена, прошедшего проверку подлинности Windows
		  
		  ,t.[nt_domain] --Домен Windows для клиента, если во время сеанса применяется проверка подлинности Windows или доверительное соединение.
						 --Для внутренних сеансов и пользователей, не принадлежащих к домену, это значение равно NULL
		  
		  ,t.[nt_user_name] --Имя пользователя Windows для клиента, если во время сеанса используется проверка подлинности Windows или доверительное соединение.
							--Для внутренних сеансов и пользователей, не принадлежащих к домену, это значение равно NULL
		  
		  ,t.[memory_usage] --Количество 8-килобайтовых страниц памяти, используемых данным сеансом
		  ,t.[total_scheduled_time] --Общее время, назначенное данному сеансу (включая его вложенные запросы) для исполнения, в миллисекундах
		  ,t.[last_request_start_time] --Время, когда начался последний запрос данного сеанса. Это может быть запрос, выполняющийся в данный момент
		  ,t.[last_request_end_time] --Время завершения последнего запроса в рамках данного сеанса
		  ,t.[is_user_process] --0, если сеанс является системным. В противном случае значение равно 1
		  ,t.[original_security_id] --Microsoft Идентификатор безопасности Windows, связанный с параметром original_login_name
		  ,t.[original_login_name] --SQL Server Имя входа, которую использует клиент создал данный сеанс.
								   --Это может быть имя входа SQL Server, прошедшее проверку подлинности, имя пользователя домена Windows, 
								   --прошедшее проверку подлинности, или пользователь автономной базы данных.
								   --Обратите внимание, что после первоначального соединения для сеанса может быть выполнено много неявных или явных переключений контекста.
								   --Например если EXECUTE AS используется
		  
		  ,t.[last_successful_logon] --Время последнего успешного входа в систему для имени original_login_name до запуска текущего сеанса
		  ,t.[last_unsuccessful_logon] --Время последнего неуспешного входа в систему для имени original_login_name до запуска текущего сеанса
		  ,t.[unsuccessful_logons] --Число неуспешных попыток входа в систему для имени original_login_name между временем last_successful_logon и временем login_time
		  ,t.[authenticating_database_id] --Идентификатор базы данных, выполняющей проверку подлинности участника.
										  --Для имен входа это значение будет равно 0.
										  --Для пользователей автономной базы данных это значение будет содержать идентификатор автономной базы данных
		  
		  ,t.[sql_handle] --Хэш-карта текста SQL-запроса
	      ,t.[statement_start_offset] --Количество символов в выполняемом в настоящий момент пакете или хранимой процедуре, в которой запущена текущая инструкция.
									  --Может применяться вместе с функциями динамического управления sql_handle, statement_end_offset и sys.dm_exec_sql_text
									  --для извлечения исполняемой в настоящий момент инструкции по запросу
	      
		  ,t.[statement_end_offset] --Количество символов в выполняемом в настоящий момент пакете или хранимой процедуре, в которой завершилась текущая инструкция.
									--Может применяться вместе с функциями динамического управления sql_handle, statement_end_offset и sys.dm_exec_sql_text
									--для извлечения исполняемой в настоящий момент инструкции по запросу
	      
		  ,t.[plan_handle] --Хэш-карта плана выполнения SQL
	      ,t.[database_id] --Идентификатор базы данных, к которой выполняется запрос
	      ,t.[user_id] --Идентификатор пользователя, отправившего данный запрос
	      ,t.[connection_id] --Идентификатор соединения, по которому поступил запрос
		  ,t.[is_blocking_other_session] --1-сессия явно блокирует другие сессии, 0-сессия явно не блокирует другие сессии
		  ,coalesce(t.[dop], mg.[dop]) as [dop] --Степень параллелизма запроса
		  ,mg.[request_time] --Дата и время обращения запроса за предоставлением памяти
		  ,mg.[grant_time] --Дата и время, когда запросу была предоставлена память. Возвращает значение NULL, если память еще не была предоставлена
		  ,mg.[requested_memory_kb] --Общий объем запрошенной памяти в килобайтах
		  ,mg.[granted_memory_kb] --Общий объем фактически предоставленной памяти в килобайтах.
								  --Может быть значение NULL, если память еще не была предоставлена.
								  --Обычно это значение должно быть одинаковым с requested_memory_kb.
								  --Для создания индекса сервер может разрешить дополнительное предоставление по требованию памяти,
								  --объем которой выходит за рамки изначально предоставленной памяти
		  
		  ,mg.[required_memory_kb] --Минимальный объем памяти в килобайтах (КБ), необходимый для выполнения данного запроса.
								   --Значение requested_memory_kb равно этому объему или больше его
		  
		  ,mg.[used_memory_kb] --Используемый в данный момент объем физической памяти (в килобайтах)
		  ,mg.[max_used_memory_kb] --Максимальный объем используемой до данного момента физической памяти в килобайтах
		  ,mg.[query_cost] --Ожидаемая стоимость запроса
		  ,mg.[timeout_sec] --Время ожидания данного запроса в секундах до отказа от обращения за предоставлением памяти
		  ,mg.[resource_semaphore_id] --Неуникальный идентификатор семафора ресурса, которого ожидает данный запрос
		  ,mg.[queue_id] --Идентификатор ожидающей очереди, в которой данный запрос ожидает предоставления памяти.
						 --Значение NULL, если память уже предоставлена
		  
		  ,mg.[wait_order] --Последовательный порядок ожидающих запросов в указанной очереди queue_id.
						   --Это значение может изменяться для заданного запроса, если другие запросы отказываются от предоставления памяти или получают ее.
						   --Значение NULL, если память уже предоставлена
		  
		  ,mg.[is_next_candidate] --Является следующим кандидатом на предоставление памяти (1 = да, 0 = нет, NULL = память уже предоставлена)
		  ,mg.[wait_time_ms] --Время ожидания в миллисекундах. Значение NULL, если память уже предоставлена
		  ,mg.[pool_id] --Идентификатор пула ресурсов, к которому принадлежит данная группа рабочей нагрузки
		  ,mg.[is_small] --Значение 1 означает, что для данной операции предоставления памяти используется малый семафор ресурса.
						 --Значение 0 означает использование обычного семафора
		  
		  ,mg.[ideal_memory_kb] --Объем, в килобайтах (КБ), предоставленной памяти, необходимый для размещения всех данных в физической памяти.
								--Основывается на оценке количества элементов
		  
		  ,mg.[reserved_worker_count] --Число рабочих процессов, зарезервированной с помощью параллельных запросов, а также число основных рабочих процессов, используемых всеми запросами
		  ,mg.[used_worker_count] --Число рабочих процессов, используемых параллельных запросов
		  ,mg.[max_used_worker_count] --???
		  ,mg.[reserved_node_bitmap] --???
		  ,pl.[bucketid] --Идентификатор сегмента хэша, в который кэшируется запись.
						 --Значение указывает диапазон от 0 до значения размера хэш-таблицы для типа кэша.
						 --Для кэшей SQL Plans и Object Plans размер хэш-таблицы может достигать 10007 на 32-разрядных версиях систем и 40009 — на 64-разрядных.
						 --Для кэша Bound Trees размер хэш-таблицы может достигать 1009 на 32-разрядных версиях систем и 4001 на 64-разрядных.
						 --Для кэша расширенных хранимых процедур размер хэш-таблицы может достигать 127 на 32-разрядных и 64-разрядных версиях систем
		  
		  ,pl.[refcounts] --Число объектов кэша, ссылающихся на данный объект кэша.
						  --Значение refcounts для записи должно быть не меньше 1, чтобы размещаться в кэше
		  
		  ,pl.[usecounts] --Количество повторений поиска объекта кэша.
						  --Остается без увеличения, если параметризованные запросы обнаруживают план в кэше.
						  --Может быть увеличен несколько раз при использовании инструкции showplan
		  
		  ,pl.[size_in_bytes] --Число байтов, занимаемых объектом кэша
		  ,pl.[memory_object_address] --Адрес памяти кэшированной записи.
									  --Это значение можно использовать с представлением sys.dm_os_memory_objects,
									  --чтобы проанализировать распределение памяти кэшированного плана, 
									  --и с представлением sys.dm_os_memory_cache_entries для определения затрат на кэширование записи
		  
		  ,pl.[cacheobjtype] --Тип объекта в кэше. Значение может быть одним из следующих
		  ,pl.[objtype] --Тип объекта. Значение может быть одним из следующих
		  ,pl.[parent_plan_handle] --Родительский план
		  
		  --данные из sys.dm_exec_query_stats брались за сутки, в которых была пара (запрос, план)
		  ,qs.[creation_time] --Время компиляции плана
		  ,qs.[execution_count] --Количество выполнений плана с момента последней компиляции
		  ,qs.[total_worker_time] --Общее время ЦП, затраченное на выполнение плана с момента компиляции, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[min_last_worker_time] --Минимальное время ЦП, затраченное на последнее выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[max_last_worker_time] --Максимальное время ЦП, затраченное на последнее выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[min_worker_time] --Минимальное время ЦП, когда-либо затраченное на выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[max_worker_time] --Максимальное время ЦП, когда-либо затраченное на выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[total_physical_reads] --Общее количество операций физического считывания при выполнении плана с момента его компиляции.
									 --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[min_last_physical_reads] --Минимальное количество операций физического считывания за время последнего выполнения плана.
										--Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[max_last_physical_reads] --Максимальное количество операций физического считывания за время последнего выполнения плана.
										--Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[min_physical_reads] --Минимальное количество операций физического считывания за одно выполнение плана.
								   --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[max_physical_reads] --Максимальное количество операций физического считывания за одно выполнение плана.
								   --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[total_logical_writes] --Общее количество операций логической записи при выполнении плана с момента его компиляции.
									 --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[min_last_logical_writes] --Минимальное количество страниц в буферном пуле, загрязненных во время последнего выполнения плана.
										--Если страница уже является «грязной» (т. е. измененной), операции записи не учитываются.
										--Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[max_last_logical_writes] --Максимальное количество страниц в буферном пуле, загрязненных во время последнего выполнения плана.
										--Если страница уже является «грязной» (т. е. измененной), операции записи не учитываются.
										--Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[min_logical_writes] --Минимальное количество операций логической записи за одно выполнение плана.
								   --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[max_logical_writes] --Максимальное количество операций логической записи за одно выполнение плана.
								   --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[total_logical_reads] --Общее количество операций логического считывания при выполнении плана с момента его компиляции.
									--Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[min_last_logical_reads] --Минимальное количество операций логического считывания за время последнего выполнения плана.
									   --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[max_last_logical_reads] --Максимальное количество операций логического считывания за время последнего выполнения плана.
									   --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[min_logical_reads]	   --Минимальное количество операций логического считывания за одно выполнение плана.
									   --Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[max_logical_reads]	--Максимальное количество операций логического считывания за одно выполнение плана.
									--Значение всегда равно 0 при запросе оптимизированной для памяти таблицы
		  
		  ,qs.[total_clr_time]	--Время, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды),
								--внутри Microsoft .NET Framework общеязыковая среда выполнения (CLR) объекты при выполнении плана с момента его компиляции.
								--Объекты среды CLR могут быть хранимыми процедурами, функциями, триггерами, типами и статистическими выражениями
		  
		  ,qs.[min_last_clr_time] --Минимальное время, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды),
								  --затраченное внутри .NET Framework объекты среды CLR во время последнего выполнения плана.
								  --Объекты среды CLR могут быть хранимыми процедурами, функциями, триггерами, типами и статистическими выражениями
		  
		  ,qs.[max_last_clr_time] --Максимальное время, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды),
								  --затраченное внутри .NET Framework объекты среды CLR во время последнего выполнения плана.
								  --Объекты среды CLR могут быть хранимыми процедурами, функциями, триггерами, типами и статистическими выражениями
		  
		  ,qs.[min_clr_time] --Минимальное время, когда-либо затраченное на выполнение плана внутри объектов .NET Framework среды CLR,
							 --в микросекундах (но с точностью до миллисекунды).
							 --Объекты среды CLR могут быть хранимыми процедурами, функциями, триггерами, типами и статистическими выражениями
		  
		  ,qs.[max_clr_time] --Максимальное время, когда-либо затраченное на выполнение плана внутри среды CLR .NET Framework,
							 --в микросекундах (но с точностью до миллисекунды).
							 --Объекты среды CLR могут быть хранимыми процедурами, функциями, триггерами, типами и статистическими выражениями
		  
		  --,qs.[total_elapsed_time] --Общее время, затраченное на выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[min_last_elapsed_time] --Минимальное время, затраченное на последнее выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[max_last_elapsed_time] --Максимальное время, затраченное на последнее выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[min_elapsed_time] --Минимальное время, когда-либо затраченное на выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[max_elapsed_time] --Максимальное время, когда-либо затраченное на выполнение плана, в микросекундах (но с точностью до миллисекунды)
		  ,qs.[total_rows] --Общее число строк, возвращаемых запросом. Не может иметь значение null.
						   --Значение всегда равно 0, если скомпилированная в собственном коде хранимая процедура запрашивает оптимизированную для памяти таблицу
		  
		  ,qs.[min_last_rows] --Минимальное число строк, возвращенных последним выполнением запроса. Не может иметь значение null.
							  --Значение всегда равно 0, если скомпилированная в собственном коде хранимая процедура запрашивает оптимизированную для памяти таблицу
		  
		  ,qs.[max_last_rows] --Максимальное число строк, возвращенных последним выполнением запроса. Не может иметь значение null.
							  --Значение всегда равно 0, если скомпилированная в собственном коде хранимая процедура запрашивает оптимизированную для памяти таблицу
		  
		  ,qs.[min_rows] --Минимальное количество строк, когда-либо возвращенных по запросу во время выполнения один
						 --Значение всегда равно 0, если скомпилированная в собственном коде хранимая процедура запрашивает оптимизированную для памяти таблицу
		  
		  ,qs.[max_rows] --Максимальное число строк, когда-либо возвращенных по запросу во время выполнения один
						 --Значение всегда равно 0, если скомпилированная в собственном коде хранимая процедура запрашивает оптимизированную для памяти таблицу
		  
		  ,qs.[total_dop] --Общую сумму по степени параллелизма плана используется с момента его компиляции.
						  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_last_dop] --Минимальная степень параллелизма, если время последнего выполнения плана.
							 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_last_dop] --Максимальная степень параллелизма, если время последнего выполнения плана.
							 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_dop] --Минимальная степень параллелизма этот план когда-либо используется во время одного выполнения.
						--Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_dop] --Максимальная степень параллелизма этот план когда-либо используется во время одного выполнения.
						--Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[total_grant_kb] --Общий объем зарезервированной памяти в КБ предоставить этот план, полученных с момента его компиляции.
							   --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_last_grant_kb] --Минимальный объем зарезервированной памяти предоставляет в КБ, когда время последнего выполнения плана.
								  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_last_grant_kb] --Максимальный объем зарезервированной памяти предоставляет в КБ, когда время последнего выполнения плана.
								  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_grant_kb] --Минимальный объем зарезервированной памяти в КБ предоставить никогда не получено в ходе одного выполнения плана.
							 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_grant_kb] --Максимальный объем зарезервированной памяти в КБ предоставить никогда не получено в ходе одного выполнения плана.
							 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[total_used_grant_kb] --Общий объем зарезервированной памяти в КБ предоставить этот план, используемый с момента его компиляции.
									--Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_last_used_grant_kb] --Минимальная сумма предоставления используемой памяти в КБ, если время последнего выполнения плана.
									   --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_last_used_grant_kb] --Максимальная сумма предоставления используемой памяти в КБ, если время последнего выполнения плана.
									   --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_used_grant_kb] --Минимальный объем используемой памяти в КБ предоставить никогда не используется при выполнении одного плана.
								  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_used_grant_kb] --Максимальный объем используемой памяти в КБ предоставить никогда не используется при выполнении одного плана.
								  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[total_ideal_grant_kb] --Общий объем идеальный память в КБ, оценка плана с момента его компиляции.
									 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_last_ideal_grant_kb] --Минимальный объем памяти, идеальным предоставляет в КБ, когда время последнего выполнения плана.
										--Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_last_ideal_grant_kb] --Максимальный объем памяти, идеальным предоставляет в КБ, когда время последнего выполнения плана.
										--Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_ideal_grant_kb] --Минимальный объем памяти идеальный предоставления в этот план когда-либо оценка во время выполнения один КБ.
								   --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_ideal_grant_kb] --Максимальный объем памяти идеальный предоставления в этот план когда-либо оценка во время выполнения один КБ.
								   --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[total_reserved_threads] --Общая сумма по зарезервированным параллельного потоков этот план когда-либо использовавшегося с момента его компиляции.
									   --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_last_reserved_threads] --Минимальное число зарезервированных параллельных потоков, когда время последнего выполнения плана.
										  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_last_reserved_threads] --Максимальное число зарезервированных параллельных потоков, когда время последнего выполнения плана.
										  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_reserved_threads] --Минимальное число зарезервированных параллельного потоков, когда-либо использовать при выполнении одного плана.
									 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_reserved_threads] --Максимальное число зарезервированных параллельного потоков никогда не используется при выполнении одного плана.
									 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[total_used_threads] --Общая сумма используется параллельных потоков этот план когда-либо использовавшегося с момента его компиляции.
								   --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_last_used_threads] --Минимальное число используемых параллельных потоков, когда время последнего выполнения плана.
									  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_last_used_threads] --Максимальное число используемых параллельных потоков, когда время последнего выполнения плана.
									  --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[min_used_threads] --Минимальное число используемых параллельных потоков, при выполнении одного плана использовали.
								 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
		  
		  ,qs.[max_used_threads] --Максимальное число используемых параллельных потоков, при выполнении одного плана использовали.
								 --Он всегда будет равно 0 для запроса к таблице, оптимизированной для памяти
from tbl_res_rec as t
left outer join sys.dm_exec_query_memory_grants as mg on t.[plan_handle]=mg.[plan_handle] and t.[sql_handle]=mg.[sql_handle]
left outer join sys.dm_exec_cached_plans as pl on t.[plan_handle]=pl.[plan_handle]
left outer join tbl_rec_stat_g as qs on t.[plan_handle]=qs.[plan_handle] and t.[sql_handle]=qs.[sql_handle] --and qs.[last_execution_time]=cast(t.[start_time] as date);

De asemenea, vreau să reamintesc că din statisticile colectate se pot obține cele mai grele cereri:
Cod

/*
creation_time - Время, когда запрос был скомпилирован. Поскольку при старте сервера кэш пустой, данное время всегда больше либо равно моменту запуска сервиса. Если время, указанное в этом столбце позже, чем предполагаемое (первое использование процедуры), это говорит о том, что запрос по тем или иным причинам был рекомпилирован.
last_execution_time - Момент фактического последнего выполнения запроса.
execution_count - Сколько раз запрос был выполнен с момента компиляции
Количество выполнений позволяет найти ошибки в алгоритмах - часто в наиболее выполняемых запросах оказываются те, которые находятся внутри каких-либо циклов однако могут быть выполнены перед самим циклом один раз. Например, получение каких-либо параметров из базы данных, не меняющихся внутри цикла.
CPU - Суммарное время использования процессора в миллисекундах. Если запрос обрабатывается параллельно, то это время может превысить общее время выполнения запроса, поскольку суммируется время использования запроса каждым ядром. Во время использования процессора включается только фактическая нагрузка на ядра, в нее не входят ожидания каких-либо ресурсов.
Очевидно, что данный показатель позволяет выявлять запросы, наиболее сильно загружающие процессор.
AvgCPUTime - Средняя загрузка процессора на один запрос. 
TotDuration - Общее время выполнения запроса, в миллисекундах.
Данный параметр может быть использован для поиска тех запросов, которые, независимо от причины выполняются "наиболее долго". Если общее время выполнения запроса существенно ниже времени CPU (с поправкой на параллелизм) - это говорит о том, что при выполнения запроса были ожидания каких-либо ресурсов. В большинстве случаев это связано с дисковой активностью или блокировками, но также это может быть сетевой интерфейс или другой ресурс. 
Полный список типов ожиданий можно посмотреть в описании представления sys.dm_os_wait_stats.
AvgDur - Среднее время выполнения запроса в миллисекундах.
Reads - Общее количество чтений.
Это пожалуй лучший агрегатный показатель, позволяющий выявить наиболее нагружающие сервер запросы.
Логическое чтение - это разовое обращение к странице данных, физические чтения не учитываются.
В рамках выполнения одного запроса, могут происходить неоднократные обращения к одной и той же странице.
Чем больше обращений к страницам, тем больше требуется дисковых чтений, памяти и, если речь идет о повторных обращениях, большее время требуется удерживать страницы в памяти.
Writes - Общее количество изменений страниц данных.
Характеризует то, как запрос "нагружает" дисковую систему операциями записи.
Следует помнить, что этот показатель может быть больше 0 не только у тех запросов, которые явно меняют данные, но также и у тех, которые сохраняют промежуточные данные в tempdb.
AggIO - Общее количество логических операций ввода-вывода (суммарно)
Как правило, количество логических чтений на порядки превышает количество операций записи, поэтому этот показатель сам по себе для анализа применим в редких случаях.
AvgIO - Среднее количество логических дисковых операций на одно выполнение запроса.
Значение данного показателя можно анализировать из следующих соображений:
Одна страница данных - это 8192 байта. Можно получить среднее количество байт данных, "обрабатываемых" данным запросом. Если этот объем превышает реальное количество данных, которые обрабатывает запрос (суммарный объем данных в используемых в запросе таблицах), это говорит о том, что был выбран заведомо плохой план выполнения и требуется заняться оптимизацией данного запроса.
Я встречал случай, когда один запрос делал количество обращений, эквивалентных объему в 5Тб, при этом общий объем данных в это БД был 300Гб, а объем данных в таблицах, задействованных в запросе не превышал 10Гб.
В общем можно описать одну причину такого поведения сервера - вместо использования индекса сервер предпочитает сканировать таблицу или наоборот.
Если объем логических чтений в разы превосходит общие объем данных, то это вызвано повторным обращениям к одним и тем же страницам данных. Помимо того, что в одном запросе таблица может быть использована несколько раз, к одним и тем же страницам сервер обращается например в случаях, когда используется индекс и по результатам поиска по нему, найденные некоторые строки данных лежат на одной и той же странице. Конечно, в таком случае предпочтительным могло бы быть сканирование таблицы - в этом случае сервер обращался бы к каждой странице данных только один раз. Однако этому часто мешают... попытки оптимизации запросов, когда разработчик явно указывает, какой индекс или тип соединения должен быть использован.
Обратный случай - вместо использования индекса было выбрано сканирование таблицы. Как правило, это связано с тем, что статистика устарела и требуется её обновление. Однако и в этом случае причиной неудачно выбранного плана вполне могут оказаться подсказки оптимизатору запросов.
query_text - Текст самого запроса
database_name - Имя базы данных, в находится объект, содержащий запрос. NULL для системных процедур
object_name - Имя объекта (процедуры или функции), содержащего запрос.
*/
with s as (
	select  creation_time,
			last_execution_time,
			execution_count,
			total_worker_time/1000 as CPU,
			convert(money, (total_worker_time))/(execution_count*1000)as [AvgCPUTime],
			qs.total_elapsed_time/1000 as TotDuration,
			convert(money, (qs.total_elapsed_time))/(execution_count*1000)as [AvgDur],
			total_logical_reads as [Reads],
			total_logical_writes as [Writes],
			total_logical_reads+total_logical_writes as [AggIO],
			convert(money, (total_logical_reads+total_logical_writes)/(execution_count + 0.0))as [AvgIO],
			[sql_handle],
			plan_handle,
			statement_start_offset,
			statement_end_offset
	from sys.dm_exec_query_stats as qs with(readuncommitted)
	where convert(money, (qs.total_elapsed_time))/(execution_count*1000)>=100 --выполнялся запрос не менее 100 мс
)
select
	s.creation_time,
	s.last_execution_time,
	s.execution_count,
	s.CPU,
	s.[AvgCPUTime],
	s.TotDuration,
	s.[AvgDur],
	s.[Reads],
	s.[Writes],
	s.[AggIO],
	s.[AvgIO],
	--st.text as query_text,
	case 
		when sql_handle IS NULL then ' '
		else(substring(st.text,(s.statement_start_offset+2)/2,(
			case
				when s.statement_end_offset =-1 then len(convert(nvarchar(MAX),st.text))*2      
				else s.statement_end_offset    
			end - s.statement_start_offset)/2  ))
	end as query_text,
	db_name(st.dbid) as database_name,
	object_schema_name(st.objectid, st.dbid)+'.'+object_name(st.objectid, st.dbid) as [object_name],
	sp.[query_plan],
	s.[sql_handle],
	s.plan_handle
from s
cross apply sys.dm_exec_sql_text(s.[sql_handle]) as st
cross apply sys.dm_exec_query_plan(s.[plan_handle]) as sp

De asemenea, se poate scrie și pentru MySQL. Pentru aceasta, trebuie să instalați mysql-connector-net și apoi să scrieți un cod similar cu acesta:
Cod pentru cererile în așteptare

#Задаем переменные для подключение к MySQL и само подключение
[string]$sMySQLUserName = 'UserName'
[string]$sMySQLPW = 'UserPassword'
[string]$sMySQLDB = 'db'
[string]$sMySQLHost = 'IP-address'
[void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("MySql.Data");
[string]$sConnectionString = "server="+$sMySQLHost+";port=3306;uid=" + $sMySQLUserName + ";pwd="+"'" + $sMySQLPW +"'"+ ";database="+$sMySQLDB;

#Open a Database connection
$oConnection = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection($sConnectionString)
$Error.Clear()
try
{
    $oConnection.Open()
}
catch
{
    write-warning ("Could not open a connection to Database $sMySQLDB on Host $sMySQLHost. Error: "+$Error[0].ToString())
}

#The first query
# Get an instance of all objects need for a SELECT query. The Command object
$oMYSQLCommand = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand;
# DataAdapter Object
$oMYSQLDataAdapter = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter;
# And the DataSet Object
$oMYSQLDataSet = New-Object System.Data.DataSet;
# Assign the established MySQL connection
$oMYSQLCommand.Connection=$oConnection;
# Define a SELECT query
$oMYSQLCommand.CommandText='query';

$oMYSQLDataAdapter.SelectCommand=$oMYSQLCommand;
# Execute the query
$count=$oMYSQLDataAdapter.Fill($oMYSQLDataSet, "data");

$result = $oMYSQLDataSet.Tables[0].Rows[0]["Count"];

write-host $result;

Rezultatul

În acest articol, a fost examinat un exemplu de contoare de performanță (elemente de date) în Zabbix. Această abordare permite notificarea administratorilor despre diferite probleme în timp real sau după o anumită perioadă de timp. Astfel, această abordare minimizează posibilitatea apariției unei probleme critice în viitor care ar putea opri funcționarea SGBD-ului și a serverului, protejând astfel producția de oprirea proceselor de lucru.
Articolul precedent: Lucrări programate cu baza de date a sistemului informațional 24×7 în MS SQL Server

Surse:

» Zabbix 3.4
» Contoare de performanță
» Centru de performanță pentru baza de date Azure SQL și motorul de bază de date SQL Server
» Stilul de viață SQL
» SQLSkills
» TechNet Microsoft
» Analiza utilizării memoriei
» Analiza performanței
» Documentația SQL
» Note despre Windows

Sursa: habr.com

Cumpără un hosting fiabil pentru site-uri cu protecție DDoS, servere VPS VDS 🔥 Cumpără un hosting fiabil pentru site-uri cu protecție DDoS, servere VPS VDS | ProHoster