New Relic

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por New Relic

A plataforma New Relic Observabilidade oferece uma visão unificada de todo o seu ambiente tecnológico, correlacionando dados de aplicações, infraestrutura e logs em tempo real. Identifique e resolva problemas rapidamente, otimize a performance do sistema e melhore a experiência do usuário final com uma solução completa, projetada para equipes de engenharia e DevOps que demandam precisão e agilidade.

Fabricante
New Relic
Categoria
Analytics
Departamento
Engenharia

Visão Geral da Solução

A plataforma de observabilidade New Relic oferece a equipes de engenharia e DevOps a visibilidade completa necessária para analisar, solucionar e otimizar todo o seu stack de software. Esta solução unificada centraliza todos os dados de telemetria, incluindo métricas, eventos, logs e traces, em um só local, permitindo uma análise profunda e contextualizada do desempenho de sistemas complexos. Com a poderosa linguagem de consulta NRQL, as equipes podem explorar qualquer dado para identificar a causa raiz de incidentes com uma velocidade impressionante, transformando informações brutas em insights práticos. A detecção de anomalias por inteligência artificial e o rastreamento distribuído possibilitam a identificação de problemas antes que eles impactem a experiência do cliente. A capacidade de se conectar a mais de 700 tecnologias garante uma coleta de dados de ponta a ponta, desde a infraestrutura até o front-end. Adotar a New Relic é implementar uma estratégia de observabilidade proativa, que melhora a confiabilidade e a performance dos sistemas. Ao adquirir New Relic pelo Nexforce Marketplace, sua empresa simplifica a contratação e centraliza o faturamento, otimizando a gestão de suas ferramentas. Comece a explorar o potencial da plataforma com o plano gratuito, que inclui a ingestão de até 100GB de dados por mês.

Principais Benefícios

Capacidades essenciais que geram resultados para o seu negócio

Observabilidade Full-Stack em Uma Única Plataforma

Visualize todo o seu ambiente, desde aplicações móveis e front-end até serviços de back-end e infraestrutura de nuvem. Correlacione dados de performance, logs e traces para entender o comportamento completo do seu sistema, identificar gargalos e resolver incidentes de forma mais eficiente, tudo a partir de uma interface unificada.

Detecção de Anomalias com IA para Ações Proativas

Utilize inteligência artificial para detectar automaticamente desvios de comportamento e anomalias em seus sistemas antes que se tornem problemas críticos. Receba alertas inteligentes e contextuais que reduzem o ruído operacional e permitem que sua equipe foque na resolução das causas raízes, em vez de apenas reagir aos sintomas.

Mais de 700 Integrações Nativas e Prontas para Uso

Conecte o New Relic a todas as suas ferramentas e tecnologias com um catálogo extenso de integrações pré-configuradas. Colete dados de telemetria de provedores de nuvem, bancos de dados, frameworks e serviços de mensageria sem a necessidade de configurações complexas, centralizando sua visão operacional em um só lugar.

Rastreamento Distribuído para Microsserviços Complexos

Acompanhe o percurso completo de cada solicitação através de arquiteturas distribuídas e microsserviços. O rastreamento distribuído do New Relic oferece visibilidade detalhada sobre a latência e os erros em cada etapa, simplificando a depuração de sistemas complexos e garantindo a performance de ponta a ponta para o usuário.

Nível Gratuito com Ingestão de 100GB de Dados por Mês

Comece a usar a plataforma de observabilidade líder de mercado sem custo inicial. O plano gratuito oferece acesso completo à plataforma para um usuário, permitindo a ingestão de até 100GB de dados por mês. É a forma ideal de explorar as funcionalidades e comprovar o valor da ferramenta.

Documentos e Termos

Materiais de apoio e termos legais desta solução

Termos de Uso

Adquira suas licenças New Relic através da Nexforce Marketplace para simplificar o processo de compra e centralizar a gestão de contratos de software. Oferecemos faturamento localizado em Reais (R$), suporte especializado em português e consultoria para adequar o plano de licenciamento às necessidades específicas do seu negócio, garantindo um investimento otimizado em observabilidade e monitoramento.

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Operações

Perguntas Frequentes

New Relic é uma plataforma de observabilidade que serve para monitorar, analisar e solucionar problemas em todo o stack de software em tempo real. Ela coleta e correlaciona dados de aplicações (APM), infraestrutura, logs e experiência do usuário final, fornecendo insights detalhados para equipes de engenharia e DevOps. Com essas informações, as empresas conseguem otimizar a performance, aumentar a confiabilidade dos sistemas e aprimorar a experiência digital de seus clientes.

Para adquirir New Relic via Nexforce Marketplace, basta solicitar uma cotação diretamente nesta página ou entrar em contato com nosso time de especialistas. A Nexforce cuidará de todo o processo de aquisição, oferecendo consultoria para escolher o melhor plano, faturamento localizado em moeda brasileira (BRL) e gestão centralizada do seu contrato. Simplificamos a compra para que sua equipe possa focar no uso da ferramenta.

O preço do New Relic é baseado principalmente na ingestão de dados e no número de usuários com acesso completo à plataforma. O modelo de licenciamento é flexível, incluindo um nível gratuito com 100GB de ingestão mensal e planos pagos que se ajustam ao volume de telemetria e às necessidades da sua empresa. A Nexforce pode auxiliar na formatação de um pacote personalizado que ofereça o melhor custo-benefício para seus objetivos.

Sim, ao adquirir New Relic através da Nexforce, sua empresa tem acesso a suporte técnico e comercial em português. Nossa equipe local está preparada para auxiliar com questões sobre a plataforma, licenciamento e faturamento, garantindo uma comunicação clara e eficiente. Este serviço complementa o suporte oficial do fabricante, proporcionando um atendimento mais próximo e adaptado ao mercado brasileiro.

A integração do New Relic com a AWS é feita de forma nativa e permite a coleta automática de métricas de diversos serviços da Amazon, como EC2, Lambda, RDS e S3. A configuração é simplificada, conectando sua conta AWS à plataforma New Relic para que os dados do CloudWatch sejam enviados continuamente. Isso proporciona uma visão unificada da performance da sua infraestrutura na nuvem junto com os dados de suas aplicações.

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Avaliações da Solução

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Principais Avaliações

New Relic preço: vale para dados?

O preço do New Relic se paga, em dados? No meu uso, a resposta veio do retorno diário, e é isso que detalho aqui. O New Relic vale a pena para qualquer equipe de engenharia que busca precisão absoluta no monitoramento de sistemas. Minha experiência com a plataforma foi transformadora, pois ela nos entregou métricas de performance em tempo real que simplesmente não conseguíamos enxergar antes. Ao centralizar o rastreamento de erros e a análise de logs, a ferramenta permitiu que nossa equipe identificasse gargalos críticos de backend, tornando a otimização de performance um processo muito mais ágil e baseado em dados concretos. Por que o New Relic mudou nossa gestão de performance A decisão de adotar o New Relic na nossa rotina de desenvolvimento foi motivada pela necessidade de entender o comportamento dos nossos serviços sob estresse. Antes de implementá-lo, vivíamos no escuro, tentando adivinhar onde a latência estava impactando a experiência meu final. Com a implementação do New Relic, ganhamos uma visibilidade granular que nos permite ver cada transação individualmente. Conseguimos mapear exatamente quais consultas ao banco de dados estavam degradando o tempo de resposta e, consequentemente, ajustar nossos índices e queries de forma cirúrgica. Além disso, a facilidade de configurar alertas personalizados foi um marco de eficiência para nossa produtividade. Em vez de reagir a reclamações de usuários, agora somos notificados proativamente sobre qualquer anomalia no sistema. Essa mudança de postura, saindo de um modelo reativo para um preventivo, reduziu drasticamente o nosso tempo médio de resolução de incidentes. O painel unificado consolida todas as métricas essenciais, o que elimina a necessidade de alternar entre múltiplas ferramentas para entender a saúde da nossa infraestrutura. É, sem dúvida, um investimento que se paga pela tranquilidade operacional que proporciona. Como o New Relic simplificou nosso rastreamento de erros Outro ponto fundamental que justifica por que o New Relic vale a pena é a sua capacidade de rastreamento de erros. Em sistemas complexos, encontrar a causa raiz de um erro intermitente pode levar dias de investigação. Com a plataforma, conseguimos isolar falhas específicas logo que elas ocorrem, visualizando o stack trace completo e as condições do ambiente no momento do crash. Isso eliminou o trabalho de adivinhação e permitiu que nossos desenvolvedores focassem no que realmente importa: escrever código de qualidade e corrigir falhas de forma definitiva. A integração entre o monitoramento de performance e o rastreamento de erros cria um ecossistema de observabilidade muito robusto. Quando percebemos uma queda na performance, o New Relic já nos aponta se há um aumento correspondente na taxa de erros ou se o problema está relacionado a um consumo excessivo de recursos. Essa visão holística é o que torna a ferramenta indispensável para nós. Não se trata apenas de monitorar, mas de compreender profundamente a arquitetura que construímos e como ela se comporta em produção, o que nos dá a confiança necessária para escalar nossos serviços com segurança. No fim das contas, a implementação do New Relic elevou o padrão de entrega do nosso time. A clareza que ganhamos sobre a performance das nossas aplicações no dia a dia não tem preço. Se você está em dúvida sobre investir em uma solução de observabilidade completa, garanto que o retorno em eficiência e estabilidade é imediato e consistente.

RJ
Rohith J·3 dez 2024·via Product Hunt
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Saiba mais sobre Analytics
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O que é software de analytics?

Software de analytics transforma dado bruto em decisão. A categoria abrange plataformas de business intelligence, ferramentas de visualização, analytics embarcado, modelagem preditiva e as camadas semânticas modernas que ficam entre warehouses e quem faz perguntas a eles. A fronteira entre data warehouse, BI e analytics está borrada. Um stack moderno tipicamente combina warehouse na nuvem (camada de storage), camada de transformação, modelo semântico que define métricas de negócio e uma ou mais superfícies de consumo — dashboards, query ad-hoc, gráficos embarcados, assistentes com IA. Fornecedores competem em alguma ou todas essas camadas.

02

Por que usar analytics?

Três forças empurram organizações a investir em analytics: • Decisão precisa de verdade compartilhada. Quando vendas reporta um número diferente de finanças e produto reporta uma terceira versão, toda reunião vira debate sobre quem está certo. Uma camada canônica de analytics elimina essa discussão. • Volume passa da intuição. Acima de certa escala, nenhum líder consegue segurar o quadro completo de cabeça. Analytics mostra o que está se movendo, onde e por quê. • Cliente espera dado dentro do produto. Analytics embarcado migrou de cortesia B2B pra expectativa baseline. Produto sem insight parece incompleto.

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Funcionalidades principais

As capacidades que definem uma plataforma moderna de analytics se agrupam em sete áreas: Conectividade de dados • Conectores nativos pra warehouse na nuvem, data lake e banco operacional • Live query versus extract cacheado • Fontes streaming e em tempo real • Ingestão de arquivo e API Modelagem e camada semântica • Definição de métrica, dimensão e hierarquia em um lugar • Joins e relações reutilizáveis • Row-level security e mascaramento de dado • Versionamento do modelo Exploração e visualização • Construção de gráfico drag-and-drop • Biblioteca de tipos de gráfico (série temporal, geográfico, estatístico) • Cross-filter e drill-through • Campos calculados e expressões ad-hoc Dashboards e reporting • Dashboards interativos com controle de parâmetro • Reports agendados por email e Slack • Snapshot e alerta de mudança de métrica • Controle de compartilhamento e embed Self-service e governança • Conteúdo certificado versus não governado • Lineage do gráfico até a tabela de origem • Tracking de uso por dashboard, modelo e query • Workflow de aprovação pra mudança sensível Analytics embarcado • Dashboard white-label em app voltado pro cliente • Isolamento de dado multi-tenant • Componente temado e SDK • Entitlement e medição por cliente IA e augmentation • Linguagem natural pra query e gráfico • Detecção automática de anomalia • Explicação narrativa gerada por IA • Scoring preditivo e forecast

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Benefícios

Organizações que amadurecem analytics reportam três outcomes duráveis: • Decisão mais rápida. Pergunta que levava uma semana de tempo de analista é respondida em minutos quando dado está modelado e self-service está no lugar. • Redução de overhead de reporting. Costura manual de planilha colapsa em dashboard automatizado, liberando analista pra trabalho de maior valor. • Diferenciação de produto. Analytics embarcado vira o dado do cliente em insight que vive dentro do app, aumentando stickiness e abrindo espaço pra tier premium.

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Quem usa analytics?

• Times de BI — construindo dashboard governado e métrica certificada • Analistas de dado — exploração ad-hoc e análise sob demanda • Product managers — adoção de feature, retenção e funnel • Líderes de operação — pipeline, throughput e SLA • Executivos — board reporting e suporte à decisão estratégica • Times de produto (embarcado) — expondo insight dentro do app • Customer success — dado de uso e health score

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Como escolher analytics

Ferramentas de analytics têm ciclo de troca longo e dependência profunda da infra de dado. Avalie por estes critérios: 1. Fit de arquitetura Live query no warehouse, extract em memória ou híbrido — cada um tem trade-off de custo, performance e frescor. A resposta certa depende de volume de dado, padrão de query e custo do warehouse. 2. Camada semântica Definição unificada de métrica previne o problema das "três versões de receita". Confirme se a plataforma tem camada semântica própria, integra com uma externa (dbt, Cube, MetricFlow) ou depende de cálculo em nível de dashboard que drifta. 3. Governança e segurança Row-level security, conteúdo certificado, lineage e audit log importam no momento que analytics serve dado regulado ou cliente externo. Confirme que o modelo de segurança da plataforma mapeia pra sua classificação de dado. 4. Profundidade do self-service Promessa de self-service é real mas condicional. Teste com que facilidade um usuário de negócio — não analista — constrói um gráfico, faz pergunta em linguagem natural ou drilla numa anomalia. Gap entre demo e realidade é grande. 5. Prontidão pra embarcar Se analytics embarcado está no escopo, avalie isolamento multi-tenant, theming, qualidade de SDK e pricing por tenant. Plataforma que retrofita embarcado depois raramente escala bem. 6. Performance na sua escala Demo roda em dado de demo. Exija proof-of-concept contra volume e concorrência reais. Muitas plataformas vão bem em escala pequena e engasgam acima de um limite. 7. Custo total Pricing por viewer, custo por query, gasto de compute do warehouse disparado pelo BI e o headcount pra manter modelo entram na conta. Licença "barata" pode disparar conta cara de warehouse.

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Considerações de implementação

• Defina métrica antes da ferramenta. Dicionário de métrica acordado por finanças, produto e operações vale mais que qualquer plataforma. Ferramenta amplifica a definição — pro bem ou pro mal. • Comece com uma fonte da verdade. Escolha o warehouse primeiro, modele os domínios prioritários e só então monte BI em cima. Inverter a ordem produz dashboard órfão. • Planeje sprawl de conteúdo. Todo dashboard criado tem ciclo de vida. Sem dono, arquivamento e tracking de uso, a biblioteca cresce até ninguém confiar em nada. • Treine o consumidor, não só o construtor. O maior salto de adoção vem de deixar o não-analista confortável com a ferramenta, não de treinar mais autor de dashboard. • Defina guardrail de custo de warehouse. BI emite query cara sob demanda. Adicione limite de query, política de materialização e alerta de custo antes de abrir as portas.

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Modelos de precificação

Plataformas de analytics tipicamente misturam: • Seat por viewer / por creator — tier por papel • Capacity-based — limite de compute e concorrência • Por query ou por linha scaneada — pricing usage-based atrelado ao custo do warehouse • Pricing de embarcado — por tenant, por end-user ou por app Olhe atento como "viewer" é definido — end-user embarcado normalmente cai em tier inesperado.

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Tendências moldando analytics em 2026

• Analytics aumentado por IA. Query em linguagem natural, surfacing automático de insight e geração de narrativa migram de demo pra default. • Consolidação de camada semântica. Camadas semânticas standalone (dbt, Cube) absorvem lógica que vivia em dashboard, criando uma única fonte de verdade de métrica. • Data activation. Insight não é mais produto final. Stack moderno empurra segmento computado e score de volta pra ferramenta operacional — o padrão reverse-ETL. • Embarcado por default. Fornecedores SaaS cada vez mais incluem analytics como feature embutida, não como módulo separado. • Análise agêntica. Agentes de IA que conduzem investigação multi-step sobre uma pergunta — "por que churn subiu no segmento X?" — emergem como camada acima do BI tradicional.

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Perguntas frequentes

Qual diferença entre BI e analytics? Business intelligence normalmente se refere a reporting e dashboard retrospectivo. Analytics é mais amplo, incluindo modelagem preditiva, análise estatística e trabalho exploratório. Na prática os termos são usados de forma intercambiável. Preciso de warehouse antes de adotar BI? Warehouse não é estritamente obrigatório, mas é o caminho de menor resistência. BI que faz query direto em banco operacional cria problema de performance e contenção em escala. Warehouse moderno na nuvem é barato o bastante pra raramente compensar pular. O que é camada semântica? Camada semântica traduz tabela e coluna em conceito de negócio — receita, churn, MRR — com definição consistente. Fica entre o warehouse e as ferramentas de consumo, eliminando discrepância entre dashboard. O que é analytics embarcado? Analytics embarcado é a prática de colocar dashboard, gráfico ou ferramenta de query dentro de produto voltado pro cliente. O cliente vê insight no app em vez de logar em uma BI separada. Como IA muda analytics? IA muda três coisas: quem pode fazer pergunta (linguagem natural baixa a barreira), como insight aparece (anomalia e tendência sobem automaticamente) e como investigação acontece (agente roda análise multi-step desassistido). O que é reverse ETL? Reverse ETL é o padrão de empurrar dado do warehouse de volta pra ferramenta operacional — CRM, marketing automation, suporte — pra que segmento e score computado fiquem disponíveis nos sistemas onde o trabalho acontece. Como medir ROI de analytics? Rastreie uso de dashboard, decisão explicitamente atrelada ao dado, time-to-answer de pergunta comum e custo evitado de reporting manual. A métrica mais defensável é decisão que comprovadamente mudou por causa de insight. ---

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