当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Kubernetes已经成为各种规模企业在生产环境事实上的容器编排平台,在各种应用中设置Kubernetes都是基础。 那么在Kubernetes集群之上到底要构建什么?比如,Web和API层中的无状

Kubernetes已经成为各种规模企业在生产环境事实上的容器编排平台,在各种应用中设置Kubernetes都是基础。

那么在Kubernetes集群之上到底要构建什么?比如,Web和API层中的无状态应用程序是很好的初始用例,Kubernetes帮助其补足了安全性,可伸缩性和开发者生产力方面的差距。但不限于此!

服务网格

建立在Kubernetes之上的微服务网络带来了分布式计算问题。尽管Kubernetes解决了服务发现,可扩展性问题,但Kubernetes生态系统需要适用于第7层流量网络的解决方案。Istio和Linkerd等服务网格为微服务带来了高级功能,例如流量控制,安全性和可观察性等。服务网格与Envoy等代理相结合,可以为微服务提供强大的安全性和网络抽象。而且,开发者和企业可以受益于通用框架的改编,从而提高了效率和生产率。

有状态的工作负载

在Kubernetes中运行有状态工作负载是一个快速发展的方向。因为Kubernetes有名为StatefulSets的内置对象,可为Pod提供网络寻址和顺序保证。将StatefulSet和应用程序运算符组合在一起可以为运行有状态的工作负载(例如需要持久保存状态的数据库和旧版应用程序)提供强大的解决方案。

开发者经验(DevEx)

Kubernetes的学习曲线很陡峭,所以对于企业开发者来说挑战不小。Kubernetes的挑战是有原因的,比如Kubernetes的设计仅具有极少的功能,仅提供了足够的构建基块即可在其之上构建自定义的平台即服务(PaaS)。根据企业的成熟度,平台,DevOps或SRE团队等专业团队可以自定义Kubernetes,并简化应用程序开发者的工作。由于部署容器的成本和时间很少,因此对于产品开发团队而言,自定义设置可能是一种非常强大的机制,可以提高竞争优势。增强的开发者体验很大程度上归功于产品功能的更快上市,以及嵌入式安全的最佳实践。如Skaffold之类的工具可以被用来简化开发者的Kubernetes,再比如微软Azure Dev Spaces提供的快速迭代模型,可以使每个开发者在大型团队设置中使用他们的pod实例。

无服务器

在公有云环境,不一定需要在Kubernetes上构建FaaS(功能即服务)。企业可以简单地利用专用的无服务器解决方案,比如AWS Lambda。无服务器主要有两个方面;开发者的经验是只需简单地上传一段代码,而不必担心基础架构和成本效益问题。如果在本地运行Kubernetes,则仍然可以通过PaaS工具带来无服务器的的体验功能。开发者只需提供他们的git repo即可启动该服务,但这无法带来无服务器的成本效益。在真正的无服务器模型中,仅当调用服务时,容器或进程才会进行冷启动,如Knative之类的框架可能会将无服务器的开发者经验和成本效率特性带入到本地Kubernetes的部署中。

机器学习管道

基础架构资源的有效共享是Kubernetes平台的关键功能之一。CPU等硬件资源被过度分配用于工作负载,并且在需要时也会受到限制。GPU可以在多个机器学习容器工作负载之间共享,从而为本地设置带来了成本效益。此外,还有出色的开源机器学习管道,如基于Kubernetes构建的Kubeflow。Kubeflow使数据科学家可以在Kubernetes中有效地运行其模型。Kubeflow补足了共享昂贵的GPU,以及提供强大的数据管道编排机制的差距。

云原生CI/CD管道

CI/CD管道通常包括运行一系列测试,例如单元测试,集成测试,静态代码分析,安全扫描,这些在很大程度上是通过Jenkins管道进行编排的。一些团队正在练习将这些Jenkins作业作为容器运行。容器的爆炸性增长,今天的Jenkins正努力扩大部署流程。利用Kubernetes调度程序的功能,有一个全新的出色模型可以运行整个业务流程。这是运行CI/CD编排的云原生方法。如JenkinsX和Tekton之类的项目,将充分利用Kubernetes的编排和调度能力,将你的Jenkins管道提升到新的水平。

零信任网络

如今许多企业都在努力发展基于边界的网络安全模型,使得Kubernetes容器网络接口(CNI)的插件有了用武之地。如Calico之类的项目可以实施Kubernetes网络策略来隔离每个工作负载,从而提供不信任任何工作负载的细粒度分区。

【责任编辑:赵宁宁 TEL:(010)68476606】
点赞 0

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭