全自動化智慧系統運行維護 - 善用 Ansible + Kubernetes
吳文豪、孫靖翀
- 出版商: 深智
- 出版日期: 2022-01-20
- 定價: $700
- 售價: 7.9 折 $553
- 語言: 繁體中文
- 頁數: 336
- 裝訂: 平裝
- ISBN: 9860776733
- ISBN-13: 9789860776737
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相關分類:
Ansible、Kubernetes
- 此書翻譯自: 智能化運維實踐 — 從 Ansible 到 Kubernetes
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商品描述
如果你還在用SSH、RDP管理主機,
如果你還在煩惱Dev、Staging和Product的同步,
本書會讓看到一個全新的世界,
單人管理萬台主機不再是神話!
☆應用分散式化
隨著2014年10月7日Pivotal發佈第一個Spring Cloud的版本1.0.0.M1以來,憑藉產品的便利性、良好的生態,Spring Cloud迅速成為微服系統中最具代表性的開發框架,廣大開發者在享受微服務開發所帶來的便利同時,以前維護一個Tomcat的事情,現在起碼都是10個微服務起步,這也給應用的運行維護引入了更大的複雜性。
★Kubernetes成為應用運行的標準平台
同樣是在2014年,Google將內部Borg系統第一次以開放原始碼的方式發佈於GitHub之上,並將Microsoft、Red Hat、IBM、Docker引入Kubernetes社區。某種程度上,Kubernetes重新定義了作業系統,應用透過Kubernetes定義的抽象層,能夠享受傳統架構下難以實現的自動資源排程、自動修復、水平伸縮容等能力,並提升了應用發佈的品質,這是當年傳統運行維護難以想像的,但是如何用好相關的能力,對運行維護工程師來說也是一個新的挑戰。
☆傳統監控升級提高了可觀察性
幾年前,我們手中的監控武器除了Zabbix,還有一個不太成熟的ELK,而現在,我們擁有Prometheus、ELK Stack、SkyWalking、Zipkin、Grafana等一系列工具。而且,我們已經看到了OpenTelemetry嘗試從規範層面完成Metric、Log、Trace的大一統,困擾傳統運行維護多年、多種運行維護資料難以連結的問題,即將得到解決。
★AI從“陽春白雪”變得觸手可及
大部分的情況下,常見的AI技術針對的領域是視覺辨識、NLP等,如何將AI 技術應用到運行維護領域,還是一個非常值得探索的問題。看到了文豪新書的初稿,感覺本書來的正是時候,極佳地表現了這幾年運行維護的基礎架構的技術發展,同時具備很強的動手指導性,能夠幫助讀者在實踐的過程中,對相關的技術加深瞭解,為更深入地鑽研相關技術打下基礎。
本書特色:
介紹自動化運維和智慧化運維的常用技術
讓讀者能夠基於主流的容器化技術搭建自己的運維實驗環境
幫助讀者快速完成Docker與Kubernetes的入門
迅速掌握容器化技術中常用的技術點
提升讀者在容器化技術方面的能力
詳細介紹了自動化運維利器Ansible的使用方法
幫助讀者快速掌握AIOps的關鍵工具與技術
作者簡介
吳文豪
《自動化運維軟體設計實戰》作者、網思科技股份有限公司廣州研究院負責人。
孫靖翀
草根老碼農一枚,開源軟體生態成長的見證者,走跳在自動化運行維護一線的折騰者。
目錄大綱
01 自動化運行維護的常見問題與發展趨勢
1.1 運行維護過程中的常見問題
1.2 自動化運行維護主流工具
1.3 自動化運行維護
1.4 新的趨勢—AIOps
1.5 小結
02 使用Kubernetes 快速架設實驗環境
2.1 Docker
2.2 映像檔倉庫
2.3 Kubernetes
03 集中化運行維護利器——Ansible
3.1 Ansible 基礎知識
3.2 在命令列中執行Ansible
3.3 Ansible 常用模組
3.4 自動化作業任務的實現—Ansible Playbook
3.5 金鑰管理方案:ansible-vault
3.6 使用Ansible 的API
3.7 Ansible 的優點與缺點
04 自動化運行維護
4.1 Ansible 在自動化運行維護中的應用
4.2 掛載點使用情況和郵件通知
4.3 作業系統安全基準線檢查
4.4 收集被管理節點資訊
4.5 小結
05 AIOps 概述
5.1 AIOps 概述
5.2 AIOps 的實作路線
5.3 基於基礎指標監控系統的AIOps
5.4 基於日誌分析系統的AIOps
5.5 基於知識庫的AIOps
5.6 基於AI 平台的AIOps
06 AIOps 工具套件
6.1 應用系統參數自動最佳化
6.2 智慧日誌分析
6.3 警報連結分析
6.4 語義檢索
6.5 異常檢測
6.6 時序預測
07 加速AIOps 實作——AI 平台
7.1 AI 平台與AIOps
7.2 架設AI 平台的技術點
7.3 小結