IT架构云化的运维架构规划.docx
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1、 IT架构云化的运维带架构规划 【导读】传统的IT架构使用了这么多年,所有的监控设备以及网络架构都是基于此打造,那么在传统架构虚拟化、云化后的今天,如何针对虚拟化、云计算的环境如IaaS、PaaS进行运维?应该注重哪些领域?本文提出了非常清晰的思路,可供参考。背景在云时代我们完全看不到任何物理设备,也不再关心硬件的稳定性和可靠性,因为当我们的硬件发生故障时,业务会第一时间切换到其他的节点,甚至切换到其他的数据中心,这样我们的硬件维修完全可以等到方便的时候再进行。运维自动化是整个云运维的核心。要面对成千上万台的服务器,产生的运维已经是人工方式不可能完成的任务,这就需要一整套高效自动化的运维管理工
2、具,来帮我们实现运维的自动化。当运维的自动化程度越来越高的时候,我们会发现其实云运维维护的是代码,而传统运维维护的是硬件。最后,云运维对我们维护能力的要求也越来越高,我们不但要掌握操作系统,还要不停学习各种云计算相关的知识和理论,还要掌握一些开源的工具,同时还要具备开发定制的能力,要不停的去开发定制自动化的运维工具和脚本。一、现状和面临的挑战传统的IT架构使用了这么多年,所有的监控设备以及网络架构都是基于此打造,那么在传统架构虚拟化、云化后的今天,如何针对虚拟化、云计算的环境如IAAS、PAAS进行运维?传统监控系统主要是基于传统的环境构建。主要是针对基础的硬件设备、业务系统的监控,对于虚拟化
3、环境的覆盖是不足甚至可以说是零覆盖的,特别是在虚拟化技术引入之后,每台宿主机里面的众多虚拟机怎么去运维?众多的容器 、微服务 、APP怎么运维 ?如何监控是云化后运维监控面临的挑战。当前主要面临的问题:1.虚拟机配置变化更快,数据不准确,很难做到及时更新。配置变化更频繁,因此对其配置状态的跟踪更复杂,整个系统范围内的资产信息更难掌握,运用老套的统计办法不及时也不准确,耗费人力、物力。2.容量性能评估难,难以有效分配资源。虚拟机不同于物理机,一台宿主机上的各个虚机之间的关系是即争用又共享,虚拟机对于CPU、内存不仅仅是占用、很大一部分是共享的关系。对此特殊的分配机制,传统的系统级CPU、内存的占
4、用已失去绝对指导意义,并不能完全代表虚拟机是否存在瓶颈。同样的道理,难以判断物理服务器资源是否得到了充分利用、是否有必要优化、虚拟机密度是否恰当,从而导致多数组织内部存在较广泛的资源闲置情况。3.管理缺乏标准和规范虚拟化在整个IT系统构建中占的位置越来越重要,但与操作系统相比,IT系统级的加固和检査机制相对薄弱,成熟度及普及度都不高,存在系统缺陷、安全漏洞、管理不规范等薄弱环节,容易成为新的短板现象。4.系统状态边界化模糊,难以准确评估状态。云计算环境涉及IT基础硬件、操作系统以及业务系统等,传统的设备边界不再那么清晰,承载的VM对资源既共享又竞争,所以系统处于不断地动态调整中,故障域的耦合更
5、加紧密,针对问题根源的判断更加困难。5.容器由于不需要为每个容器加载操作系统和内核,因此与传统的虚拟化环境相比,容器化环境能够在给定数量的基础架构内实现更高的工作负载密度。因此,在整个生产环境中创建、监视和销毁的组件需求总量呈指数级增长,从而显著增加了基于容器的管理环境的复杂性。Docker的生态系统复杂多变。在过去几年中,第三方工具和服务大量出现,帮助开发人员在开发过程中部署、配置和管理他们的容器化工作流程。基于开源技术,这些工具和服务的变化之快以及新文档的数量之多,使构建稳定的技术栈以实现在生产中运行容器变得充满挑战。容器的主要优点之一就在于它们是可移植的一个应用程序,其所有的依赖关系可以
6、捆绑到一个独立于Linux内核、平台分布或部署模型的主机版本的单个容器中。因此利用容器使应用程序跨不同基础设施需要的不仅仅是一个用于运输代码的标准化单元,它还需要基础设施服务,包括: 运行Docker容器的主机(CPU、内存、存储和网络连接),包括在本地以及云上运行的虚拟机 或物理机器;协调好端口映射或软件定义的网络,使不同主机上的容器能够相互通信;向Internet提供负载均衡器服务;DNS,通常用于实现服务发现;集成的健康检查,确保应对请求的使用的都是健康的容器服务;某些事件触发执行操作时的应对措施,例如在主机发生故障后重新启动新容器,确保可用的正常容器始终维持一个固定的数量,或者创建新主
7、机和容器以响应增加的负载;通过现有容器创建新容器来扩展服务;借助存储快照和备份功能以备份状态容器,从而进行灾难恢复; 微服务是一系列职责单一、细粒度的服务,是将我们的业务进行拆分为独立的服务单元,伸缩性好,耦合度低,不同的微服务可以用不同的语言开发,每一个服务处理的单一的业务。微服务可以划分为前端服务(也叫边缘服务)和后端服务(也叫中间服务),前端服务是对后端服务做必要的聚合和剪裁后暴露给外部不同的设备(PC、Phone等),所有的服务启动时都会到Eureka服务器进行注册,服务之间会有错综复杂的依赖关系。二、云化架构采取的应对措施计算和虚拟化环境缺乏有效深入的监控措施,导致管理被动,无法及时
8、发现问题,无法有效分析问题,安全管理上缺乏对虚拟化环境的管理规范、手段及工具,安全短板问题较明显。针对于以上几大问题,在云化后的运维,应该注重以下领域:1、容量管理容量管理分为容量优化和容量规划。容量优化关注优化资源配置,提高现有资源利用率。发现并回收低效、未使用的资源,以便合理调整虚拟机大小、回收闲置资源,在不影响性能的情况下优化整合率和虚拟设备密度。容量规划关注容量不足和超额配置情况,以提前规划资源扩容,指导采购,并规避资源风险。(1) 业务处理量:反映在对外接口部分,主要评估响应时间要求内的最大并发能力, 由于对外接口可能提供的服务是多个,按实际场景分析最大和最小容量;典型的服务接入 如
9、WEB 集群、 Web service(集群)、 socket 等;服务接入后一般交后台程序进行处理,处 理结果最终返回服务接入端,因此可以每个服务(交易)的响应时间作为容量评估的一个 参数,其反映的是后台程序的处理能力,表现的是一段时间内的服务通过量;处理量相关部分容量指标:交易量、TPS,系统响应时间、响应率。(2) 业务承载量:承载能力相对静态,表示该应用系统能够容纳的数据量,在交易 型系统中,存量数据多少会影响服务处理的效率,进而影响处理能力,为了保障对外能力, 存量数据必然有所限制,比如数据库中存放的历史交易信息一定不能是无限制的;大部分 系统都有批处理,批处理大部分会读写文件或数据
10、库,作为整体处理能力的一部分,批处 理也需要纳入容量管理范围,允许的批处理时间窗口内,能够处理的数据量就是容量管理 的一部分指标;承载量相关部分容量指标:最大用户数,数据保留周期,活动数量。(3)业务容量指标对应的系统性能容量参数:无论业务承载量还是业务处理量,最终在系统上反映的,都是系统的软硬件配置、参数等实际对应值,从业务容量指标到系统容量指标的翻译非常困难,与各应用系统的复杂程度相关,主要的系统容量或性能指标包括:A、网络性能及容量:带宽、网速;B、网络设备:端口数、背板带宽等;C、服务器:网卡、光纤卡、 CPU、内存、磁盘;D、存储:IO、容量;E、数据库:最大连接数、表空间;F 、文
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