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智能化運(yùn)維實(shí)踐:從Ansible到Kubernetes

智能化運(yùn)維實(shí)踐:從Ansible到Kubernetes

定 價(jià):¥99.00

作 者: 吳文豪 孫靖翀 著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787121411250 出版時(shí)間: 2021-05-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 240 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書主要介紹自動(dòng)化運(yùn)維和智能化運(yùn)維的常用技術(shù),同時(shí),通過(guò)搭建實(shí)驗(yàn)環(huán)境的方式,讓讀者能夠基于前沿的容器化技術(shù)Docker與Kubernetes搭建自己的運(yùn)維實(shí)驗(yàn)環(huán)境,從而幫助讀者更好地掌握本書涉及的技術(shù)要點(diǎn)。

作者簡(jiǎn)介

  吳文豪,《自動(dòng)化運(yùn)維軟件設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)》作者、網(wǎng)思科技股份有限公司廣州研究院負(fù)責(zé)人。孫靖翀,草根老碼農(nóng)一枚,開源軟件生態(tài)成長(zhǎng)的見(jiàn)證者,蹦跶在自動(dòng)化運(yùn)維一線的折騰者。

圖書目錄


第1章 自動(dòng)化運(yùn)維的常見(jiàn)問(wèn)題與發(fā)展趨勢(shì)
1.1 運(yùn)維過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題
1.1.1 設(shè)備數(shù)量多
1.1.2 系統(tǒng)異構(gòu)性大
1.1.3 云計(jì)算技術(shù)成熟后帶來(lái)更大的困難
1.1.4 信息安全要求帶來(lái)的挑戰(zhàn)
1.2 自動(dòng)化運(yùn)維主流工具
1.2.1 SaltStack
1.2.2 Ansible
1.3 自動(dòng)化運(yùn)維
1.4 新的趨勢(shì)—AIOps
1.5 小結(jié)
第2章 使用Kubernetes快速搭建實(shí)驗(yàn)環(huán)境
2.1 Docker
2.1.1 使用Docker搭建實(shí)驗(yàn)環(huán)境的優(yōu)點(diǎn)
2.1.2 安裝Docker
2.1.3 Docker的基礎(chǔ)使用方法
2.1.4 Docker常用命令與配置
2.1.5 定制Ansible鏡像
2.1.6 使用docker-compose編排實(shí)驗(yàn)環(huán)境
2.1.7 docker-compose的常用配置項(xiàng)
2.2 鏡像倉(cāng)庫(kù)
2.2.1 Docker Registry
2.2.2 Harbor
2.3 Kubernetes
2.3.1 Kubernetes簡(jiǎn)介
2.3.2 Kubeasz
2.3.3 K3S
2.3.4 Kubernetes快速入門
2.3.5 使用Kubernetes Deployment搭建Ansible實(shí)驗(yàn)環(huán)境
第3章 集中化運(yùn)維利器——Ansible
3.1 Ansible基礎(chǔ)知識(shí)
3.1.1 主機(jī)納管——inventory
3.1.2 動(dòng)態(tài)inventory
3.2 在命令行中執(zhí)行Ansible
3.2.1 指定目標(biāo)主機(jī)
3.2.2 常用命令示例
3.3 Ansible常用模塊
3.3.1 文件管理模塊
3.3.2 命令執(zhí)行模塊
3.3.3 網(wǎng)絡(luò)相關(guān)模塊
3.3.4 代碼管理模塊
3.3.5 包管理模塊
3.3.6 系統(tǒng)管理模塊
3.3.7 文檔動(dòng)態(tài)渲染與配置模塊
3.4 自動(dòng)化作業(yè)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)—Ansible Playbook
3.4.1 Playbook示例
3.4.2 常用的Playbook結(jié)構(gòu)
3.4.3 變量的使用
3.4.4 條件語(yǔ)句
3.4.5 循環(huán)控制
3.4.6 include語(yǔ)法
3.4.7 Ansible Playbook的角色roles
3.5 密鑰管理方案—ansible-vault
3.6 使用Ansible的API
3.7 Ansible的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
第4章 自動(dòng)化運(yùn)維
4.1 Ansible在自動(dòng)化運(yùn)維中的應(yīng)用
4.1.1 ansible_fact緩存
4.1.2 ansible_fact信息模板
4.1.3 載入fact
4.1.4 set_fact的使用
4.1.5 自定義module
4.2 掛載點(diǎn)使用情況和郵件通知
4.2.1 任務(wù)目標(biāo)
4.2.2 任務(wù)分析
4.2.3 任務(wù)的實(shí)現(xiàn)
4.3 操作系統(tǒng)安全基線檢查
4.3.1 任務(wù)目標(biāo)
4.3.2 任務(wù)分析
4.3.3 任務(wù)的實(shí)現(xiàn)
4.4 收集被管理節(jié)點(diǎn)信息
4.4.1 任務(wù)目標(biāo)
4.4.2 任務(wù)分析
4.4.3 Jinja2簡(jiǎn)介
4.4.4 服務(wù)器巡檢任務(wù)
4.5 小結(jié)
第5章 AIOps概述
5.1 AIOps概述
5.2 AIOps的落地路線
5.3 基于基礎(chǔ)指標(biāo)監(jiān)控系統(tǒng)的AIOps
5.4 基于日志分析系統(tǒng)的AIOps
5.5 基于知識(shí)庫(kù)的AIOps
5.6 基于AI平臺(tái)的AIOps
第6章 AIOps工具包
6.1 應(yīng)用系統(tǒng)參數(shù)自動(dòng)優(yōu)化
6.2 智能日志分析
6.2.1 日志模式發(fā)現(xiàn)
6.2.2 日志模式統(tǒng)計(jì)分析
6.2.3 實(shí)時(shí)異常檢測(cè)
6.3 告警關(guān)聯(lián)分析
6.4 語(yǔ)義檢索
6.4.1 Bert-As-Service
6.4.2 Bert Fine-tuning
6.5 異常檢測(cè)
6.5.1 典型場(chǎng)景——監(jiān)控指標(biāo)異常檢測(cè)
6.5.2 異常檢測(cè)工具包——PyOD
6.6 時(shí)序預(yù)測(cè)
6.6.1 典型場(chǎng)景——?jiǎng)討B(tài)告警閾值
6.6.2 時(shí)序預(yù)測(cè)工具包——Prophet
第7章 加速AIOps落地——AI平臺(tái)
7.1 AI平臺(tái)與AIOps
7.1.1 為運(yùn)維系統(tǒng)插上AI的翅膀
7.1.2 Polyaxon
7.2 搭建AI平臺(tái)的技術(shù)點(diǎn)
7.2.1 nvidia-docker
7.2.2 nvidia-device-plugin
7.2.3 KubeShare——顯卡資源調(diào)度
7.2.4 AI算法插件框架設(shè)計(jì)
7.2.5 KEDA——基于事件的彈性伸縮框架
7.2.6 Argo Workflow——云原生的工作流引擎
7.2.7 Traefik
7.3 小結(jié)

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