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如何让云运维变得更简单

发布时间:2017-03-07 13:45:39

云计算已经从实验阶段转化为具体实施阶段。除了部署相应的软件、硬件和虚拟化资源,还有一个问题摆在我们面前,如何运维云?如果没有清晰的云运维规划和手段,云数据中心将难以高效的运转起来,所以云运维对于云建设者来说是至关重要的一环。那么云数据中心与传统的数据中心运维有什么共同点和差别?做好云运维应该关注什么?该如何选择一个合适的云运维工具?这些问题都是应该是云运维过程中会遇到的,下面我们来逐一解决。 

1、选择开放架构

云虽然已经到达了可实际部署阶段,但是云平台架构、计算虚拟化技术、网络虚拟化技术、云与大数据的配合等技术依然发展迅速。为保障云运维的持续发展,应该优先选择正在不断演进的开放平台作为基础架构。

在私有云和混合云应用场景中,高度集中的业务、高度集中的设施、广泛应用的虚拟化技术、众多的云设施和软件供应商、多样的云服务消费者,以上这些因素组合在一起,使云运维的复杂度成指数级增长。云数据中心的设备信息、应用信息、策略信息、维保信息、组织信息、负责人等各维度的信息交织成复杂的关系网,实际运维时如果能从这张关系网中将所关注的信息抽丝拨茧,将大幅提升云运维的效率。反之如果没有有效手段管理这些关系,云运维可能会变得混乱和无序,运维效率低下,使云服务体验大打折扣。设计合理的CMDB(配置管理数据库)恰恰是解决这个问题的最佳途径。CMDB自动同步配置项信息,将割裂的各维度信息关联在一起,帮助云运维人员全面、准确和及时地了解业务相关的组织、资源、环境和服务等不同维度信息,使运维人员快速准确地了解事件影响范围,作出正确的决策。

使用必要手段全局监控业务质量

在混合云应用场景中,部分开放的业务会部署到公有云上,企业运维人员无法有效的监控到公有云的基础设施,在这种情况下,公有云的服务等级SLA就成了一个黑盒,无从监控。所以必须要有有效的手段全局监控业务质量,从而间接评价公有云服务等级SLA 

明确云架构下各机构的责任主体

由于企业组织架构是按照传统的网络、应用、计算来划分的,而在混合云场景中,云服务商与企业运维人员也不属于同一组织机构,所以当部署在云上的业务出现故障时,容易出现组织间的推卸责任的问题,从而延长了问题的定位和解决周期。因此企业运维人员要有手段基于业务按照网络、计算、应用等不同维度的出具资源健康度报告,明确问题责任主体。

云场景下如何有效控制开销

云应用场景中还有另外一个问题,就是如何使用最小的开销(公有云资源),最大限度地保障业务的质量。为了保障业务的稳定运行,企业运维人员通常为每个业务申请一定的资源余量,然而过多的余量会增加财务成本,如何确定这个量,就成企业运维人员关注的问题。一份能将业务运行时所需要的CPU、内存、磁盘等历史信息进行有效分析的可度量的业务容量分析报告,将对企业运维人员非常有用。如果在资源不足发生前,有工具能够提前预警,给企业运维人员充分时间调整资源分配策略,将有效节省公有云开销。

使用可控的自动化手段提升管理效率

云数据中心的资源规模、业务规模、组织规模远远超过传统数据中心。新设备的快速部署、快速上线、纳管监控、资源编排、定期巡检、升级和配置变更这些原本就颇为复杂的工作在规模和速度的双重压力下都变得更加艰巨。传统的手工方式效率低下,出错风险高,自动化手段逐步成为云运维的首选。随着虚拟化、PXE、SDNOverlay、服务链等技术不断广泛应用,自动部署、自动编排、自动巡检、自动升级等自动化手段越来越多应用于云运维。然而自动化仍然要在可控、可跟踪、可审计、可回退的前提下进行,避免单个错误的扩大化。虽然自动化还存在一定风险,云运维的自动化趋势已经不可逆转。

 2、如何选择有效运维工具

运维工具产品种类繁多,每种运维工具都有自己适合的应用场景。云数据中心架构复杂,业务集中,应该如何选择适合云运维工具产品呢,下面将展开详尽的分析。

大集中的云数据中心降低了IT整体维护成本,也增加了业务风险。精密空调故障、UPS故障、火灾、漏水任一风险如果不能及时处置都可能给整个云数据中心造成无法修复的大面积损坏。这种损害影响程度远远大于单设备的故障。所以实时的机房监控工具对于云数据中心运维依然非常重要。

对于云运维而言,如果仍然按照传统的网络、计算、存储、虚拟化、应用去分别管理,对云运维人员讲,不但头绪繁多、而且效率低下。最好能选择一套工具,能够将应用、网络、计算、存储、虚拟化等IT资源的性能及告警信息综合分析,通过简洁易懂的界面,直观呈现业务健康水平。当出现故障时,能够先从全部业务的宏观视角,确定关联和影响,再通过智能钻取和故障定位技术,缩小故障定位范围是在计算、应用还是网络,从而明确问题职责,帮助IT管理员准确定位业务故障位置。 

选择合适的数据中心容量管理对数据中心运维也非常重要,容量管理工具要能从业务、集群、机房等多个角度分析数据中心容量趋势,预测容量风险,指导资源优化,为IT投资提供量化依据。业务容量管理要能根据业务负载及资源消耗趋势,预测系统资源瓶颈,为管理者提供容量预警和扩容建议。集群容量管理应该全面监控集群内物理和虚拟化资源,智能分析资源超配比例,指导资源配置。

选择合适的CMDB工具会给云运维带来事半功倍的效果。CMDB工具让云运维人员全面、准确和及时地了解业务相关的环境、资源、组织、服务信息,有效帮助云运维机构消除信息孤岛,提升信息关联性和透明度。 

云运维监控工具除了上述特性方面的考虑外,还需要注意工具的广泛的资源监控能力。只有具备监控各种应用、多个厂家的网络设备、不同服务器款型、不同虚拟化产品等IT资源的能力,才能进一步作到融合分析和统一运维。如果没有广泛的适配能力,云运维工具就成了中看不中用的花架子,难以产生真正的价值。

运维工具在选择时还要注意一点,不能将运维工具想象成万能的,所有问题都依赖工具解决。运维工具是配合云运维规划、企业组织架构和企业管理制度一起来保障云服务质量的,它仅仅是云运维的一个组成部分。云运维仍然需要遵从PDCA(计划、执行、检查、行动)的规律不断改进和优化。随企业的业务要求变化、管理体质调整和技术发展,运维工具也需要不断演进、不断优化,所以云运维工具的选择也应循序渐进,不能一口吃个胖子。

云运维是个复杂的系统工程,选择好的云运维工具无疑会使云运维变得轻松,高效。然而选择这样的工具前,首先需要考虑云运维的组织应该如何更好的为云服务,清晰的组织划分,明确的责任定位,完善的流程规划,能够帮助确定云运维工具的软件定位,从而使快速找到合适的运维工具事半功倍。云运维工具仍然依托于传统的IT设施监控和应用监控,没有这个基础云运维将变成空中楼阁。在此基础上,云运维工具更加重视系统级的业务监控,更加重视业务、资源、服务和人之间的关联性,更加重视智能排障能力,更加重视容量管理,更加重视自动化能力。有了合适的运维工具软件,云运维自然变得简单。



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