Pilvandmetöötluse arhitektuuri tutvustus

Järgmises artiklis Pilvandmetöötluse arhitektuur antakse ülevaade pilvandmetöötluse arhitektuurist. Tehnoloogia areneb edasi ja see on tõsi. Pilvandmetöötlus on üks neist arenevatest tehnoloogiatest, kus on vaja oma valdkonnas andmeid säilitada ja skaleeritavaid teenuseid pakkuda.

Infotehnoloogia peamiseks fookusvaldkonnaks on:

  • SOA (teenustele orienteeritud arhitektuur)
  • Tarkvara ja riistvarakomponentide virtualiseerimine
  • Võrguarvutused
  • Kasuliku arvuti kasutamine

Selle peamine mure on ressursside jagamine kõigi pilveteenuste tarbijate, klientide ja selliste avatud lähtekoodiga kogukondade vahel nagu Red Hat. Veelgi enam, ressursside jagamine toimub erinevatel pilvehierarhiatel või -tasanditel, näiteks infrastruktuuripilv, tarkvarapilv, rakendusepilv ja äripilv. Kõigi seda tüüpi pilve ja ühiskasutuse peamine eesmärk on ressursside haldus ja tõhus eelarvehaldus, andes seega kogu ettevõttele hea potentsiaali. Kasutajad ei vaja oma arvutisüsteemide serveritega ühendamiseks erilisi teadmisi. Nii võime mõelda Internetist kui pilvandmetöötluse metafoorist. Pilvandmetöötlus on teatud tüüpi tellitavate IT-teenuste mudel, mis nõuab virtualiseerimist ja arvutustehnoloogiaga hajutatud süsteeme.

Pilvandmetöötluse arhitektuur

Pilvandmetöötluse arhitektuuridel on järgmised omadused:

  • Samaaegne varustamine
  • Paindlik ja skaleeritav
  • Nõudlik teenus, st 'nõudmisel teenus', tavaliselt koos arveldus- ja järelevalvesüsteemiga.
  • Programmide haldamine nagu näiteks WS API kaudu.
  • Abstraheeritud ressurss.
  • Ressursside (riistvara, tarkvara, andmebaas jne) vahetu jagamine

Hea pilvearhitektuuri jaoks on mitut tüüpi komponente, mis on omavahel lõdvalt ühendatud, kuid liigitame need kahte suurde segmenti:

  • Esiots
  • Tagasi

Nagu mainitud, on Internet meie pilvandmetöötluse tehnoloogia metafoor. Siit tuleb välja tõestatud tõsiasi, et iga otsa jaoks on suhtlemiseks vaja korralikku võrku. See arhitektuur kujutab esiotsa ja taustprogrammi vahelise ühenduse voogu võrgu kaudu, mis siin toimib liidesena.

Pilvandmetöötluse arhitektuuri skeem

Märkus . Pilvearhitektuuril ja pilveinfrastruktuuril on erinevad komponendid ja kontseptsioonid. Pilvearhitektuur kirjeldab kõrgetasemelist ülevaadet klientide ja serverite võrgu kaudu toimuvast suhtlusest, samas kui Cloud Infrastructure räägib serveritest, salvestusruumidest, virtualiseerimisest ja mitmesugustest teenustest.

  • Nagu kujutatud, koosneb pilvearhitektuur nii esiotsast kui ka tagaotsast. Seetõttu tuleb kõigepealt meelde, mis see on või kuidas see arhitektuur lahendab meie keeruka ressursside jagamise probleemi
  • Jalutame sellest arhitektuurist läbi, kliendi külg või kasutajaliides on nagu kohtumine veebirakenduste või rakenduste liidestega, mille protokollid ja pordid on konfigureeritud juurdepääsu saamiseks kasutaja ja andmebaasi vahel või võib öelda, et pilvandmetöötluse platvorm. Nt veebibrauser.
  • Tagasi lõpp tähistab pilvi ennast. See koosneb ressurssidest, mis pakuvad pilvandmetöötluse teenuseid. See koosneb kõigist vajadustest nagu suur andmete salvestamine, turvalisus, virtuaalsed masinad.
  • Kõik pilve ruumide tagumises otsas hostitavad rakendused on mehhanismi sisseehitatud turvalisuse, liikluse juhtimise ja protokollide tõttu turvatud.
  • Need protokollid on vahendajad või vahevara, et luua üksteisega edukas suhtlus.
  • Kui toome oma fookuse pilveinfrastruktuuri, millel on kõik serverihalduse, hüpervisori, võrgu, serveri ja salvestusvõimaluste võimalused, on see kogu projekti jaoks heaks abiks, st see on projektijuhtimiseks väga hea.
  • Sellel on hüperviisori kontseptsioon, millel on selles mõttes üsna pöördeline roll, see aitab luua palju paljusid mikroteenuseid, ilma et see pakuks kogu operatsioonisüsteemi koormust. Pigem aitab see hüperviisor, luues selle peale kerged mikroteenused, näiteks virtuaalmasinasse loodav konteineri tehnikate dokk Kubernetes, OpenStack, mis on veel üks tõhus ressursside haldamise ja jagamise viis.

Igas pilveinfrastruktuuris peaks esinema piiranguid, näiteks:

  • Läbipaistvus : saab ressursside jagamise näite virtualiseerimise abil.
  • Skaalautuvus : tegeleb põhiliselt eraldiste eraldamise ja eraldamise tühistamisega igapäevaselt.
  • Turvalisus : andmekeskus peaks olema turvatud, kuna sisseehitatud turve on juba olemas.
  • Arukas jälgimine : kõigi ülaltoodud funktsioonide saavutamiseks on vaja intelligentset jälgimist.

Järeldus

Lõpuks on pilvandmetöötluse paradigmast ja selle ülesehitusest tulenev üldnimetus see, et see tuleb panna töötama utiliidina, millel peaks olema potentsiaal muuta suurt osa IT-tööstusest, muutes kogu IT sama atraktiivseks kui Võimalik, et uuenduslike ideedega arendajad ei peaks oma teenuse juurutamiseks sõltuma riistvarast ega selle haldamiseks kasutatavast avarusest.

Projektijuhtimise eest pole vaja maksta tohutuid lisatasusid ja uusima tehnoloogiaga saab täisautomaatikat ilma takistusteta teostada. Järeldused ja osa tulevasest tööst võib teha nii, et see aitab kõiki kogukondi ja inimesi, vähendades pilveteenuste kulusid ja lihtsustades nende osutamist. Tulevased uuringud võivad hõlmata veel mõnda uut suhtumist ja strateegiaid pilvelahenduste rände osas ja pakkuda vajaduse korral rohkem pilvelahendusi.

Soovitatavad artiklid

See on olnud pilvandmetöötluse arhitektuuri juhend. Siin käsitleme pilvandmetöötluse arhitektuuri koos plokkskeemi ja üksikasjaliku selgitusega. Lisateavet leiate ka meie muudest soovitatud artiklitest -

  1. Mis on pilvandmetöötlus?
  2. Virtualiseerimine pilvandmetöötluses
  3. Pilvandmetöötluse tüübid
  4. Pilvandmetöötluse eelised
  5. Pilvandmetöötluse tööriistad (5 parimat tööriista)
  6. Tasuta pilvandmetöötlus
  7. Mikroservice vs monoliit | 8 parimate tarkvarade võrdlust

Kategooria: