混合多雲爲何具有技術優勢

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如今,越來越多的企業將業務遷移到雲平臺,但並不是簡單地將其新的應用程序,微服務或機器學習模型部署到公共雲,並且沒有那麼快。

如果詢問那些在IT運營中花費大部分時間管理數據中心的工作人員,就會聽到私有云比公共雲具有優勢的很多原因,例如可靠性、可擴展性和安全性,並認爲他們可以通過控制基礎設施的選擇、部署和管理來達到更高的標準。

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如果詢問首席信息官,他們會有其他理由考慮採用私有云和混合多雲架構。他們將圍繞公共雲成本的可變性、長期支持原有系統的需要,以及數據中心長期合同的現實提供理論依據。與公共雲架構相比,許多企業首席信息官在管理數據中心方面有着更強的實踐,並希望避免陷入公共雲供應商鎖定的困境。

大公司在業務轉型時並不像中小企業那樣快,首席信息官必須考慮根據業務影響和實現價值的時間確定優先級,以實現應用程序現代化。正如CTO Advisor公司聯合創始人Keith Townsend在推特上所說:“企業將其所有的Oracle應用程序轉移到Amazon RDS上,還是利用這些人才爲不同的業務計劃創建新的應用程序?現在的問題是,這些都是相同的資源。”

如果詢問軟件開發人員,就會發現許多人更喜歡構建部署公共雲,並利用無服務器架構的應用程序。他們可以使用持續集成(CI) /持續交付(CD)自動化應用程序部署,使用IaC配置基礎設施,並將底層基礎設施支持留給公共雲供應商和其他雲原生託管服務提供商。

企業能否可以在單個公共雲平臺實現標準化?可能不會。如果採用可能帶來與企業的標準不同的公共雲,並且許多商業應用程序只在特定的公共雲上運行。即使企業盡力避免這種情況,仍可能是一個採用多雲的組織。

在以下的討論中將研究一系列場景,在這些場景中,混合雲架構與只採用私有云或多個公共雲相比具有一些技術優勢。

定義混合多雲架構和策略

綜上所述,開發人員通常傾向於將基礎設施和相關託管服務外包給公共雲,而IT運營部門則利用他們的專業知識和現有的數據中心基礎設施構建私有云。企業首席信息官必須通過支持混合多雲架構和運行實踐來管理實際情況。

簡單地說,多雲意味着企業利用多個雲平臺,例如AWS和Azure。混合多雲意味着企業混合使用私有云和公共雲,並且必須協調它們之間的連接性和安全性。私有云可以在企業的數據中心中運行,也可以由服務提供商託管。

但這就帶來了一些問題:在哪裏部署新的應用程序,在哪裏對傳統應用程序進行現代化改造。回答這些問題需要IT決策者、架構師、開發人員和工程師之間的協作來考慮最佳實踐和架構模式。正如雲計算顧問Sarbjeet Johal所說的那樣,“混合多雲策略的目標是在確保穩定性的同時獲得靈活性,或者換句話說,將正確的工作負載定位到正確的位置。”

Sarbjeet的雲計算消費理論具有三個原則,儘管有很多例外:

  • 不要自己構建記錄系統和購買SaaS。
  • 爲參與/差異化系統採購可擴展的SaaS。
  • 將公共雲用於創新系統。

這些準則爲企業何時購買和配置SaaS解決方案以及內部構建應用程序提供了一些背景信息。許多原有系統必須保留在數據中心中,直到有機會和業務依據對其進行現代化。還有一些情況是,由於成本、合規性、安全性和其他運營方面的考慮,企業有時會在私有云中運行應用程序。最後,Sarbjeet建議將公共雲用於提供創新的應用程序。開發人員可以從小型POC和實驗開始,使用雲計算服務快速開發功能,並根據使用量擴展基礎設施。

惠普企業公司的傑出技術專家Ed Featherston對定義混合雲戰略提出了一些敏銳的建議。他說:“一切都是權衡。企業需要推動可以實現目標的優先事項和折衷方案。仍然需要設計和規劃。如果不考慮這一點,最終會導致實施失敗。”

但是一些開發者需要更加深入。而這是企業選擇公共雲用於新的應用程序和微服務的原因。那麼,在私有云中構建和部署新應用程序或服務的最佳時間是什麼?在這些用例中,私有云可提供超出運營考慮範圍的技術和競爭優勢。

通過鄰近度逃避數據引力

如果企業準備部署在TensorFlow上運行的大規模機器學習模型,則可能會認爲最好的選擇是將其部署到公共雲。數據科學家可以使用Amazon SageMaker,Azure的Machine Learning和谷歌雲的TensorFlow Enterprise進行實驗、開發、測試和部署生產深度學習模型。這些公共雲選項中的其中一個是最優的嗎?

如果該模型需要每隔30天針對企業數據中心中多個數據倉庫和數據湖的數PB數據集進行一次重新訓練,那麼會怎麼樣?如果將所有這些數據移動到公共雲以便機器學習模型可以在那裏訓練,是否更高效、更具成本效益?或者,在靠近所有數據所在的私有云中培訓機器學習模型會更好?

如果要基於事件驅動的架構配置控制系統怎麼辦?如果是一家大型廣告公司,該公司從數十個SaaS平臺收集行爲數據,那麼可能會將系統部署到公共雲。但是如果是一家制造商,並且事件來自數以千計的物聯網傳感器,並且工廠位於南美洲的偏遠地區,該怎麼辦?是否應該在邊緣部署私有云來執行此數據處理?

這些示例說明了在考慮公共雲部署與私有云部署時的兩個重要概念。第一個是數據引力,這個術語表明大型數據集在其消耗的應用程序和服務上具有引力。將這些應用程序和服務部署到最大的數據集附近,可以使它們運行得更快、更便宜、更可靠。第二個是延遲,這可能是在遠程位置進行操作時的一個因素,並且無法確保高帶寬和可靠的連接性或可能成本昂貴。在這些情況下,企業在邊緣部署私有云時在性能和成本方面具有優勢。

設計需要考慮人身安全的應用程序

由於大多數架構良好的電子商務應用程序都可以在公共雲或私有云中可靠地運行,因此決策通常歸結爲成本、合規性和其他運營因素。許多支持業務工作流、分析、事務和協作的應用程序也是如此。

但是將人員的安全性作爲設計考慮因素,可能會有所不同。醫院要求醫療系統必須在本地運行,因爲沒有人希望由於公共雲中斷而中途停止機器人輔助手術。構建智能建築和智能城市的建築師必須考慮在私有云和公共雲之間戰略性地分配服務,並且希望在混合模型中部署至關重要的服務。

爲數字和物理世界體驗的交集而設計

在接下來的十年裏,人們將看到越來越多的應用程序連接物理世界和數字世界。企業架構師必須考慮爲這個交叉點上不斷增加的參數(包括用戶體驗、性能、可靠性、可擴展性和可維護性)而進行優化的混合架構。

羅克韋爾自動化公司企業架構副總裁Todd Mazza分享了他對權衡的看法。他在推特上說:“我們的生產車間中的某些元素在未來五年的時間內可能不會用於混合雲或公共雲。但是,如果能夠證明能夠以更低的成本更可靠地交付更多產品,我們也許能夠更快地採用混合多雲。”

隨着越來越多的企業開發大規模利用物聯網、5G和人工智能的應用程序,風險也在不斷增加。

這意味着,越來越多的應用程序將架構、雲計算和基礎設施決策作爲重要的設計考慮因素。雖然在公共雲上實現概念驗證或輕量級移動應用程序可能是一個簡單的決定,但任務關鍵型、支持生命和數據密集型的應用程序可能需要部署混合多雲。

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原文發佈時間:2020-08-06
本文作者:Isaac Sacolick
本文來自:“企業網D1Net”,瞭解相關信息可以關注“企業網D1Net

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