TÃtulo : |
Kubernetes Management Design Patterns : With Docker, CoreOS Linux, and Other Platforms |
Tipo de documento: |
documento electrónico |
Autores: |
Vohra, Deepak, |
Mención de edición: |
1 ed. |
Editorial: |
Berkeley, CA : Apress |
Fecha de publicación: |
2017 |
Número de páginas: |
XX, 399 p. 560 ilustraciones, 500 ilustraciones en color. |
ISBN/ISSN/DL: |
978-1-4842-2598-1 |
Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
Idioma : |
Inglés (eng) |
Palabras clave: |
Computación cliente/servidor Sistemas operativos (computadoras) Programación de computadoras Servidores Sistemas operativos Técnicas de programación |
Clasificación: |
004.14 |
Resumen: |
Lleve la gestión de clústeres de contenedores al siguiente nivel; aprenda a administrar y configurar Kubernetes en CoreOS; y aplicar patrones de diseño de gestión adecuados, como Configmaps, ajuste de escala automático, uso elástico de recursos y alta disponibilidad. Algunas de las otras caracterÃsticas analizadas son el registro, la programación, las actualizaciones continuas, los volúmenes, los tipos de servicios y múltiples zonas de proveedores de nube. La unidad atómica del servicio de contenedores modulares en Kubernetes es un Pod, que es un grupo de contenedores con un sistema de archivos y una red comunes. La abstracción de Kubernetes Pod permite patrones de diseño para aplicaciones en contenedores similares a los patrones de diseño orientados a objetos. Los contenedores brindan algunos de los mismos beneficios que los objetos de software, como modularidad o empaquetado, abstracción y reutilización. CoreOS Linux se utiliza en la mayorÃa de los capÃtulos y otras plataformas analizadas son CentOS con OpenShift, Debian 8 (jessie) en AWS y Debian 7 para Google Container Engine. Usted podrá: Usar Kubernetes con Docker Crear un clúster de Kubernetes en CoreOS en AWS Aplicar patrones de diseño de administración de clústeres Usar múltiples zonas de proveedores de nube Trabajar con Kubernetes y herramientas como Ansible Descubrir la plataforma PaaS basada en Kubernetes OpenShift Crear un sitio web de alta disponibilidad Construir un Kubernetes de alta disponibilidad clúster maestro Usar volúmenes, mapas de configuración, servicios, escalado automático y actualizaciones continuas Administrar recursos informáticos Configurar el registro y la programación. |
Nota de contenido: |
Part I  Platforms -- 1. Kubernetes On AWS -- 2. Kubernetes on CoreOS -- 3. Kubernetes on Google Cloud Platform. Part 2 Administration and Configuration -- 4. Using Multiple Zones -- 5. Using the Tectonic Console -- 6. Using Volumes -- 7. Using Services -- 8. Using Rolling Updates -- 9. Scheduling Pods -- 10. Configuring Compute Resources -- 11. Using Configmaps -- 12. Setting Resource Quotas -- 13. Using Autoscaling -- 14. Configuring Logging. Part 3 High Availability -- 15. Using a HA Master with OpenShift -- 16. Developing a Highly Available Web Site. |
Tipo de medio : |
Computadora |
Summary : |
Take container cluster management to the next level; learn how to administer and configure Kubernetes on CoreOS; and apply suitable management design patterns such as Configmaps, Autoscaling, elastic resource usage, and high availability. Some of the other features discussed are logging, scheduling, rolling updates, volumes, service types, and multiple cloud provider zones. The atomic unit of modular container service in Kubernetes is a Pod, which is a group of containers with a common filesystem and networking. The Kubernetes Pod abstraction enables design patterns for containerized applications similar to object-oriented design patterns. Containers provide some of the same benefits as software objects such as modularity or packaging, abstraction, and reuse. CoreOS Linux is used in the majority of the chapters and other platforms discussed are CentOS with OpenShift, Debian 8 (jessie) on AWS, and Debian 7 for Google Container Engine. You will: Use Kubernetes with Docker Create a Kubernetes cluster on CoreOS on AWS Apply cluster management design patterns Use multiple cloud provider zones Work with Kubernetes and tools like Ansible Discover the Kubernetes-based PaaS platform OpenShift Create a high availability website Build a high availability Kubernetes master cluster Use volumes, configmaps, services, autoscaling, and rolling updates Manage compute resources Configure logging and scheduling. |
Enlace de acceso : |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
Kubernetes Management Design Patterns : With Docker, CoreOS Linux, and Other Platforms [documento electrónico] / Vohra, Deepak, . - 1 ed. . - Berkeley, CA : Apress, 2017 . - XX, 399 p. 560 ilustraciones, 500 ilustraciones en color. ISBN : 978-1-4842-2598-1 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés ( eng)
Palabras clave: |
Computación cliente/servidor Sistemas operativos (computadoras) Programación de computadoras Servidores Sistemas operativos Técnicas de programación |
Clasificación: |
004.14 |
Resumen: |
Lleve la gestión de clústeres de contenedores al siguiente nivel; aprenda a administrar y configurar Kubernetes en CoreOS; y aplicar patrones de diseño de gestión adecuados, como Configmaps, ajuste de escala automático, uso elástico de recursos y alta disponibilidad. Algunas de las otras caracterÃsticas analizadas son el registro, la programación, las actualizaciones continuas, los volúmenes, los tipos de servicios y múltiples zonas de proveedores de nube. La unidad atómica del servicio de contenedores modulares en Kubernetes es un Pod, que es un grupo de contenedores con un sistema de archivos y una red comunes. La abstracción de Kubernetes Pod permite patrones de diseño para aplicaciones en contenedores similares a los patrones de diseño orientados a objetos. Los contenedores brindan algunos de los mismos beneficios que los objetos de software, como modularidad o empaquetado, abstracción y reutilización. CoreOS Linux se utiliza en la mayorÃa de los capÃtulos y otras plataformas analizadas son CentOS con OpenShift, Debian 8 (jessie) en AWS y Debian 7 para Google Container Engine. Usted podrá: Usar Kubernetes con Docker Crear un clúster de Kubernetes en CoreOS en AWS Aplicar patrones de diseño de administración de clústeres Usar múltiples zonas de proveedores de nube Trabajar con Kubernetes y herramientas como Ansible Descubrir la plataforma PaaS basada en Kubernetes OpenShift Crear un sitio web de alta disponibilidad Construir un Kubernetes de alta disponibilidad clúster maestro Usar volúmenes, mapas de configuración, servicios, escalado automático y actualizaciones continuas Administrar recursos informáticos Configurar el registro y la programación. |
Nota de contenido: |
Part I  Platforms -- 1. Kubernetes On AWS -- 2. Kubernetes on CoreOS -- 3. Kubernetes on Google Cloud Platform. Part 2 Administration and Configuration -- 4. Using Multiple Zones -- 5. Using the Tectonic Console -- 6. Using Volumes -- 7. Using Services -- 8. Using Rolling Updates -- 9. Scheduling Pods -- 10. Configuring Compute Resources -- 11. Using Configmaps -- 12. Setting Resource Quotas -- 13. Using Autoscaling -- 14. Configuring Logging. Part 3 High Availability -- 15. Using a HA Master with OpenShift -- 16. Developing a Highly Available Web Site. |
Tipo de medio : |
Computadora |
Summary : |
Take container cluster management to the next level; learn how to administer and configure Kubernetes on CoreOS; and apply suitable management design patterns such as Configmaps, Autoscaling, elastic resource usage, and high availability. Some of the other features discussed are logging, scheduling, rolling updates, volumes, service types, and multiple cloud provider zones. The atomic unit of modular container service in Kubernetes is a Pod, which is a group of containers with a common filesystem and networking. The Kubernetes Pod abstraction enables design patterns for containerized applications similar to object-oriented design patterns. Containers provide some of the same benefits as software objects such as modularity or packaging, abstraction, and reuse. CoreOS Linux is used in the majority of the chapters and other platforms discussed are CentOS with OpenShift, Debian 8 (jessie) on AWS, and Debian 7 for Google Container Engine. You will: Use Kubernetes with Docker Create a Kubernetes cluster on CoreOS on AWS Apply cluster management design patterns Use multiple cloud provider zones Work with Kubernetes and tools like Ansible Discover the Kubernetes-based PaaS platform OpenShift Create a high availability website Build a high availability Kubernetes master cluster Use volumes, configmaps, services, autoscaling, and rolling updates Manage compute resources Configure logging and scheduling. |
Enlace de acceso : |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
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