gydtep 发表于 2021-5-29 19:57:21

全托管的计算服务,客户只需要编写代码构建应用,无需关注同质化的、负担繁重的基础设施开发、运维、安全、高可用等工作。

gydtep 发表于 2021-5-31 09:10:46

数据显示,270万云原生开发人员(58%)在公共云上运行后端代码,220万开发人员(47%)选择了私有云,选择本地服务器的开发人员为220万(47%),而选择混合云的开发人员为170万( 36%)。

gydtep 发表于 2021-5-31 12:01:17

统一技术栈提升资源利用率:多种计算负载在 Kubernetes 集群统一调度,可以有效提升资源利用率。

统一技能栈降低人力成本:Kubernetes 可以在 IDC、云端、边缘等不同场景进行统一部署和交付。云原生提 倡的 DevOps 文化和工具集可以有效提升技术迭代速度并降低人力成本。

gydtep 发表于 2021-5-31 13:08:15

加速数据服务的云原生化:由于计算存储分离具备巨大的灵活性和成本优势,数据服务的云原生化也逐渐成为 趋势。容器和 Serverless 的弹性可以简化对计算任务的容量规划。结合分布式缓存加速(比如 Alluxio 或阿里云 Jindofs)和调度优化,大大提升数据计算类和 AI 任务的计算效率。

gydtep 发表于 2021-5-31 15:59:17

当 Serverless 计算的规模与影响力变得越来越大,在应用框架、语言、硬件等层面上根据 Serverless 负载特点进行端对端优化就变得非常有意义。新的 Java 虚拟机技术大幅提高了 Java 应用启动速度,非易失性内存帮助实例更快被唤醒,CPU 硬件与操作系统协作对高密环境下性能扰动实现精细隔离,新技术正在创造崭新的计算环境。

gydtep 发表于 2021-6-1 07:50:32

边缘人工智能对于管理不断增长的数据量和减轻业务网络日益增长的压力至关重要。在边缘处理数据而无需将数据传输到云端,使设备更强大、更通用、更灵敏、更安全,并有助于合规性。”

gydtep 发表于 2021-6-1 12:57:01

Perkins说,“这种方法在各个行业的商业应用非常广泛,其共同点是能够事半功倍。无论是人力资源、清单资源还是谨慎流程,机器学习都使人们能够观察和定义模式以获取以前无法获得的见解。”

gydtep 发表于 2021-6-1 19:55:59

根据这个流程,如果需要扩容一个应用实例,保守估计也需要 20 分钟以上,其中购买、系统初始化、应用部署都需要占用大量的时间。假设系统流量突增,需要在 2 分钟之内紧急扩容,这个方案就无用武之地了。

gydtep 发表于 2021-6-1 20:52:46

为了解决这两个难题,开发者们尝试了各种各样的方案,新的理念以及技术框架在过去的这五年层出不穷。在一轮轮的优胜劣汰下,以 Docker 为代表的容器技术,在 Kubernetes 生态的支撑下,在业界成为了主流,是构建云原生(Cloud Native)应用的必备要素。容器化相关技术能够更大程序的挖掘云计算的价值,在一定程度上帮助开发者解决这两个难题。

gydtep 发表于 2021-6-2 15:32:36

Serverless Kubernetes 架构的核心在于 Pod ,比应用更偏向系统底层,所以使用者需要投入更多的精力用于应用下层资源的管理。而 FaaS 架构的核心在于函数,比应用更偏向系统上层,因此灵活度会降低,不能适配所有的业务场景。
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