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根據該企業的災復數據稽核要求,算網大腦利用其多量綱編排能力,基于距離、時效等原則,在災復數據產生地的周邊算力池分配算力資源; 根據視覺檢測的要求,快速在已分配的算力資源上,通過云原生的編排能力,自動化部署AI檢測應用; 接收災復數據,通過相對應的AI檢測應用進行風險檢測并輸出結果,用于指導災復工作開展;同時,在根據運行過程的狀態,實施進行動態算力調整; 最后,在檢測工作完成后,根據預定策略快速地釋放算力資源。 首先,預設編排模型,按照性能、成本、能耗、安全4個緯度的不同占比,預設5個的編排模型,分別為綜合模型、性能模型、安全模型、能耗模型、成本模型。例如:性能模型(性能權重最大,安全其次,能耗及成本最低)等; 其次,按照預設模型,按照相應的決策環境要求(業務訴求,性能訴求、價格要求等)及運行參數(算網運行感知參數)進行運算,計算出不同模型的得分; 最后,利用投票決策算法,針對備選方案進行二次計算打分,最終確定最優的編排方案。 擴容場景:例如,某應用使用的算力資源為位于A市的A算力池的4臺服務器。當訪問該應用的請求增多時,可以動態在A算力池追加服務器,對應用進行動態的擴容,以滿足高并發的要求。此為,簡單的擴容場景。更復雜的情況,當需求來之B市,A市與B市之間的網絡質量要求無法滿足該應用的要求時??梢栽贐市鄰近的資源池C算力池調撥出部分資源,動態部署該應用的新節點,以方便來之B市的訪問請求可以得到滿足。 縮容場景的情況與擴容完全相反,不再贅述。 切換場景:以上述例子來描述。此部署在A市A算力池的某應用,但因算力池的故障或者網絡等故障導致應用無法正常訪問時??梢钥焖俣ㄎ凰懔熬W絡環境達標的算力池,從中調配出算力資源,進行應用的應急部署,以進行快速的異?;謴?。當然對于無狀態的應用,可以快速地進行異地應急部署。但對于有狀態數據的應用,需要有配套的數據備份機制,能夠利用備份數據進行移動數據恢復,才能實現應用的跨算力池異地切換。 優化場景:指在運行中的某個應用,假設其應用部署在多個算力池中,從部署拓撲來看,呈現出網狀的部署結構??梢愿鶕兄膽迷L問的響應情況、網絡及算力池運行的性能數據,綜合運算出其部署拓撲的調整建議,優化調整的范圍包括同一算力池內的機器數量及配置等的調整,也可以包括跨算力池的部署結構調整。