Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Облачные сервисы это: что это такое, для чего предназначены и каких видов бывают / Skillbox Media

Содержание

что такое и как они помогают бизнесу

Понимание слова «облако» может отличаться в зависимости от контекста и людей, которые его используют. Но в большинстве случаев этот термин используется для обозначения среды, которая обеспечивает легкий доступ к приложениям, контенту и данным из ресурсов, которые для пользователя играют второстепенную роль.

С точки зрения провайдера, инфраструктуры облако представляет собой среду, где можно удаленно развертывать виртуальные машины. Базово оно состоит из аппаратной части, представленной «железом», или физическими серверами, и специализированного ПО, называемого гипервизором. Гипервизор — это технология развертывания программного обеспечения на физическом оборудовании с использованием виртуализации. 

История появления облачных платформ

Современная цифровая эпоха характеризуется тем, что мы часто полагаемся на облачные технологии. Каждый пользователь интернета сталкивается с множеством вариантов и опций облачных вычислений, которых не было еще десять лет назад. Множество сервисов, которые мы используем для хранения данных — фотографий, видео и др. — размещены в облаке. 

Облако определяется сочетанием трех фундаментальных концепций: 

  1. Предоставление услуг, таких как вычисления или хранение данных, 
  2. Совместное использование несколькими людьми одного и того же ресурса, 
  3. Доступ к услугам через сеть. 

60-е годы прошлого века стали важным десятилетием в закладке этого фундамента.

Профессор Джон Маккарти в 1961 году предположил, что в один прекрасный день вычислительная техника будет продаваться как утилита. В 1967 году IBM виртуализировала операционные системы, позволяющие нескольким пользователям использовать один и тот же ресурс. В 1969 году Министерство обороны США запустило сеть ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), основанную на протоколе TCP/IP и ставшую предтечей интернета. В последующие два десятилетия исследования в области виртуализации, операционных систем, систем хранения данных и сетевых технологий развивались, находя новые, неизвестные ранее применения.

Основополагающие технологии для облака достигли определенного уровня зрелости в 90-х годах. Олицетворением этого стал запуск Всемирной паутины в 1991 году, когда к интернету было подключено более миллиона машин. Это привело к революции доткомов и росту популярности электронной коммерции. Была реализована клиент-серверная модель распределенных вычислений, при которой веб-сайты предоставляли пользователям фронтэнд, а серверы, расположенные в интернете, содержали логику бэкэнда.

Зарождение современного облака произошло в 2002 году, когда компания Amazon Web Services (AWS) запустила свое публичное облако. На этом этапе практически не было конкурентов, и, хотя преимущества использования облака были известны, реальных примеров применения еще не было. Со временем все больше веб-сайтов и рабочих процессов начали находить место в облаке, и в следующем десятилетии облако развивалось в двух разных поколениях.

Первое поколение облаков 

Традиционное определение того, что такое облако, воплощено в первом поколении. Это централизованная инфраструктура в центрах обработки данных (ЦОД), где размещается большое количество вычислительных ресурсов и ресурсов для хранения данных. Набранный за это время темп позволил владельцам приложений использовать традиционную двухуровневую архитектуру, в которой облачные провайдеры размещали бэкэнд, а пользователи отправляли все свои запросы от веб- и мобильных приложений в облако. 

Исследовательский проект OpenNebula был запущен с целью разработки целого программного стека для простого использования облака в 2005 году. Вычислительная платформа (EC2) от AWS стало доступно широкой публике в 2006 году. В это время технология получила дальнейшее развитие, а решения были направлены на расширение возможностей центров обработки данных — они делали приложения зависимыми от них, одновременно снижая риски для пользователя.

По мере появления специального программного обеспечения, необходимого учреждениям для организации своих кластеров в виде облаков, стали появляться частные облака. Только в 2009 году орган по стандартизации дал определение этому термину, а в 2011 году появилась эталонная архитектура. Компания Microsoft вышла на рынок, запустив сервисы Azure. Затем, подобно OpenNebula, в 2010 году было запущено программное обеспечение OpenStack. Оба проекта были с открытым исходным кодом и вызвали огромный интерес у IT-сообщества.

Второе поколение облаков 

На втором этапе развития облаков произошло резкое увеличение предоставляемых услуг и усиление конкуренции в связи более широким выбором провайдеров облачной инфраструктуры. Поскольку появилась возможность отслеживать ресурсы, используемые в облаке, концепция облака стала более доверительной. В дополнение к модели ценообразования pay-as-you-go, или оплаты потребленных мощностей, были введены точечные торги на ресурсы. Потоковые сервисы реального времени начали обрабатывать данные в облаке. В дополнение к реляционным базам данных стали доступны услуги нереляционных баз данных. DevOps получил широкое распространение, а для разработки облачных приложений стали использоваться микросервисы. Этому способствовал запуск контейнерных сервисов в облаке в 2014 году. 

На картинке ниже представлена история развития облака, начиная с первого поколения и заканчивая нашими днями:

Источник

Почему облачные сервисы так называются

Облачные сервисы так называются, потому что они предоставляют доступ к хранилищу данных и ресурсам посредством интернет-соединения, «из облака». Само облако – это метафора для интернет-сети и удаленного сервера, который служит хранилищем данных и ресурсов. Пользователи могут использовать эти ресурсы независимо от местоположения и типа устройства, используемого для доступа к облачным сервисам. Это делает доступ к данным и ресурсам более гибким, масштабируемым и удобным.

Для понимания принципов работы облака сначала необходимо получить представление об основных компонентах облачных сервисов:

  • фронтенд — в состав внешней платформы входят компоненты, необходимые для получения данных через интернет. Сюда относятся инструменты, которые можно использовать для подключения к системам облачных вычислений.
  • бэкенд — в состав внутренней платформы входят компоненты, которые необходимы для хранения и обработки данных клиентов и предоставления иных услуг.
  • сеть — это вещь, соединяющая все воедино. Интернет служит связующим звеном между пользователями и облачными сервисами.

Объединение трех компонентов вместе и определяет архитектуру облачных сервисов.

Также стоит отметить, что облако значительно опирается на технологии виртуализации и автоматизации. Виртуализация дает возможность оказывать услуги облака в виде логических единиц, которые становятся доступными для использования клиентом. А технология автоматизации и сопутствующие ей возможности оркестрации дают клиентам высокую степень самообслуживания для выделения ресурсов, оформления услуг и настройки оборудования без прямого вмешательства IT-персонала облачного провайдера.

Кто предоставляет облачные услуги

Компании, предоставляющие облачные услуги конечному пользователю, называются облачными провайдерами. Они занимаются развитием публичных облаков, могут реализовать частные облака под запросы клиента, а также предлагают различные сопутствующие услуги по модели PaaS и SaaS. Подробнее про эти виды расскажем ниже.

Виды облачных сервисов: IaaS, PaaS и SaaS

При развитии сервисов перед компанией встает вопрос: закупать оборудование и создавать базу с нуля или воспользоваться готовыми облачными продуктами. Первый вариант, как правило, более дорогой и долгий. В современном мире он теряет популярность.

Если же обращаться за готовыми продуктами, у провайдера можно встретить сервисы нескольких моделей. При выборе второго варианта можно воспользоваться IaaS, PaaS или SaaS, в зависимости от типа задач:

Infrastructure as a Service, или инфраструктура как услуга, — это модель предоставления услуг, при которой облачный провайдер дает клиенту чистые вычислительные ресурсы в виде виртуальных машин или облачных серверов. Как именно использовать эти ресурсы — забота клиента. Далее он сам развертывает необходимые сервисы на арендованных мощностях. Провайдер со своей стороны обеспечивает бесперебойную работу оборудования и поддерживает функциональность облака.

Подробнее о IaaS →

Platform as a Service, или платформа как услуга, — это модель, в случае выбора которой пользователь получает для работы уже созданные и настроенные виртуальные машины, заточенные под определенную функциональность. Часто у клиента может не быть доступов к некоторым «слоям» PaaS-сервиса. Примером такой услуги может быть Managed Kubernetes — за бесперебойную работу control plane отвечает провайдер, поэтому у пользователя нет к нему доступа.

Подробнее о PaaS →

Software as a Service, или программное обеспечение как услуга, — это модель, которая подразумевает наиболее готовую к использованию услугу. Как правило, SaaS подразумевает наличие предустановленных программ в облаке, которые необходимы для работы приложения. Клиенту не нужно ничего делать, кроме как сразу решать поставленную задачу на готовом ПО.

Платформенные облачные сервисы и инструменты для работы в облаке

В разговоре о PaaS следует рассмотреть несколько полезных подходов и сервисов, которые могут помочь в ускорении процесса разработки и эксплуатации инфраструктуры:

  • Serverless, или бессерверные вычисления, — это услуга, которая позволяет разрабатывать и запускать приложения без необходимости управления инфраструктурой серверов или виртуальных машин. Возможности Serverless основаны на использовании функций (lambda-функций), которые могут запускаться автоматически в ответ на определенные события (например, запрос от пользователя). 
  • DBaaS, или база данных как услуга, — это PaaS-продукт, предоставляющий готовый кластер базы данных в облаке. Такая БД уже готова к работе с данными, не нужно думать о подборе инфраструктуры и отказоустойчивости. Это уже входит в услугу.

Что такое облачные базы данных, читайте по ссылке → 

  • KaaS, или Kubernetes-as-a-Service, — это модель, которая предполагает, что пользователь получает удобно управляемую систему оркестрации контейнеров без необходимости поддерживать и администрировать IT-инфраструктуру. Автомасштабирование в готовом кластере Kubernetes обеспечивает доступность приложений для клиентов даже при пиковых нагрузках.

Подробнее о Managed Kubernetes → 

Отдельно упомянем IaC, или инфраструктуру как код. Этот подход полезен, если вы развиваете сервисы в облаке. Он предполагает, что клиент настраивает управление и развертывание инфраструктуры через код, а не вручную. Процесс автоматизации по предоставлению инфраструктуры с помощью IaC означает, что разработчикам не требуется самостоятельно управлять серверами, операционными системами, хранилищами каждый раз, когда они занимаются разработкой или развертыванием приложения.

Какие типы облаков существуют

В ходе развития облаков стали выделяться определенные типы. 

Публичное облако — одна из моделей облака, при которой на одном хосте виртуализации может располагаться несколько пользователей.  В итоге пользователи как бы делят между собой ресурсы. По модели публичного облака построены некоторые сервисы — например, Google Drive, Dropbox, iCloud и другие.

Частное облако — это модель облачных услуг, где пользователь не делится ресурсами. Весь объем облачных vCPU – в его распоряжении.  При этом компания может построить частное облако на собственной или арендованной инфраструктуре (для этого понадобятся специалисты, которые разбираются в виртуализации). Другая опция — арендовать частное облако у провайдера. 

Гибридное облако — сочетает в себе частное и публичное облака. Оно объединяет преимущества обоих облачных подходов и пользуется все большей популярностью.

Подробнее о разнице между этими видами облаков читайте в тексте → 

Еще несколько видов облаков

Мультиоблако подразумевает использование компанией ресурсов нескольких облачных провайдеров. Чаще всего это делается в рамках геораспределенности и повышения отказоустойчивости инфраструктуры. 

Облако Community Cloud — модель облачных услуг, доступ к которым имеет только определенная группа или организация. Такое облако можно рассматривать как полупубличное облако, которым могут пользоваться только выбранные организации. Примерами Community Cloud являются Microsoft Azure Germany (местоположение) или Microsoft Azure Government (организация и соответствие) для государственных органов США.

Разместите сервис в публичном или частном облаках, которые соответствуют 152-ФЗ. Или объедините облако Selectel с инфраструктурой другого провайдера.

Преимущества облачных сервисов

Облачные сервисы обладают следующими преимуществами:

Гибкость и масштабируемость. Облачная инфраструктура легко масштабировать под потребности компании. При этом доступно как горизонтальное масштабирование (добавление новых серверов), так и вертикальное (увеличение объема ресурсов на сервере). Если потребности в части серверов больше нет, можно быстро отключить часть серверов. 

Возможность экономить на ресурсах. Облачные сервисы могут быть выгоднее традиционных выделенных серверов и собственной инфраструктуры. Как правило, выгоднее они как раз за счет гибкости: с облаком ваша инфраструктура никогда не будет простаивать. Это хороший вариант, если для вас важна скорость развертывания сервисов и если для вашего бизнеса характерна сезонная нагрузка. 

Наличие опций для повышения безопасности. Облачные провайдеры предоставляют различные бесплатные и платные решения для надежной работы приложений. Например, резервирование в облаке, защита от DDoS,  системы разграничения прав и доступов и так далее.

Доступность. Пользователь облачной инфраструктуры может получить доступ к своим приложениям и данным из любой точки мира, где есть интернет. Это удобно для удаленной работы и работы в команде. 

Кому полезны облачные системы

Согласно исследованиям, оценка мирового рынка облачных сервисов составляла около $272 млрд. в 2018 году, а к 2023 году данная цифра увеличилась до приблизительно $623 млрд. Технологии используются повсеместно и стартапами, и большими компаниями. Удобство облачных технологий показал период пандемии — для перевода сотрудников на удаленную работу было достаточно нескольких дней. 

Как бизнес использует облачные вычисления

Широкополосный доступ в интернет и повсеместное распространение мобильных устройств делают облачные вычисления жизнеспособным вариантом для бизнеса во всем мире. Компании имеют доступ к веб-приложениям, хранению и обработке данных. При этом облако снимает часть головной боли, связанной с поддержанием собственного оборудования. Вот только несколько из них: 

  • нужно иметь в штате специалистов, которые будут обслуживать инфраструктуру,
  • нужно закупать оборудование с учетом роста бизнеса: бороться с логистическими и финансами препятствиями,
  • нужно обеспечивать микроклимат для инфраструктуры, оборудовать помещение под серверы, 
  • важно не забыть про физическую и информационную безопасность вашего оборудования. 

Эти задачи требуют определенных финансовых и временных затрат. Если арендовать мощности, все эти заботы ложатся на плечи провайдера.

Как перейти на облачные серверы

Для перехода к облачным технологиям следует выполнить несколько шагов:

  • Аудит архитектуры сервиса. Если у вас  монолит, который сложно поделить на более мелкие сервисы, переезд в облако может быть невыгодным. Важно понять, подходит ли облако под задачи сервиса. 
  • Выбрать облачного провайдера, учитывая такие критерии, как надежность, совместимость с вашими системами и наличие необходимых сертификаций — например, соответствие 152-ФЗ.
  • Зарегистрироваться в панели управления провайдера, выбрать подходящие конфигурации серверов и дополнительные услуги — к примеру, PaaS. 
  • Настроить доступ к серверам и приложениям с помощью виртуальных частных сетей или VPN.
  • Перенести данные из локальных серверов на облачную инфраструктуру, используя инструменты миграции данных.
  • Обеспечить безопасность облачных сервисов, настроив системы мониторинга и защиты от взломов и атак.
  • Обучить сотрудников работе с облачными сервисами и создать необходимую документацию для поддержки системы.

К слову, хороший провайдер поможет вам мигрировать на новую инфраструктуру и даст советы по выбору конфигураций, упростив бизнесу задачу. В Selectel есть отдельная команда DevOps-специалистов, которая поможет перейти в облако компании бесплатно. 

Примеры облачных сервисов и программ

При упоминании облачных сервисов первым в голову приходит хранилище. Данный пример наиболее понятен для современного пользователя, ведь множество людей ежедневно загружают различные фото, видео и документы в облако. Примерами таких хранилищ являются:

  • Dropbox — популярное облачное хранилище, которое предоставляет бесплатное место до 2 ГБ и работает на всех популярных ОС.
  • Google Drive — продукт компании Google, плюсом которого можно выделить работу со всеми продуктами экосистемы компании и возможность хранить до 15 ГБ данных бесплатно. 
  • Mega — бесплатный файлообменник, который отличается высоким уровнем безопасности, мультиплатформенностью, а также 15 ГБ бесплатного пространства.

Ситуация на мировом рынке облачных сервисов

По данным Synergy Reserch Group на конец 2022 года, тройку крупнейших поставщиков облачных услуг составляют: 

  • AWS (Amazon Web Services) с долей 32%,
  • Microsoft Azure с долей 23%,
  • Google Cloud с долей 10%. 

Динамику изменения рынка облачных провайдеров вы можете увидеть на рисунке ниже.

 Источник

Исследования Synergy Research Group показывают, что на мировом рынке существует тенденция к замедлению. Это обуславливается двумя факторами: укрепившимся долларом и ослабленным пандемией рынком Китая. На момент 2022 года объем рынка достиг отметки почти в $250 млрд., что на треть превышает показатели 2021 года.

Согласно исследованию, опубликованному Grand View Research и посвященному новым тенденциям в сфере облачных вычислений, предполагается, что к 2030 году доход всего облачного сектора составит $1,6 триллиона. График роста можно увидеть ниже. Таким образом, становится ясно, что облачные вычисления — это быстро развивающаяся область IT.

Источник

Заключение

В завершение обзора скажем, что облачные вычисления предоставляют современные вычислительные ресурсы, доступные по требованию. Их можно масштабировать по мере необходимости, не тратить время и ресурсы на покупку и обслуживание локальной инфраструктуры. Благодаря облачным вычислениям команды становятся более эффективными и сокращают время выхода на рынок, поскольку они могут быстро приобретать и масштабировать услуги без значительных усилий, которые требует управление традиционной инфраструктурой.

Облачные серверы

Как работают облачные сервисы

Мы почти каждый день работаем в облачных сервисах, даже если не замечаем этого. Так устроены текстовые и графические редакторы, работающие онлайн, планировщики задач и онлайн-кинотеатры. Вместе с «Умной Логистикой» разбираемся, как работают облачные сервисы и почему они стали такими популярными.

Теги:

Нетленка

Интернет

Деньги

База данных

Операционная система

Что такое облачные сервисы

Облачные технологии позволяют работать за своим компьютером, используя внешние ресурсы. Вы включаете программу-клиент или открываете браузер, а работаете с данными и мощностями, расположенными в тысячах километров от вас. Данные находятся на специальных серверах, а доступ к ним возможен через интернет или по выделенным каналам. 

В облаке можно работать не только с файлами, но и со всей IT-инфраструктурой. Через облако компании используют почту, офисные программы, виртуальные машины. Это позволяет решать рабочие задачи не только из офиса, но и из любой точки мира.

Облачные сервисы делятся на несколько видов: 

Виртуальные серверы. Эти сервисы чаще всего нужны не обычным пользователям, а разработчикам, исследовательским командам, крупным компаниям. Получив доступ к серверу, пользователь может через свой компьютер работать с разными операционными системами, жесткими дисками, процессорами разной мощности. Это дешевле и удобнее физического сервера, хранящегося в офисе. 

Облачное хранилище. Большие объемы данных можно хранить на жестких дисках и внешних носителях, но часто это упирается в большие деньги и амортизацию оборудования.

Используя облачное хранилище, пользователь просто кладет данные в папку. Современные облачные хранилища обеспечивают хорошую скорость передачи данных — например, позволяют загрузить файл в 1Гб за 2 минуты. И еще один плюс — доступ к данным можно предоставить всем пользователям, с которыми ты хочешь совместно работать, вне зависимости от того, где они находятся. Также облачные сервисы позволяют начать работу на одном устройстве, а закончить на любом другом. 

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Облачные компоненты. Чаще всего используются IT-компаниями, чтобы снизить издержки на запуск и обслуживание проекта. Такими компонентами могут быть балансировщики нагрузки, серверы баз данных, среды запуска приложений. 

Готовый облачный сервис. Текстовые редакторы, сервисы учета данных, готовые нейронные сети — все это готовые сервисы, которые работают так, как будто пользователь загрузил их и установил на своем устройстве. 

Где хранятся данные

Данные и программы, с которыми работает пользователь через облако, хранятся на серверах — специальных компьютерах. Серверы, а также инфраструктура, необходимая для защиты данных и бесперебойной работы, находится в центрах обработки данных (ЦОД). 

ЦОД — это здание или комплекс помещений с сотнями серверов и сетевым оборудованием. Рядами стоят стойки, в которых закреплены серверы и коммутаторы. ЦОД оборудован и другими системами: электроснабжение, охлаждение, структурированная кабельная система, пожаротушение, контроль и управление доступом в здание, мониторинг серверов. 

Конечно, в центре обработки данных работают системные администраторы — даже если их нет в офисе, они круглосуточно следят за показателями, чтобы не случилось сбоя данных, пожара или другой проблемы. 

Технологии, которые используются для строительства и обслуживания ЦОД, постоянно развиваются. Например, в части дата-центров Facebook (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) используется энергия солнечных батарей. Также новые технологии используют для того, чтобы отводить лишнее тепло от ЦОД — в Нидерландах так обогревают теплицы, а в Дании — жилые дома.

От чего зависит скорость передачи данных

Местонахождение ЦОД. Если пользователю нужно передавать большой объем данных или работать в приложениях с быстрым откликом, то расположение сервера становится критичным. Чем он ближе к пользователю, тем быстрее и с меньшими потерями данные доходят до него. Расстояние влияет на скорость даже при передаче текстовых данных — поэтому сервисы с большим количеством ЦОД сначала определяют локализацию пользователя, а затем перекидывают его на ближайший центр. 

Сетевая структура. Данные передаются через кабели, маршрутизаторы и другое оборудование. Если в нем есть сбои, то скорость передачи упадет. Например, если оборван кабель, или маршрут, по которому идут данные, перегружен. Чтобы этого не происходило, для передачи данных дублируют каналы — если в одном из них сбой, то информация дойдет до пользователя по другому. 

Скорость работы самого ресурса. Если у сервиса слишком много пользователей, то он может долго отвечать на запросы пользователей. Все зависит от мощностей сервиса. Чтобы справиться с большим количеством запросов, сервисы используют перераспределение данных и дополнительные маршруты. 

Как обеспечивают доступность и надежность данных

Для того чтобы понять, насколько хорошо данные в ЦОДе защищены от сбоев, используют термин «отказоустойчивость». Для ЦОД разработана жесткая система международных стандартов, по которым оценивается уровень их надежности. Существует 4 уровня отказоустойчивости. Уровень защиты определяет то, насколько автономным может быть дата-центр — он будет работать, даже если на нем проводят техническое обслуживание, в нем резервированы электроснабжение, сети и системы охлаждения. ЦОД максимально высокого уровня обеспечивает доступность к данным в 99,99%. В году 365 дней или 3 1536000 секунд, значит ЦОД может не работать 3154 секунды или 52 минуты в год. 

Сложная инфраструктура

Облачный сервер запускается на отказоустойчивом оборудовании из нескольких вычислительных узлов. Если какой-то узел выходит из строя, то нагрузка перераспределяется на резервные ресурсы. Затем администраторы производят замену оборудования без остановки работы облачного сервера.

Защита от потери данных

Для защиты данных используют разные программные меры. Например, регулярно создают резервную копию файлов. Копии размещаются на другом сервере, что обеспечивает их безопасность и позволяет использовать для восстановления утраченных данных. 

Шифрование данных

В последние годы стандартным способом для безопасного соединения с серверами через интернет стало использование протокола HTTPS, где S значит Secure — «защищенный». Весь трафик, передаваемый по этому протоколу, шифруется на уровне браузера. Даже если данные перехватят, расшифровать их будет довольно сложно. Есть и другие программные и аппаратные способы шифрования, например, используемые в VPN. 

Материал подготовлен совместно с «Умной Логистикой»

Что такое облачные вычисления? Объяснение всего, что вам нужно знать об облаке.

Блокировки во время пандемии показали компаниям, насколько важно иметь доступ к своей вычислительной инфраструктуре, приложениям и данным из любого места, где работает их персонал, а не только из офиса.

В Gartner заявили, что потребность в возможностях интеграции, гибких рабочих процессах и компонуемой архитектуре будет способствовать дальнейшему переходу к облаку.

Масштабы облачных расходов продолжают расти. Технический аналитик IDC ожидает, что за весь 2021 год расходы на облачную инфраструктуру вырастут на 8,3% по сравнению с 2020 годом до 71,8 млрд долларов, в то время как на необлачную инфраструктуру ожидается рост всего на 1,9% до 58,4 млрд долларов. В долгосрочной перспективе аналитик ожидает, что совокупный годовой рост расходов на облачную инфраструктуру вычислений и хранения данных составит 12,4% в период с 2020 по 2025 год, достигнув 118,8 млрд долларов в 2025 году, и на них будет приходиться 67,0% общих расходов на инфраструктуру вычислений и хранения. . Расходы на необлачную инфраструктуру останутся относительно неизменными и достигнут 58,6 млрд долларов в 2025 году9. 0003

Все прогнозы относительно расходов на облачные вычисления указывают в одном направлении, даже если детали немного различаются. Импульс, который они описывают, тот же: технический аналитик Canalys сообщает, что мировые расходы на услуги облачной инфраструктуры впервые превысили 50 миллиардов долларов за квартал в четвертом квартале 2021 года. За весь год расходы на услуги облачной инфраструктуры выросли на 35% до 191,7 миллиарда долларов.

Изображение: Canalys

Canalys утверждает, что на горизонте уже есть новые возможности роста для облака в виде дополненной и виртуальной реальности и метавселенной. «Это будет значительным фактором как для расходов на облачные услуги, так и для развертывания инфраструктуры в течение следующего десятилетия. Во многих отношениях метавселенная будет напоминать современный Интернет с расширенными возможностями и увеличенным уровнем потребления вычислений», — сказал аналитик.

Изображение: IDC Изображение: IDC Изображение: Synergy Research

Практические примеры облачных вычислений

Существует множество примеров организаций, решивших пойти по пути облачных вычислений: вот несколько примеров недавних объявлений.

  • Как лучше всего использовать облако?
  • ВВС США планируют капитальный ремонт ИТ и стремятся к облаку
  • DuluxGroup рисует будущее закупок в облаке
  • Marketo переходит на Google Cloud в рамках многолетней сделки
  • Инфраструктура AWS теперь поддерживается тремя основными поставщиками потокового мультимедиа
  • American Airlines переносит ориентированные на потребителя приложения в IBM Cloud, сообщает ключ Cloud Foundry

Предыдущее освещение

Искусство гибридного облака

Облачные вычисления поглощая больше услуг, которые обеспечивают бизнес. Но у некоторых есть требования к конфиденциальности, безопасности и нормативным требованиям, которые исключают общедоступное облако. Вот как найти правильную смесь.

Публичное облако, частное облако или гибридное облако: в чем разница?

Пытаетесь понять и сформулировать различия между общедоступным, частным и гибридным облаком? Вот краткий разбор.

Подробнее об облачных вычислениях

  • Три интеллектуальных облачных сервиса, которые помогут повысить безопасность вашего бизнеса
  • Общедоступное облако, частное облако или гибридное облако: в чем разница?
  • Что означает «гибридное облако»? Это зависит от того, кого вы спросите
  • Инфографика: компании переходят на гибридное облако, чтобы сэкономить деньги
  • В этом году компании потратят 128 миллиардов долларов на общедоступное облако, сообщает IDC
  • Безопасность облачных вычислений: вот на что вы будете тратить деньги ?

    Облачные вычисления — это операционная стратегия, которую многие компании выбирают для своих потребностей в ИТ-инфраструктуре. Это позволяет им передавать ИТ-инфраструктуру стороннему поставщику услуг облачных вычислений вместо того, чтобы вкладывать средства в оборудование и ресурсы, необходимые для обслуживания собственной облачной инфраструктуры. После настройки компании могут подключаться к инфраструктуре выбранного ими провайдера и получать доступ к ресурсам практически с любого устройства с подключением к Интернету.

    Модели облачных услуг

    Облачные услуги предоставляются с использованием удаленного сервера вместо локального сервера и управляются сторонним поставщиком. Облачные сервисы доступны только через Интернет и соответствуют одной из следующих трех моделей:

    Инфраструктура как услуга (IaaS)

    Платформа как услуга (PaaS)

    Программное обеспечение как услуга (SaaS)

    Модели облачного развертывания

    Модели облачного развертывания определяются тем, где находится инфраструктура для развертывания, как к ней осуществляется доступ и кто ее контролирует.

    Существует три способа развертывания облачных сервисов:

    Общедоступный

    Частный

    Гибридный

    1. Доступность по запросу

    Потребители могут получить доступ к ресурсам без поддержки администратора.

    2. Доступность

    Ресурсы доступны везде, где есть подключение к Интернету, с использованием стандартных устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и рабочие станции.

    3. Гибкость

    Вычислительные ресурсы объединяются для одновременного обслуживания нескольких пользователей, при этом планирование емкости происходит динамически для назначения и переназначения ресурсов по мере необходимости.

    4. Масштабируемость

    Модели доставки делают возможности предоставления данных практически неограниченными, позволяя предоставлять любое количество ресурсов в любое время.

    5. Аналитические возможности

    Использование ресурсов можно отслеживать, контролировать и измерять с помощью автоматизированных средств измерения, обычно встроенных в облачные системы.

    6. Экономическая эффективность

    При рассмотрении затрат, связанных с покупкой, установкой, размещением и обслуживанием собственных серверов, некоторые предприятия могут решить, что для них более рентабельным будет отдать их на аутсорсинг поставщику облачных услуг. Соображения стоимости здесь включают:

    • Приобретение оборудования
    • Установка оборудования
    • Техническое обслуживание оборудования
    • Обновления программного обеспечения и лицензии
    • Расходы на серверное помещение, такие как покупка или аренда здания, коммунальные услуги, техническое обслуживание и безопасность
    7.
    Производительность сети

    По данным Oracle, предприятия, использующие облачные вычисления, могут столкнуться с увеличением количества операций ввода-вывода в секунду (IOPS). В своем опросе о состоянии управления ИТ-инфраструктурой за 2019 год глобальный поставщик решений для ИТ-инфраструктуры INAP сообщил, насколько важна скорость сети для ИТ-руководителей и менеджеров инфраструктуры. Опрошенные менеджеры назвали производительность данных одной из четырех основных причин переноса операций с данными за пределы предприятия, а 42 % указали повышение производительности сети в качестве основной причины переноса сетевых операций в облако.

    8. Надежность

    Для компаний, рассматривающих возможность переноса данных в облако, факторами надежности часто являются аварийное восстановление, соответствие отраслевым нормам и автоматические обновления программного обеспечения. Облачные сервисы автоматически обновляют инструменты, что сокращает перерывы в рабочем процессе компании. При потере питания, данных или конфиденциальной информации о клиенте многократное резервирование обеспечивает наличие копии данных, необходимой для продолжения работы.

    9.Безопасность

    Современный бизнес сильно зависит от данных и их защиты от кибератак. Облачные провайдеры хорошо разбираются в деталях безопасности, таких как аутентификация, шифрование и разрешения. По этой причине компаниям может быть выгодно передать свои данные и процессы управления данными в более безопасную удаленную среду.

    Несмотря на множество преимуществ облачных вычислений, существуют и проблемы, которые необходимо учитывать. В частности, стоимость миграции в облако может перевесить потенциальную отдачу от инвестиций.

    Например, некоторые критически важные для бизнеса приложения могут изначально не создаваться для облака. Миграция этих приложений может в конечном итоге потребовать значительных затрат на переработку кода и адаптацию приложения к облачной среде с полной функциональностью или риск снижения производительности приложения из-за его модификации для работы с моделью облачного развертывания.

    Кроме того, по мере распространения облачных вычислений становится все труднее сохранять конкурентоспособность в производительности приложений.

    В связи с тем, что различные предприятия используют одних и тех же поставщиков и услуг облачных вычислений, ваше отличие от конкурентов сводится не столько к скорости возможностей, сколько к тому, что производится. Если ваша ИТ-инфраструктура управляется внутри компании или локально, а ваши возможности работают не так быстро, как у конкурентов, вам будет сложнее конкурировать в Интернете без миграции в облако.

    • Начальный уровень

      Чтобы подготовиться к выполнению таких ролей, как специалист по поддержке ИТ, специалист по IoT (Интернет вещей), специалист по поддержке компьютерных сетей или сетевой техник, получите сертификат бакалавра или степень младшего специалиста. Наш 100 процентный онлайн-сертификат бакалавриата в области облачных вычислений или наша ассоциативная степень в области информационных технологий может помочь вам обучиться таким навыкам, как проводные, оптические и беспроводные технологии, основам технологии IoT, разработке корпоративных и облачных систем, выполнению операций центра обработки данных и многому другому.

    • Движение вверх

      Если вы хотите подготовиться к работе на более высоких должностях, подумайте о том, чтобы получить степень бакалавра. Мы предлагаем несколько программ бакалавриата, связанных с технологиями, которые можно получить в Интернете, в том числе нашу специализацию по облачным сетям и виртуализации, которую можно получить в рамках нашей степени бакалавра в области информационных технологий и сетей. Эта программа на получение степени может помочь вам подготовиться к такой карьере, как аналитик компьютерных систем, администратор облачных и рабочих пространств, технолог облачных вычислений, специалист по виртуализации и другие.

    • Уровень управления

      Совершенствуйте свои управленческие навыки, расширяя свои технические знания, получив степень магистра. Наши магистры в области управления сетями и коммуникациями или управления информационными системами могут помочь вам расширить свой набор навыков в области ИТ и сетей и занять руководящие должности старшего уровня, такие как администратор сетей и компьютерных систем, аналитик безопасности данных, менеджер ИТ-проектов или аналитик безопасности информационных систем.

    • Сертифицированный специалист по облачным технологиям AWS

      Сертификация базового уровня, которая поможет вам лучше понять концепции, сервисы и терминологию облака AWS.

    • AWS Certified Solutions Architect-Associate

      Эта сертификация, ориентированная на разработку решений, оптимизированных по стоимости и производительности, помогает продемонстрировать глубокое понимание концепции AWS Well-Architected Framework.

    • AWS Certified Developer-Associate

      Демонстрирует знание и понимание основных сервисов AWS, их использование, а также лучшие практики базовой архитектуры AWS. Эта сертификация поможет вам развить навыки разработки, развертывания и отладки облачных приложений с использованием AWS.

    • AWS SysOps Administrator-Associate

      Помогает организациям выявлять и развивать таланты, обладающие необходимыми навыками для реализации облачных инициатив. Эта сертификация также помогает продемонстрировать опыт развертывания, управления и эксплуатации рабочих нагрузок в AWS.

    • Сертифицированные Microsoft основы Azure

      Подтверждает наличие базовых знаний об облачных концепциях и службах, а также о том, как эти службы предоставляются через Microsoft Azure.

    • Microsoft Certified Azure Administrator Associate

      Администраторы Azure часто являются частью более крупной команды по внедрению облачной инфраструктуры компании. Кандидаты на эту сертификацию должны быть знакомы с безопасностью, сетями и разработкой приложений.

    • Microsoft Certified Azure Developer Associate

      Кандидатами на эту сертификацию являются разработчики облачных сред, которые сотрудничают с облачными администраторами, администраторами баз данных и клиентами для внедрения решений.

    Заинтересованы в карьере в области облачных вычислений?

    Поскольку глобальный рынок облачных вычислений продолжает расти, мы можем помочь вам подготовиться к карьерным возможностям в области облачных вычислений с онлайн-сертификатом бакалавриата в области облачных вычислений.

Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *