Chaos Mesh® 1.0 GA,让混沌工程变得简单

2023-12-28 11:32

本文主要是介绍Chaos Mesh® 1.0 GA,让混沌工程变得简单,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

Chaos Mesh® 1.0 GA,让混沌工程变得简单

 

前言

Chaos Mesh 是一个云原生的混沌测试平台,在去年的最后一天,我们开源了这个项目,以帮助大家更好的进行混沌实验。从开源到现在近一年的时间里,Chaos Mesh 在所有贡献者的共同努力下,在不断完善新功能的同时,也在易用性和稳定性上取得了阶段性的成果。今天,我们自豪的宣布 Chaos Mesh 1.0 正式发布!
Chaos Mesh 1.0 是一个里程碑,不仅支持更多混沌注入的类型,提高了框架组件的稳定性,并且增加了 Chaos Dashboard 组件用来改善 Chaos Mesh 的易用性。下面请跟随我们的脚步梳理 Chaos Mesh 1.0 有什么样的惊喜。

核心亮点

丰富易用的混沌实验类型

混沌实验的核心是注入故障,Chaos Mesh 从分布式系统的出发,充分考虑分布式系统可能出现的故障,提供更加全面、细粒度的故障类型,能全方位的帮用户对网络、磁盘、文件系统、操作系统等进行故障注入。同时,使用 Chaos Mesh,不需要应用做任何修改,做到真正的被测试系统无感知。Chaos Mesh 目前支持的故障注入有:

  • pod-kill:模拟 Kubernetes Pod 被 kill。
  • pod-failure:模拟 Kubernetes Pod 持续不可用,可以用来模拟节点宕机不可用场景。
  • container-kill:模拟 Container 被 kill。
  • network-latency:模拟网络延迟。
  • network-loss:模拟网络丢包。
  • network-duplication:模拟网络包重复。
  • network-corrupt:模拟网络包损坏。
  • network-partition:模拟网络分区。
  • cpu-burn:模拟 CPU 压力。
  • memory-burn:模拟 Memory 压力。
  • clock-skew:模拟时钟偏移。
  • io-latency:模拟文件系统 I/O 延迟。
  • io-fault:模拟文件系统 I/O 错误。
  • io-attribution-override:模拟文件异常。
  • kernel-injection:模拟内核故障。

简单易用的可视化界面

Chaos Mesh 从用户角度出发,不仅可以提供通过 YAML 文件定义混沌实验的方式,还单独开发了 Chaos Dashbaord 组件,提供可视化支持。Chaos Dashboard 极大简化了混沌实验的复杂度,用户可以直接通过可视化界面来管理和监控混沌实验,仅需鼠标点一点就能够定义混沌实验的范围、指定混沌注入类型、定义调度规则,以及在界面上获取到混沌实验的结果等。

Chaos Mesh® 1.0 GA,让混沌工程变得简单

 

提供 Grafana 插件支持

Chaos Mesh 为了进一步提高混沌实验的可观测性,单独开发了 Grafana 插件,方便用户直接将混沌实验的运行信息展示在自己的监控面板上。用户在 Grafana 上安装了此插件后,可以直接在应用的监控面板上开启混沌实验信息按钮,此时混沌实验的相关信息会以 Annotations 的方式在当前的面板上展示出来,这样用户就可以在一个界面上同时观察到应用的运行情况以及当前运行的混沌实验信息。

Chaos Mesh® 1.0 GA,让混沌工程变得简单

 

安全可控的混沌实验

当在进行混沌实验的时候,我们需要严格的控制实验范围,只影响需要测试的应用程序,避免导致整体应用的雪崩。Chaos Mesh 在 1.0 版本中不仅提供了丰富的 Selectors 用来控制实验范围,还支持设置被保护的 Namespaces 用来保护重要应用。此外,在 1.0 中 Chaos Mesh 还支持在 Namespace 权限使用,也就是说用户可以在单个 Namespace 下安装 Chaos Mesh 或者是把 Chaos Mesh 的权限范围限制在特定某个 Namespace 下,如此一来可以更大程度控制实验的“爆炸半径”,提供更加安全的混沌实验体现。

这篇关于Chaos Mesh® 1.0 GA,让混沌工程变得简单的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/545801

相关文章

基于Qt开发一个简单的OFD阅读器

《基于Qt开发一个简单的OFD阅读器》这篇文章主要为大家详细介绍了如何使用Qt框架开发一个功能强大且性能优异的OFD阅读器,文中的示例代码讲解详细,有需要的小伙伴可以参考一下... 目录摘要引言一、OFD文件格式解析二、文档结构解析三、页面渲染四、用户交互五、性能优化六、示例代码七、未来发展方向八、结论摘要

MyBatis框架实现一个简单的数据查询操作

《MyBatis框架实现一个简单的数据查询操作》本文介绍了MyBatis框架下进行数据查询操作的详细步骤,括创建实体类、编写SQL标签、配置Mapper、开启驼峰命名映射以及执行SQL语句等,感兴趣的... 基于在前面几章我们已经学习了对MyBATis进行环境配置,并利用SqlSessionFactory核

Ilya-AI分享的他在OpenAI学习到的15个提示工程技巧

Ilya(不是本人,claude AI)在社交媒体上分享了他在OpenAI学习到的15个Prompt撰写技巧。 以下是详细的内容: 提示精确化:在编写提示时,力求表达清晰准确。清楚地阐述任务需求和概念定义至关重要。例:不用"分析文本",而用"判断这段话的情感倾向:积极、消极还是中性"。 快速迭代:善于快速连续调整提示。熟练的提示工程师能够灵活地进行多轮优化。例:从"总结文章"到"用

csu 1446 Problem J Modified LCS (扩展欧几里得算法的简单应用)

这是一道扩展欧几里得算法的简单应用题,这题是在湖南多校训练赛中队友ac的一道题,在比赛之后请教了队友,然后自己把它a掉 这也是自己独自做扩展欧几里得算法的题目 题意:把题意转变下就变成了:求d1*x - d2*y = f2 - f1的解,很明显用exgcd来解 下面介绍一下exgcd的一些知识点:求ax + by = c的解 一、首先求ax + by = gcd(a,b)的解 这个

hdu2289(简单二分)

虽说是简单二分,但是我还是wa死了  题意:已知圆台的体积,求高度 首先要知道圆台体积怎么求:设上下底的半径分别为r1,r2,高为h,V = PI*(r1*r1+r1*r2+r2*r2)*h/3 然后以h进行二分 代码如下: #include<iostream>#include<algorithm>#include<cstring>#include<stack>#includ

usaco 1.3 Prime Cryptarithm(简单哈希表暴搜剪枝)

思路: 1. 用一个 hash[ ] 数组存放输入的数字,令 hash[ tmp ]=1 。 2. 一个自定义函数 check( ) ,检查各位是否为输入的数字。 3. 暴搜。第一行数从 100到999,第二行数从 10到99。 4. 剪枝。 代码: /*ID: who jayLANG: C++TASK: crypt1*/#include<stdio.h>bool h

uva 10387 Billiard(简单几何)

题意是一个球从矩形的中点出发,告诉你小球与矩形两条边的碰撞次数与小球回到原点的时间,求小球出发时的角度和小球的速度。 简单的几何问题,小球每与竖边碰撞一次,向右扩展一个相同的矩形;每与横边碰撞一次,向上扩展一个相同的矩形。 可以发现,扩展矩形的路径和在当前矩形中的每一段路径相同,当小球回到出发点时,一条直线的路径刚好经过最后一个扩展矩形的中心点。 最后扩展的路径和横边竖边恰好组成一个直

poj 1113 凸包+简单几何计算

题意: 给N个平面上的点,现在要在离点外L米处建城墙,使得城墙把所有点都包含进去且城墙的长度最短。 解析: 韬哥出的某次训练赛上A出的第一道计算几何,算是大水题吧。 用convexhull算法把凸包求出来,然后加加减减就A了。 计算见下图: 好久没玩画图了啊好开心。 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#inclu

uva 10130 简单背包

题意: 背包和 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#include <cstdlib>#include <algorithm>#include <cstring>#include <cmath>#include <stack>#include <vector>#include <queue>#include <map>

Jenkins构建Maven聚合工程,指定构建子模块

一、设置单独编译构建子模块 配置: 1、Root POM指向父pom.xml 2、Goals and options指定构建模块的参数: mvn -pl project1/project1-son -am clean package 单独构建project1-son项目以及它所依赖的其它项目。 说明: mvn clean package -pl 父级模块名/子模块名 -am参数