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1. region
更像是一个地理上的概念,每个region有自己独立的endpoint,regions之间完全隔离,但是多个regions之间共享同一个keystone和dashboard。(注:目前openstack的dashboard还不支持多region)
所以除了提供隔离的功能,region的设计更多侧重地理位置的概念,用户可以选择离自己更近的region来部署自己的服务。
2. cell
cell是openstack一个非常重要的概念,主要用来解决openstack的扩展性和规模瓶颈。众所周知,openstack是由很多的组件通过松耦合构成,那么当达到一定的规模后,某些模块必然成为整个系统的瓶颈。比较典型的组件就是database和AMQP了,所以,每个cell有自己独立的DB和AMQP。
另外,由于cell被实现为树形结构,自然而然引入了分级调度的概念。通过在每级cell引入nova-cell服务,实现了以下功能:
最后,所有的子cell公用底层cell的nova-api,子cell包含除了nova-api之外的其他nova服务,当然所有的cell都共用keystone服务。
(注:nova-*是指除了nova-api之外的其他nova服务,子cell + 父cell才构成了完整的nova服务)
每一个 Cell 包含独立的 Message Broker 以及 Database,其中 API Cell 主要包含 nova-api 服务,用于接收用户请求,并将用户请求通过 message 的形式发送至指定的 Cell;Child Cell 包含除 nova-api 之外的所有 nova-*服务,实现具体的 Nova Compute 节点服务;API Cell 与 Child Cell 共享 Glance 服务,且各 Cells 之间的通信均通过 nova cells 服务进行。Cell 调度独立于与 host 调度,在创建新的实例时,首先由 nova-cells 选择一个 Cell。当 Cell 确定后,实例创建请求会被送达目标 Cell 的 nova-cells 服务,随后该请求会被交给本 Cell 的主机调度机制处理,此时主机调度机制会像未配置 Cell 的环境一样处理该请求。
http://www.ibm.com/developerworks/cn/cloud/library/1409_zhaojian_openstacknovacell/index.html
3. Availability Zone
AZ可以简单理解为一组节点的集合,这组节点具有独立的电力供应设备,比如一个个独立供电的机房,一个个独立供电的机架都可以被划分成AZ。所以,AZ主要是通过冗余来解决可用性问题。
AZ是用户可见的一个概念,用户在创建instance的时候可以选择创建到哪些AZ中,以保证instance的可用性。
4. Host Aggregate (http://docs.openstack.org/havana/config-reference/content/host-aggregates.html)
AZ是一个面向用户的概念和能力,而host aggregate是管理员用来根据硬件资源的某一属性来对硬件进行划分的功能,只对管理员可见,主要用来给nova-scheduler通过某一属性来进行instance的调度。其主要功能就是实现根据某一属性来划分物理机,比如按照地理位置,使用固态硬盘的机器,内存超过32G的机器,根据这些指标来构成一个host group。
scheduler_default_filters=AggregateInstanceExtraSpecsFilter,AvailabilityZoneFilter,RamFilter,ComputeFilter $ nova aggregate-create fast-io nova +----+---------+-------------------+-------+----------+ | Id | Name | Availability Zone | Hosts | Metadata | +----+---------+-------------------+-------+----------+ | 1 | fast-io | nova | | | +----+---------+-------------------+-------+----------+ $ nova aggregate-set-metadata 1 ssd=true +----+---------+-------------------+-------+-------------------+ | Id | Name | Availability Zone | Hosts | Metadata | +----+---------+-------------------+-------+-------------------+ | 1 | fast-io | nova | [] | {u‘ssd‘: u‘true‘} | +----+---------+-------------------+-------+-------------------+ $ nova aggregate-add-host 1 node1 +----+---------+-------------------+-----------+-------------------+ | Id | Name | Availability Zone | Hosts | Metadata | +----+---------+-------------------+------------+-------------------+ | 1 | fast-io | nova | [u‘node1‘] | {u‘ssd‘: u‘true‘} | +----+---------+-------------------+------------+-------------------+ $ nova aggregate-add-host 1 node2 +----+---------+-------------------+---------------------+-------------------+ | Id | Name | Availability Zone | Hosts | Metadata | +----+---------+-------------------+----------------------+-------------------+ | 1 | fast-io | nova | [u‘node1‘, u‘node2‘] | {u‘ssd‘: u‘true‘} | +----+---------+-------------------+----------------------+-------------------+ $ nova flavor-create ssd.large 6 8192 80 4 +----+-----------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+-------------+ | ID | Name | Memory_MB | Disk | Ephemeral | Swap | VCPUs | RXTX_Factor | Is_Public | extra_specs | +----+-----------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+-------------+ | 6 | ssd.large | 8192 | 80 | 0 | | 4 | 1 | True | {} | +----+-----------+-----------+------+-----------+------+-------+-------------+-----------+-------------+ # nova flavor-key set_key --name=ssd.large --key=ssd --value=true $ nova flavor-show ssd.large +----------------------------+-------------------+ | Property | Value | +----------------------------+-------------------+ | OS-FLV-DISABLED:disabled | False | | OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral | 0 | | disk | 80 | | extra_specs | {u‘ssd‘: u‘true‘} | | id | 6 | | name | ssd.large | | os-flavor-access:is_public | True | | ram | 8192 | | rxtx_factor | 1.0 | | swap | | | vcpus | 4 | +----------------------------+-------------------+ Now, when a user requests an instance with the ssd.large flavor, the scheduler only considers hosts with the ssd=true key-value pair. In this example, these are node1 and node2.
另外,G版中,默认情况下,对Nova服务分为两类,一类是controller节点的服务进程,如nova-api, nova-scheduler, nova-conductor等;另一类是计算节点进程,nova-compute。对于第一类服务,默认的zone是配置项internal_service_availability_zone,而nova-compute所属的zone由配置项default_availability_zone决定。(这两个配置项仅在nova-api的节点起作用,horizon界面才会刷新)。
可能是社区的开发人员意识到,让管理员通过配置的方式管理zone不太合适,不够灵活,所以在G版中将这一方式修改。就改用nova aggregate-create 命令,在创建一个aggregate的同时,指定一个AZ。
root@controller:~# nova help aggregate-create usage: nova aggregate-create <name> [<availability-zone>] Create a new aggregate with the specified details. Positional arguments: <name> Name of aggregate. <availability-zone> The availability zone of the aggregate (optional).
因此创建一个aggregate后,同时把它作为一个zone,此时aggregate=zone。因为大家知道,aggregate是管理员可见,普通用户不可见的对象,那么这个改变,就可以使普通用户能够通过使用zone的方式来使用aggregate。
创建完aggregate之后,向aggregate里加主机时,该主机就自动属于aggregate表示的zone。
在G版之后,可以认为aggregate在操作层面与AZ融合在一起了,但同时又不影响aggregate与flavor的配合使用,因为这是两个调度层面。同时又要注意,一个主机可以加入多个aggregate中,所以G版中一个主机可以同时属于多个Availability Zone,这一点也与之前的版本不同。
(转载-学习)openstack中region、az、host aggregate、cell 概念
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原文地址:http://www.cnblogs.com/JimmyYe/p/7803435.html