Pré-requis : Bonnes connaissances réseau et système sous Linux
Objectifs : Comprendre les principes du clustering pour les principaux rôles de Linux
Sanction : Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis
Référence : LIN102007-F
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble vos besoins
Contact : commercial@dawan.fr
3 475,00 € HT
Revoir les principes physiques et logiques indispensables à la tolérance aux pannes
Savoir identifier les composants critiques d’un système et leurs points de défaillance potentiels
Comprendre l’impact du matériel et du réseau sur la disponibilité globale
Comprendre les typologies de clusters : actif/passif, actif/actif, N+1, réparti ou multi-site
Concevoir une topologie réseau redondante et adaptée au clustering
Assurer la synchronisation temporelle et la cohérence inter-nœuds
Atelier : Mise en place d’un environnement virtualisé à plusieurs nœuds
Configuration réseau, plan d’adressage, synchronisation NTP et validation des communications inter-nœuds.
Connaître les différentes approches de stockage partagé (bloc, fichier, objet)
Comprendre le rôle du stockage dans la continuité de service
Mettre en œuvre la réplication bloc avec DRBD et assurer la cohérence des données
Intégrer des solutions de stockage partagé telles que iSCSI, NFS, GlusterFS ou Ceph
Gérer la synchronisation, la resynchronisation et la résolution de split-brain
Atelier : Installation et configuration de DRBD sur les nœuds précédemment créés
Création d’un volume répliqué, formatage et montage sur le cluster
Test de réplication, simulation de défaillance et vérification de la cohérence des données
Comprendre les rôles respectifs de Corosync et Pacemaker dans la gestion du cluster
Configurer la communication inter-nœuds et le quorum avec Corosync
Créer et administrer les ressources d’un cluster à l’aide de Pacemaker
Définir les dépendances et contraintes entre ressources pour un basculement ordonné
Mettre en œuvre des mécanismes de fencing (STONITH) pour protéger la cohérence du cluster
Superviser et diagnostiquer l’état du cluster
Atelier : Installation et configuration de Corosync et Pacemaker sur les nœuds existants
Intégration du volume DRBD comme ressource partagée
Création d’une ressource IP flottante et d’un service simple
Tests de basculement et observation des logs
Distinguer les applications stateful et stateless
Rendre hautement disponible des services systèmes tels que DHCP, DNS, NFS ou Samba
Déployer une infrastructure web hautement disponible à l’aide de Nginx, HAProxy et Keepalived
Assurer la haute disponibilité d’une base de données
Configurer un équilibrage de charge réseau et applicatif efficace
Concevoir une architecture multi-niveau combinant web, base de données et load balancer
Découvrir les principes du géo-cluster et de la réplication entre sites distants
Atelier : Extension du cluster pour héberger une pile applicative complète :
– Nginx ou Apache en front-end
– Base de données répliquée
– HAProxy et Keepalived pour la répartition de charge et la redondance réseau
Mise en place d’un basculement transparent et test de résilience de la couche applicative
Surveiller l’état d’un cluster avec les outils natifs et les solutions de supervision centralisée
Mettre sous surveillance un service (exemple : nginx)
Mettre sous surveillance une application (exemple : conteneur Docker)
Analyser les journaux et rapports de cluster pour anticiper les défaillances
Sauvegarder et restaurer la configuration d’un cluster
Mettre à jour et faire évoluer un cluster sans interruption de service
Simuler des scénarios de panne pour tester la robustesse et la cohérence du système
Documenter les procédures d’exploitation et les politiques de basculement
Atelier : Intégration de la supervision avec Prometheus + Grafana
Simulation de pannes : perte de nœud, panne réseau, split-brain
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