Kernprinzipien von Kubernetes
Container-Orchestrierung
Automatisiertes Starten, Stoppen und Skalieren von Containern.
Selbstheilung
Erkennung und Neustart fehlerhafter Container.
Lastverteilung
Verteilung von Netzwerkverkehr auf mehrere Container-Instanzen.
Service Discovery
Automatische Erkennung und Kommunikation zwischen Containern.
Deklarative Konfiguration
Verwaltung über beschreibende Dateien (z. B. YAML).
Warum ist Kubernetes wichtig?
Skalierbarkeit
Dynamische Anpassung der Anwendungsressourcen an den Bedarf.
Hohe Verfügbarkeit
Sicherstellung der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Diensten.
Portabilität
Unabhängigkeit von Cloud-Anbietern oder Infrastrukturen.
Effizienz
Optimale Nutzung von Hardware-Ressourcen durch Container-Koordination.
Automatisierung
Reduzierung manueller Eingriffe durch Self-Service und Automatisierung.
Beispiele für Kubernetes-Komponenten
Komponente | Beschreibung und Nutzen |
Pods | Kleinste ausführbare Einheit, die einen oder mehrere Container enthält |
Nodes | Physische oder virtuelle Maschinen, auf denen Pods laufen |
Services | Stabile Netzwerkschnittstellen für Pods |
Deployments | Steuerung der Bereitstellung und Skalierung von Pods |
etcd | Verteilte Schlüssel-Wert-Datenbank für den Systemzustand |
Vorteile von Kubernetes
Vereinfachte Verwaltung komplexer Container-Architekturen
Automatisches Skalieren und Selbstheilung der Anwendungen
Erhöhte Flexibilität und Portabilität der Deployments
Unterstützung von DevOps- und Continuous-Delivery-Prozessen
Große Community und breite Unterstützung durch Cloud-Anbieter
Fazit
Kubernetes ist die führende Plattform für die Verwaltung containerisierter Anwendungen in Produktionsumgebungen. Es ermöglicht skalierbare, resiliente und flexible Systeme und bildet die Grundlage moderner Cloud- und Microservices-Architekturen.
Weitere Begriffe im Glossar: Docker | Containisierung | Serverless | DevOps
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Kubernetes
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