По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Во всем мире умные города являются неотъемлемой частью устойчивого развитие общества. Основные концепции системы "Умный город": Контроль дорожного движения; Управление муниципальным транспортом; Управление общественным транспортом; Управление парковками. Умные города гарантируют, что их граждане доберутся от точки "А" до точки "Б" максимально безопасно и эффективно. Для достижения этой цели муниципалитеты обращаются к разработке IoT (Internet of Things) и внедрению интеллектуальных транспортных решений. Интеллектуальные дорожные решения используют различные типы датчиков, а также извлекают данные GPS из смартфонов водителей для определения количества, местоположения и скорости транспортных средств. В то же время интеллектуальные светофоры, подключенные к облачной платформе управления, позволяют отслеживать время работы "зеленого света" и автоматически изменять огни в зависимости от текущей дорожной ситуации для предотвращения заторов на дороге. Примеры концепций системы "Умного города": Смарт-паркинг С помощью GPS-данных система автоматически определяет, заняты ли места для парковки или доступны, и создают карту парковки в режиме реального времени. Когда ближайшее парковочное место становится бесплатным, водители получают уведомление и используют карту на своем телефоне, чтобы найти место для парковки быстрее и проще, а не заниматься поиском парковочного места вслепую. Служебные программы Умные города позволяют гражданам экономить деньги, предоставляя им больше контроля над своими домашними коммунальными услугами. IoT обеспечивает различные подходы к использованию интеллектуальных утилит: Смарт-счетчики и выставление счетов; Выявление моделей потребления; Удаленный мониторинг. Искусственный интеллект Искусственный интеллект становится ведущим драйвером в цифровой трансформации экономики и социальной жизни. Социальная организация производства и предоставления услуг меняются. Рутинные операции выполняются роботами. Решения принимаются на основе искусственного интеллекта. С помощью него можно предотвратить управленческие ошибки и облегчить принятие решений во всех сферах городского хозяйства и управления. Преобладание цифровых документов над бумажными Реализация этой концепции позволяет городу в полной мере использовать все преимущества цифровых технологий: Оказание государственных услуг более прозрачное; Оптимизация административных процедур; Наиболее эффективное использование ресурсов. Промышленность Реализация проектов по комплексному онлайн-мониторингу промышленных объектов. Благодаря данной системе, можно контролировать состояние системы, управлять ей, а также получать статистику. Транспорт Данные от датчиков IoT могут помочь выявить закономерности того, как граждане используют транспорт. Чтобы провести более сложный анализ, интеллектуальные решения для общественного транспорта могут объединить несколько источников, таких как продажа билетов и информация о движении. Благодаря реализации данного направления можно осуществлять мониторинг транспортной инфраструктуры и мониторинг транспортных средств. Современные решения способны существенно повысить эффективность грузоперевозок, а также оптимизировать работу железнодорожных путей и дорожного покрытия, следя за температурой и влажностью. Известные уязвимости представленных систем В настоящее время происходит рост технологических возможностей, а также рост разнообразия различных электронных устройств и оборудования, используемых в автоматизированных системах управления, всё это ведет к повышению количества уязвимостей к данным системам. В добавок ко всему, процесс введения в эксплуатацию различных решений не дает стопроцентной гарантии того, что не будут допущены различные ошибки в глобальном проектировании. Это создает вероятность появления дополнительных архитектурных уязвимостей. Злоумышленники могут воспользоваться известными проблемами с безопасностью компонентов жизнеобеспечения в системах автоматизации и предпринять попытку реализации атаки. Такие действия злоумышленников могут прервать нормальную работу такого масштабного объекта, как, например, аэропорт, повлечь за собой вывод из нормальной работы системы жизнеобеспечения, блокируя систему безопасности. И, будучи незамеченными вовремя, способны привести к непоправимым последствиям. Большинство систем не защищено от попыток внедрения. Обычно все решения в области защиты систем реализуются на уровне межсетевого экрана. Но в случае с попытками атаки на столь критичные системы этого оказывается недостаточно. Роль информационной безопасности для экосистем Информационная безопасность связана с внедрением защитных мер от реализации угрозы несанкционированного доступа, что является частью управления информационными рисками и включает предотвращение или уменьшение вероятности несанкционированного доступа. Основной задачей информационной безопасности является защита конфиденциальности, целостности и доступности информации, поддержание продуктивности организации часто является важным фактором. Это привело к тому, что отрасль информационной безопасности предложила рекомендации, политики информационной безопасности и отраслевые стандарты в отношении паролей, антивирусного программного обеспечения, брандмауэров, программного обеспечения для шифрования, юридической ответственности и обеспечения безопасности, чтобы поделиться передовым опытом. Информационная безопасность достигается через структурированный процесс управления рисками, который: Определяет информацию, связанные активы и угрозы, уязвимости и последствия несанкционированного доступа; Оценивает риски; Принимает решения о том, как решать или рассматривать риски, т. е. избегать, смягчать, делиться или принимать; Отслеживает действия и вносит коррективы для решения любых новых проблем, изменений или улучшений. Типы протоколов для системы управления "Умным городом" Протоколы и стандарты связи при организации Интернета вещей можно в широком смысле разделить на две отдельные категории. Сетевые Протоколы Интернета Вещей Сетевые протоколы Интернета вещей используются для подключения устройств по сети. Это набор коммуникационных протоколов, обычно используемых через Интернет. При использовании сетевых протоколов Интернета вещей допускается сквозная передача данных в пределах сети. Рассмотрим различные сетевые протоколы: NBIoT (Narrowband Internet of Things) Узкополосный IoT или NB-IoT это стандарт беспроводной связи для Интернета вещей (IoT). NB-IoT относится к категории сетевых стандартов и протоколов маломощных глобальных сетей (LPWAN low power wide area network), позволяющих подключать устройства, которым требуются небольшие объемы данных, низкая пропускная способность и длительное время автономной работы. LoRaWan (Long Range Wide Area Network) глобальная сеть дальнего радиуса действия Это протокол для работы устройств дальнего действия с низким энергопотреблением, который обеспечивает обнаружение сигнала ниже уровня шума. LoRaWan подключает аккумуляторные устройства по беспроводной сети к интернету, как в частных, так и в глобальных сетях. Этот коммуникационный протокол в основном используется умными городами, где есть миллионы устройств, которые функционируют с малой вычислительной мощностью. Интеллектуальное уличное освещение это практический пример использования протокола LoRaWan IoT. Уличные фонари могут быть подключены к шлюзу LoRa с помощью этого протокола. Шлюз, в свою очередь, подключается к облачному приложению, которое автоматически управляет интенсивностью лампочек на основе окружающего освещения, что помогает снизить потребление энергии в дневное время. Bluetooth Bluetooth один из наиболее широко используемых протоколов для связи на короткие расстояния. Это стандартный протокол IoT для беспроводной передачи данных. Этот протокол связи является безопасным и идеально подходит для передачи данных на короткие расстояния, малой мощности, низкой стоимости и беспроводной связи между электронными устройствами. BLE (Bluetooth Low Energy) это низкоэнергетическая версия протокола Bluetooth, которая снижает энергопотребление и играет важную роль в подключении устройств Интернета вещей. ZigBee ZigBee это протокол Интернета вещей, что позволяет смарт-объекты, чтобы работать вместе. Он широко используется в домашней автоматизации. Более известный для промышленных установок, ZigBee используется с приложениями, которые поддерживают низкоскоростную передачу данных на короткие расстояния. Уличное освещение и электрические счетчики в городских районах, которые обеспечивают низкое энергопотребление, используют коммуникационный протокол ZigBee. Он также используется с системами безопасности и в умных домах и городах. Протоколы передачи данных Интернета Вещей Протоколы передачи данных IoT используются для подключения маломощных устройств Интернета вещей. Эти протоколы обеспечивают связь точка-точка с аппаратным обеспечением на стороне пользователя без какого-либо подключения к интернету. Подключение в протоколах передачи данных IoT осуществляется через проводную или сотовую сеть. К протоколам передачи данных Интернета вещей относятся: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) телеметрический транспорт очереди сообщений Один из наиболее предпочтительных протоколов для устройств Интернета вещей, MQTT собирает данные с различных электронных устройств и поддерживает удаленный мониторинг устройств. Это протокол подписки/публикации, который работает по протоколу TCP, что означает, что он поддерживает событийный обмен сообщениями через беспроводные сети. CoAP (Constrained Application Protocol) CoAP это протокол интернет-утилиты для функционально ограниченных гаджетов. Используя этот протокол, клиент может отправить запрос на сервер, а сервер может отправить ответ обратно клиенту по протоколу HTTP. Для облегченной реализации он использует протокол UDP (User Datagram Protocol) и сокращает использование пространства. AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) расширенный протокол очереди сообщений AMQP это протокол уровня программного обеспечения для ориентированной на сообщения среды промежуточного программного обеспечения, обеспечивающий маршрутизацию и постановку в очередь. Он используется для надежного соединения точка-точка и поддерживает безопасный обмен данными между подключенными устройствами и облаком. AMQP состоит из трех отдельных компонентов, а именно: обмена, очереди сообщений и привязки. Все эти три компонента обеспечивают безопасный и успешный обмен сообщениями и их хранение. Это также помогает установить связь одного сообщения с другим. Протокол AMQP в основном используется в банковской отрасли. Всякий раз, когда сообщение отправляется сервером, протокол отслеживает сообщение до тех пор, пока каждое сообщение не будет доставлено предполагаемым пользователям/адресатам без сбоев. M2M (Machine-to-Machine) протокол связи между машинами Это открытый отраслевой протокол, созданный для обеспечения удаленного управления приложениями устройств Интернета вещей. Коммуникационные протоколы М2М являются экономически эффективными и используют общедоступные сети. Он создает среду, в которой две машины взаимодействуют и обмениваются данными. Этот протокол поддерживает самоконтроль машин и позволяет системам адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Коммуникационные протоколы M2M используются для интеллектуальных домов, автоматизированной аутентификации транспортных средств, торговых автоматов и банкоматов. XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии XMPP имеет уникальный дизайн. Он использует механизм для обмена сообщениями в режиме реального времени. XMPP является гибким и может легко интегрироваться с изменениями. XMPP работает как индикатор присутствия, показывающий состояние доступности серверов или устройств, передающих или принимающих сообщения. Помимо приложений для обмена мгновенными сообщениями, таких как Google Talk и WhatsApp, XMPP также используется в онлайн-играх, новостных сайтах и голосовом стандарте (VoIP). Протоколы Интернета вещей предлагают защищенную среду для обмена данными. Очень важно изучить потенциал таких протоколов и стандартов, так как они создают безопасную среду. Используя эти протоколы, локальные шлюзы и другие подключенные устройства могут взаимодействовать и обмениваться данными с облаком.
img
Теперь вы знаете, как работают глобальные префиксы и подсети, а как насчет ID интерфейса? Мы еще не говорили о назначении IPv6-адресов нашим хостам. Назначение адресов хостам почти то же самое, что и для IPv4: Адреса должны быть уникальными для каждого хост; Вы не можете использовать префиксный адрес в качестве адреса хоста. Ранее мы писали про основы работы протокола IPv6 (Internet Protocol version 6). Вы можете настроить IPv6-адрес вручную вместе со шлюзом по умолчанию, DNS-сервером и т. д. или ваши хосты могут автоматически получить IPv6-адрес либо через DHCP, либо через что-то новое, называемое SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration). Вот пример IPv6 адресов, которые вы могли бы выбрать для топологии, которая показана выше: Для интерфейсов роутера предлагаю использовать наименьшие числа, так как они легко запоминаются. В этом примере показан уникальный global unicast IPv6-адрес для каждого устройства. Это все, что касается global unicast адресов, так же мы должны рассмотреть уникальные локальные одноадресные адреса. Уникальные локальные адреса работают так же, как и частные адреса IPv4. Вы можете использовать эти адреса в своей собственной сети, если не собираетесь подключаться к Интернету или планируете использовать IPv6 NAT. Преимущество уникальных локальных адресов заключается в том, что вам не нужно регистрироваться в специализированном органе, чтобы получить дополнительные адреса. Вы можете распознать эти адреса, потому что все они начинаются с FD в шестнадцатеричном формате. Есть еще несколько правил, которым вы должны следовать, если хотите использовать уникальные локальные адреса: Убедитесь, что FD - это первые два шестнадцатеричных символ; Вам нужно составить 40-битный глобальный ID, вы можете выбрать все, что вам нравится; Добавьте 40-битный глобальный ID после "FD", чтобы создать 48-битный префикс; Следующие 16 бит должны использоваться для подсетей Это оставляет вам последние 64 бита для использования идентификатора интерфейса. Вот как выглядит уникальный локальный адрес: Это дает нам уникальный локальный адрес, который мы можем использовать в наших собственных сетях. Подсети global unicast адресов или уникальных локальных адресов точно такие же, за исключением того, что на этот раз мы сами создаем префикс вместо того, чтобы провайдер назначил нам глобальный префикс. Глобальный ID может быть любым, что вам нравится, с 40 битами у вас будет 10 шестнадцатеричных символов для использования. Вы можете выбрать что-то вроде 00 0000 0001, поэтому, когда вы поставите перед ним "FD", у вас будет префикс FD00:0000:0001::/48. Вы можете удалить некоторые нули и сделать этот префикс короче, он будет выглядеть так: FD00:0:1:: / 48 Теперь вы можете добавить различные значения за префиксом, чтобы сделать уникальные подсети: FD00:0:1:0000::/6; FD00:0:1:0001::/6; FD00:0:1:0002::/6; FD00:0:1:0003::/6; FD00:0:1:0004::/6; FD00:0:1:0005::/6; FD00:0:1:0006::/6; FD00:0:1:0007::/6; FD00:0:1:0008::/6; FD00:0:1:0009::/6; FD00:0:1:000A::/6; FD00:0:1:000B::/6; FD00:0:1:000C::/6; FD00:0:1:000D::/6; FD00:0:1:000E::/6; FD00:0:1:000F::/6; FD00:0:1:0010::/6; FD00:0:1:0011::/6; FD00:0:1:0012::/6; FD00:0:1:0013::/6; FD00:0:1:0014::/6; И так далее. Когда вы выполняете лабораторные работы, можно использовать простой глобальный ID. В конечном итоге вы получите короткий и простой в запоминании префикс. Для производственных сетей лучше использовать глобальный ID, чтобы он был действительно уникальным. Возможно, однажды вы захотите подключить свою сеть к другой сети, или, возможно, вам придется объединить сети. Когда обе сети имеют один и тот же глобальный идентификатор, вам придется изменить IPv6-адрес для объединённой сети. В случае, если глобальные идентификаторы отличаются, Вы можете просто объединить их без каких-либо проблем. Настройка на маршрутизаторе В оставшейся части этой статьи мы рассмотрим, как можно настроить IPv6 на наших роутерах. Если вы хотите настроить IPv6 адрес на роутере у вас есть два варианта: Вручную настроить 128-битный IPv6-адрес; Использовать EUI-64; Сначала я покажу вам, как вручную настроить IPv6-адрес, а затем объясню, что такое EUI-64. Вот что необходимо выполнить: OFF1(config)#interface fastEthernet 0/0 OFF1(config-if)#ipv6 address 2001:1234:5678:abcd::1/64 Вам нужно использовать команду ipv6 address, а затем вы можете ввести адрес IPv6. Префикс, который я использую, - это 2001:1234:5678:abcd, и этот роутер будет иметь в качестве своего адреса "хоста" "1". Если хотите Вы также можете ввести полный IPv6-адрес: OFF1(config)#interface fastEthernet 0/0 OFF1(config-if)#ipv6 address 2001:1234:5678:abcd:0000:0000:0000:0001/64 Эта команда будет иметь точно такой же результат, что и команда, введенная ранее. Мы можем проверить подсеть и IPv6-адрес следующим образом: OFF1#show ipv6 interface fa0/0 FastEthernet0/0 is up, line protocol is up IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C000:18FF:FE5C:0 No Virtual link-local address(es): Global unicast address(es): 2001:1234:5678:ABCD::1, subnet is 2001:1234:5678:ABCD::/64 Данный вывод информации отображает global unicast адрес и нашу подсеть. Есть еще одна важная вещь, когда мы настраиваем IPv6 на роутере. По умолчанию роутер не будет пересылать никакие пакеты IPv6 и не будет создавать таблицу маршрутизации. Чтобы включить "обработку" пакетов IPv6, нам нужно включить его: OFF1(config)#ipv6 unicast-routing Большинство команд "ip" будут работать, просто попробуйте "ipv6" вместо этого и посмотрите, что он делает: OFF1#show ipv6 interface brief FastEthernet0/0 [up/up] FE80::C000:18FF:FE5C:0 2001:1234:5678:ABCD::1 OFF1#show ipv6 route connected IPv6 Routing Table - 3 entries Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP U - Per-user Static route, M - MIPv6 I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2 D - EIGRP, EX - EIGRP external C 2001:1234:5678:ABCD::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/0 Теперь вы знаете, как настроить IPv6-адрес вручную и как его проверить. После, почитайте о том, как настроить IPv6 с EUI-64 на Cisco.
img
Разработка и тестирование (QA). Это безусловно крутое и востребованное направление, а спецов по ним на рынке разбирают как горячие пирожки. Но есть аспекты . без которых вся история с мобильными приложениями, сервисами в интернете, размещенными в облаках и продаваемая по модели SaaS/PaaS или любое другая программная сущность, к которой так или иначе подключаются удаленные пользователи - не заработает. Поговорим про роль человека, который разбирается в принципах построения сетей, коммутации, маршрутизации данных, о серверных инженерах, спецам по контактным центрам и так далее. Эти ребята не пишут код в IDE и не имеют тимлида. Но именно от их работы зависит то, будет ли "хрипеть" разговор в трубке телефона в компании, как быстро будут передаваться чувствительные к задержкам данные, и именно они спасут сеть на 10 000 человек от петли маршрутизации и широковещательного шторма. Цена ошибки таких людей - высока, от этого и ценность шарящего сетевика также высокая. В статье я расскажу об этом направлении, как в него попасть, сколько получают "сетевики", и за кем будущее в этой отрасли. МТУСИ Итак, свою историю я начну с прекрасного университета - МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики). И именно этот университет посчастливилось закончить мне и большой части нашей команды. Вообще, как написано в википедии "Московский технический университет связи и информатики - российский отраслевой университет в области информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и радиотехники." Теоретически, да и практически, львиную долю кадров будущих инженеров связи готовят именно тут. В какой компании не бывал, с кем не общался, будь то провайдер, банк или интегратор - мтусишники везде. Занимаются сетями передачи данных, телефонией, архитектурой систем передачи или информационной безопасностью. Университет - прекрасный. Преподавательский состав - прекрасный. Но материал, которому нас учили на 5 курсе университета в 2015 году был о том, как работает декадно шаговая АТС. Чтобы вы понимали, декадно шаговые АТС появились в СССР сразу после второй мировой войны. Забавно, но это была в прямом смысле громкая станция - там щетки скользили по специальным ламелям и издавали звуки. И вот спустя 70 лет, выпускаясь из университета, мы изучаем декадно - шаговый искатель. Кстати, вот он: Тогда как телефонные системы, которые на тот момент существовали в энтерпрайзе, с которыми нам реально предстояло работать выглядели вот так: В формате гибких программных приложений, в которых работают цифровые стандарты на базе IP протокола. Они имеют графический интерфейс на английском языке, а также программную консоль для более хардового управления, если хочется действительно залезть под капот. Само собой, проблема известная и касается не только университета связи. Вы смотрели интервью Юрия Дудя с экономистом Сергеем Гуриевым? Вы наверное помните, что там Дудь приводит цитату Гуриева, что он как - то сказал, что, "Российских студентов учат непонятно чему". На что Гуриев сказал, что рынок труда и российская система образования не связана, что плохо. И это правда. Выходя из стен университета, ты имеешь отличный разговорный навык, но не актуальный знания, которые ждет от тебя работодатель и рынок. Тут мы получили вывод №1: Курсы Cisco CCNA Я стал осознавать это примерно в конце второго курса, когда немного поработал в технической поддержке одного из интернет - провайдеров, который оказывал услуги для юридических лиц - это были каналы связи, услуги виртуальных частных сетей (VPN), телефонные номера. Это был клевый опыт, а особенно, я помню одного из ведущих инженеров - это был дядька, который также закончил МТУСИ. На 70 - 75% он состоял из русского мата, но привыкнув, из его поучительных речей, когда он заходил к нам в поддержку, я понял главное - знания, полученные уже, и те, которые предстоит получить в ближайшие 3 года обучения - мне не пригодятся. Кстати, здесь хорошо подходит старый мем (они даже немного похожи): Уже на стартовой позиции сотрудника технической поддержки меня окружали вендорные решения, то есть решения конкретных производителей: мультиплексоры Eltex, биллинговые системы, SFP модули, коммутаторы доступа, софт свичи, вендор Cisco. И тут к нам плавно пришло осознание: Что чтобы попасть во флоу, в рынок и в тренды, нужно учиться работать решениями, которые есть на рынке - то есть с решениями конкретных производителей. Причем не просто уметь кнопки нажимать и давать команды в консоли - а знать теория и глубоко понимать логику их работы. Вообще, учеба в МТУСИ проходит в двух зданиях - первые 2 года мы учились на октябрьском поле, а оставшееся время на Авиамоторной. Так вот, переехав на новую территорию к третьему году обучения, мы стали обращать внимание - в здании есть несколько учебных центров. Там был вендор Alcatel и Cisco. Решение учиться решениям вендора было принято сразу, вопрос был лишь в том - куда пойти - тут включились ассоциации: Алькатель ассоциировался с: А Cisco с городом Сан - Франциско: Через год обучения мы закончили курс Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) по маршрутизации и коммутации - это наиболее распространённый сертификат из всей линейки сертификации Cisco. Еще через 2 месяца мы подтвердили свои знания и сдали экзамен на получение сертификата и к концу 3 курса уже смогли трудоустроиться на работу в системные интеграторы на полставки на базовые инженерные позиции. На самом деле, как я говорил раньше, наши ассоциации при выборе учебного центра нас не подвели. В энтерпрайзе (корпоративных ИТ инфраструктурах) решения на базе Cisco встречаются часто. Да и сама циска один из самых крупных вендоров телеком отрасли, а годных специалистов в России, которые могли бы работать с линейкой продуктов не так много. Тут мы получили вывод №2: Подвиды Поговорим про то, какие бывают ребята из отрасли обслуживания инфраструктур: Инженер по обслуживанию корпоративных систем связи - он же VoIP инженер. Этот человек хорошо разбирается в IP - телефонии, протоколах, знает стеку стека протоколов TCP/IP - зарплата от 50к на старте Инженер по обслуживанию инфраструктуры информационных систем - он же серверный инженер. Этот человек хорошо разбирается в серверной начинке, знает наизусть Linux Based и Windows системы, отличит первый рейд массив от пятого, знаком с Chef, Ansible и Puppet, и докером - зарплата от 65 - 70 тыр. на старте Инженер по обслуживанию корпоративной сетевой инфраструктуры - он же сетевик. Разбудив его ночью, он расскажет вам все про модель OSI, знает, как работают коммутаторы и маршрутизаторы нескольких вендоров, а на обеде расскажет вам все о протоколах маршрутизации трафика - от 50к на старте Это три основные направления в отрасли - безусловно их больше и всех перечислить не получится - обслуживание информационных систем (ПО, разный софт), филд инженер, который работает руками и монтирует железо, инженеры поддержки пользователей и так далее. С сетевиками и в целом, с этой категорией ребят все хорошо и они в тренде. Есть и будут еще долго. Но предлагаю смотреть дальше. DevOPS инженер Будущее за кросс-функциональными ребятами, которые не "заточены" под один продукт, а имеют широкий кругозор и знания. Именно тут появляется методология DevOps, которая является акронимом от development и operations - то есть от разработка и эксплуатация. Девопс инженер сочетает в себе множество знаний из смежных отраслей, которые особенно актуальны для компаний, занимающихся разработкой софта и управлением большим количество серверов. Дело в том, что при разработке, могут возникать случаи, когда что-то не работает, или работает не так, как хотелось бы: В таком случае разработчик говорит: Сетевик говорит: И понеслась. Вообще, системные администраторы или сетевые инженеры в одно время базово научились программировать, подарив миру такие продукты как Chef, Puppet или Ansible, которые служат для автоматизации работы серверов. Но так случилось не со всеми - кто то остаётся хардовым сетевым инженером, который на пальцах объяснит вам как работает протокол BGP, но совершенно не понимает в программировании. Решив проблему понимания между разработчиком и инфраструктурщиком. Тем самым, при достижении уровня понимания между этими ролями, компании могут достичь таких метрик как: Сокращение времени для выхода на рынок; Снижение частоты отказов новых релизов; Сокращение времени выполнения исправлений; Уменьшение количества времени на восстановления (в случае сбоя новой версии или иного отключения текущей системы). Итак, попробую сформулировать, по пунктам, что же должен уметь прекрасный DevOps инженер будущего: Легко ориентируется в Windows и Linux based системах. Знает инструменты для управления конфигурацией и автоматизации серверов Chef, Puppet, Ansible. Умеет писать скрипты. Минимум - на пайтоне Знает сетевые технологии на уровне Cisco CCNA Этого достаточно, чтобы уже получать в среднем по РФ 100-200 тысяч рублей. Что забавно: есть город, и это не Москва, где девопс получает получает 160-360 тысяч рублей в месяц. Как думаете какой? Правильный ответ - Питер. Именно там девопс оценивается больше всего. Связано ли это с климатом, подвернутыми штанами или очками с Толстой черной оправой - ответить сложно. Итоги Итак, мы поговорили о пути инженера по телекоммуникациями, сетевой инфраструктуре, системам связи и инфраструктуры информационных систем. Затронули наиболее быстрые пути развития, обсудили зарплаты на старте и поговорили о том, как стать прекрасным DevOps инженером будущего. Мы поняли, что ни один вуз не сделает из вас готового к рынку спеца, а чтобы быть таковым - нужно уметь работать с решениями конкретных вендоров, а проще всего это сделать с помощью авторизованных учебных центров. Задавайте вопросы в комментариях - помогу :)
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59