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运维思索:运维规范如何生成?一文介绍了怎样从平常工作中提取运维依据,实现运维规范的落地。接下来我们就要按照运维框架分层继续推进标准化工作了,不要以为"落地"是说着玩的!
本文我们介绍"IT基础设施层"中比较基础的工作:服务器的操作系统安装
,涉及到的场景是服务器上架批量安装操作系统
。如果服务器数量较少,我们可以通过idrac或现场安装,但是服务器几十台甚至上百台可能就不适用了,此时我们就需要无人值守安装。不管数量多少,彻底和人工说88,在此推荐Cobbler
。
部署
yum install httpd dhcp tftp python-ctypes cobbler xinetd cobbler-websystemctl start httpdsystemctl enable httpdsystemctl enable cobberdsystemctl start cobblerd
# 1.检查配置文件是否有问题,后续的配置都是按照提示修改配置文件cobbler check# 2. 修改cobbler配置文件vim /etc/cobbler/settings#修改本机ip#server: 127.0.0.1server: 10.166.160.253#修改tftp server#next_server: 127.0.0.1next_server: 10.166.160.253# 3. 启动tftpvim /etc/xinetd/tftp#disable 由disable设置为no,并启动service xinetd restartnetstat -nulp |grep 69# 4.下载缺失文件cobbler get-loaders# 5.启动rsyncsystemctl start rsyncdsystemctl enable rsyncd# 6.安装pykickstart,用于验证kickstart文件是否有效yum -y install pykickstart# 7.修改kickstart模板密码,此处为操作系统root密码openssl passwd -1 -slat 'random-phrase-here' 'xxxxxxx'vim /etc/cobbler/settingsdefault_password_crypted: "xxxxxx"# 8.配置dhcpvim /etc/cobbler/setttings# 修改以下字段manage_dhcp: 1pxe_just_once: 1vim /etc/cobbler/dhcp.template# 修改以下字段option routers 10.166.160.253;option domain-name-servers 10.166.160.253;option subnet-mask 255.255.255.0;# 可分配的dhcp网段range dynamic-bootp 10.166.160.240 10.166.160.252;# 修改dhcp后需要重启systemctl restart cobblerd# 每次修改配置文件,都需要进行同步。cobber sync# 9.导入Centos-7.6镜像mount Centos-7.6-x86_64-DVD-1810.iso /mntcobbler import --path=/mnt --name=Centos7.6 --arch=x86_64# 可通过以下进行查看cobbler list# 10.添加ks文件# ks文件存在在/var/lib/kickstartsvim /var/lib/cobbler/kickstarts/Centos-7.6-x86_64.ks#验证配置文件cobbler validateks#此时如果报错#原因是python的字符集编码不一致造成的#需要通过以下配置并重启服务器可解决。cat >> /usr/lib/python2.7/site-packages/sitecustomize.py <# encoding=utf8 import sysreload(sys)sys.setdefaultencoding('utf8')EOF# 如果ks没有问题,则需要导入ks与Centos7.6 进行绑定cobbler profile edit --name Centos-7.6-x86_64 --kickstart=/var/lib/cobbler/kickstarts/Centos-7.6-x86_64.ks# 11.查看配置cobbler profile report # 无论修改哪个配置文件,都需要通过cobbler sync# 接下来同一网络内的服务器开启就可以通过Cobbler安装系统了。# 12.我们的自定义ks文件如下:vim /var/lib/cobbler/kickstarts/Centos-7.6-x86_64.ksinstall#文本安装textlang en_US.UTF-8keyboard usauthconfig --enableshadow --enablemd5#xconfig --startxonbootnetwork --onboot yes --device ens160 --bootproto static --ip 10.166.160.251 --netmask 255.255.255.0 --gateway 10.166.160.254 --nameserver 10.164.200.202 --hostname pre-166-160-251rootpw --iscrypted $default_password_crypted#安装树url --url=$treefirewall --disabledselinux --disabledtimezone Asia/Shanghaibootloader --location=mbr --driveorder=sda --append="rhgb quiet"#删除所有分区,重建lvm分区clearpart --all --initlabelpart /boot --fstype="ext4" --size=500 --ondrive=sdapart swap --size=4096 --ondrive=sda#设置LVMpart pv.01 --size=1 --growvolgroup vg_root pv.01logvol / --fstype="ext4" --vgname=vg_root --size=1 --grow --name=lv_root#最小化安装%packages --nobase@core%endreboot
通过ks文件我们可以定制如下内容:
网络配置:IP、子网掩码、网关、dns
主机名、设置不同的账户信息
LVM磁盘分区
安全设置:关闭防火墙、禁用selinux
最小化安装
还可以自定义安装的package
操作系统安装规范
操作系统作为我们运维的最底层系统,如果管理不好,很容易会出现以下问题:
账户密码混乱,需要多次登录才能进入系统
目录混乱,无法快速定位应用目录
分区不统一或没有使用lvm,无法快速扩展
防火墙及selinux没有统一关闭,出现莫名问题
等等
如果你或多或少存在以上问题,说明需要从底层操作系统整改了,否则运维工作将深陷于解决这些琐碎的问题,随着服务器的增多,工作量会指数级增长。
因此,操作系统安装规范可以从以下几方面进行规范:
主机名
登录账户
dns、ntp
lvm磁盘分区
防火墙、selinux
等等
当然这些都是可以通过ks定义的最基础的规范,我们还可以在此基础上统一进行配置初始化
,这可能是下一步的工作了。
配置初始化:
统一安装yum、pip源
关闭无用服务,如postfix、sendmail
ssh优化
limit及内核参数调整
统一的环境变量
安装统一的客户端
等等
通过以上操作,我们就可以得到一套可直接交付生产的操作系统了,“看着舒心、用着放心”。
总结
在操作系统规范化过程中,除了以上外我认为还有一个规范比较重要,就是《目录管理规范》
。操作系统交付后,可能会同时运行多个技术栈,团队中每个人部署习惯不一样,如果无法保证信息共享,潜在增加了运维的难度。因此,遵循《目录管理规范》可以保证无论是团队中哪个人,都能很轻松的保证运维的连续性。
最后,如果要实现操作系统的规范化,应该包括两个阶段:
操作系统安装
规范化
操作系统配置
规范化
当然配置的规范化,可能由于企业所在的行业不一样,要求的维度也不一样,这个根据需求调整即可。
运维思索:运维规范如何生成?
运维思索:cmdb与zabbix监控系统的融合
运维思考:运维管理与运维自动化
运维思索:系统监控体系
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