Présentation de l'équilibrage de charge avancé

L'équilibrage de charge avancé comprend des fonctionnalités qui vous permettent d'ajuster l'équilibrage de charge global et la distribution du trafic afin de mieux répondre à vos objectifs de disponibilité, de performances et d'efficacité. Ce document s'adresse aux utilisateurs qui ont au moins une compréhension intermédiaire des concepts de Cloud Service Mesh et d'équilibrage de charge.

Pour implémenter un équilibrage de charge avancé, vous devez créer une règle d'équilibrage de charge de service (ressource serviceLbPolicies), qui contient des valeurs qui influencent la sélection d'un backend. Vous associerez ensuite la règle d'équilibrage de charge de service à un backend. Google Cloud. La règle d'équilibrage de charge de service spécifie l'algorithme utilisé pour déterminer la répartition du trafic entre les backends.

Vous avez le choix entre les options d'algorithme suivantes pour l'équilibrage de charge avancé:

  • Cascade par région (algorithme par défaut)
  • Vaporiser sur la zone.
  • Vaporisez le monde entier.
  • Cascade par zone.

Les options supplémentaires suivantes sont disponibles :

  • Désignez des backends préférés. Cloud Service Mesh envoie du trafic à ces MIG avant d'envoyer le trafic à d'autres backends.
  • Configurez le drainage automatique de la capacité.
  • Personnalisez le comportement de basculement.

Avant de configurer l'une des options d'équilibrage de charge avancées, nous vous recommandons de consulter la documentation sur la ressource de service de backend.

Comment Cloud Service Mesh achemine et équilibre la charge du trafic

Le schéma suivant montre comment Cloud Service Mesh décide d'acheminer le trafic.

Comment Cloud Service Mesh prend des décisions d'équilibrage de charge
Comment Cloud Service Mesh prend-il des décisions d'équilibrage de charge ? (cliquez pour agrandir)

Tout d'abord, Cloud Service Mesh choisit un service de backend en fonction de la requête et en fonction des règles de routage du mappage d'URL ou de la ressource Route. en fonction de l'API utilisée par votre déploiement.

Ensuite, Cloud Service Mesh choisit un MIG ou NEG de backend associé à le service de backend, en fonction de l'emplacement du client, de son emplacement, de son état la capacité du MIG ou du NEG, et les informations contenues dans l'équilibrage de charge du service associée au service de backend.

Enfin, Cloud Service Mesh choisit une instance ou un point de terminaison dans le MIG un groupe de points de terminaison du réseau. Ce choix est basé sur les informations contenues dans la règle d'équilibrage de charge de la localité dans les services de backend.

Backends compatibles et non compatibles

Les types de backends suivants sont compatibles avec l'équilibrage de charge avancé:

  • Groupes d'instances non gérés
  • Groupes d'instances gérés (MIG)
  • Groupes de points de terminaison du réseau zonaux (NEG GCE_VM_IP_PORT)
  • Groupes de points de terminaison du réseau de connectivité hybride (NEG NON_GCP_PRIVATE_IP_PORT)

Les types de backends suivants ne sont pas compatibles avec l'équilibrage de charge avancé:

  • Groupes d'instances gérés régionaux
  • Groupes de points de terminaison du réseau Internet (NEG INTERNET_FQDN_PORT)

Cas d'utilisation

Les sections suivantes décrivent le fonctionnement de chaque algorithme et celui à choisir en fonction de vos besoins commerciaux spécifiques.

Équilibrez le trafic entre les backends d'une région

L'algorithme d'équilibrage de charge par défaut, en cascade par région, répartit le trafic de manière uniforme entre tous les MIG ou NEG des zones d'une région. Nous vous recommandons d'utiliser l'algorithme par défaut, sauf si vous avez des exigences particulières.

Avec la cascade par région, les backends reçoivent du trafic en fonction de leur capacité, ce qui offre une protection contre la surcharge des backends. Le trafic est envoyé au-delà des limites de zone si nécessaire pour que les backends soient chargés de manière uniforme dans la région. Même si la zone locale du client dispose d'une capacité restante, il existe un trafic interzone. Les demandes de chaque client peuvent être réparties plusieurs MIG ou NEG zonaux dans la région, ce qui permet de maintenir la charge des groupes d'instances gérés ou des NEG uniformes lorsque la charge du trafic des clients n'est pas uniforme.

Augmentez la résilience en répartissant le trafic d'un client entre plusieurs zones

L'algorithme par cascade par région par défaut tente d'équilibrer l'utilisation de la capacité entre plusieurs MIG ou NEG zonaux. Toutefois, selon cet algorithme, les requêtes provenant d'un seul client ne sont pas envoyées de manière cohérente à toutes les zones, et les requêtes d'un seul client sont généralement acheminées vers des MIG ou des NEG dans une seule zone.

Utilisez l'algorithme "spray to region" lorsque vous voulez que les clients répartissent leur à tous les MIG ou NEG d'une région, ce qui réduit le risque surcharger les MIG ou les NEG d'une seule zone en cas d'incident rapide, localisé d'augmentation du volume du trafic.

Avec l'algorithme "spray to region", si vous avez deux zones, A et B, un pic de trafic dans la zone B, le trafic est réparti entre les deux zones. Avec l'algorithme par défaut, un pic dans la zone B pourrait déclencher une surcharge dans la zone avant Cloud Service Mesh peut répondre à la modification.

Notez que lorsque vous utilisez l'algorithme "spray-to-region", le trafic de chaque client est sont toujours réparties entre les zones de backend d'une région. Cela entraîne un trafic interzone plus élevé de manière cohérente, même lorsqu'il reste de la capacité dans la zone locale, et peut entraîner une zone affectée plus importante pour le trafic provenant de Cloud Service Mesh, si deux clients Cloud Service Mesh envoient du trafic vers les mêmes zones.

Répartissez le trafic de votre client sur tous les backends de plusieurs régions

Comme indiqué dans les sections précédentes, l'algorithme de pulvérisation par région le trafic de chaque client vers toutes les zones d'une région. Pour les services qui disposent de MIG ou de NEG dans plusieurs régions, Cloud Service Mesh optimise toujours la latence globale en envoyant le trafic vers la région la plus proche.

Si vous préférez un rayon de diffusion plus important, utilisez l'algorithme de projection sur le monde. Avec cet algorithme, les clients répartissent leurs requêtes sur tous les MIG ou NEG du monde dans plusieurs régions.

Notez que, avec cet algorithme, tout le trafic est réparti sur tous les backends à l'échelle mondiale. Une requête défectueuse peut endommager tous les backends de votre déploiements. L'algorithme génère également plus de trafic interrégional, ce qui peut augmenter la latence des requêtes et générer des coûts supplémentaires.

Réduisez au maximum le trafic de sortie interzone

Vous pouvez optimiser la latence globale et réduire le trafic interzone grâce au cascade par zone. Lorsque plusieurs MIG ou NEG sont configurés dans une zone, le trafic client est acheminé vers le MIG ou le NEG le plus proche de la zone, jusqu'à sa capacité, avant d'envoyer le trafic vers le MIG ou le NEG suivant dans la zone jusqu'à ce que toute la capacité du MIG ou du NEG dans la zone soit utilisée. Le trafic n'est alors redirigé vers la zone la plus proche que dans ce cas.

Grâce à cet algorithme, vous pouvez minimiser le trafic interzone inutile. La latence globale peut être légèrement améliorée, car les backends locaux les plus proches sont privilégiés. Toutefois, cela peut aussi créer un trafic inégal entre les MIG NEG au sein d'une région.

Comparaison des algorithmes d'équilibrage de charge

Le tableau suivant fournit une comparaison détaillée des quatre modèles de maillage de services d'équilibrage de charge.

Comportement Cascade par région Répulsif sur la zone Spray sur le monde Cascade d'annonces par zone
Utilisation uniforme de la capacité dans une région à l'état stable Oui Oui Oui Non
Utilisation uniforme de la capacité dans plusieurs régions dans un état stable Non Non Oui Non
Répartition uniforme du trafic dans une région en état stable Non Oui Oui Non
Trafic interzone Oui. Cet algorithme répartit le trafic de manière uniforme entre les zones d'une région tout en optimisant la latence réseau. Le trafic peut être envoyé entre les zones si nécessaire. Oui Oui Oui, le trafic remplira la zone la plus proche jusqu'à sa capacité maximale. Il passe à la zone suivante.
Sensibilité aux pics de trafic dans les zones locales Moyenne ; en fonction de la quantité de trafic déjà réaffectée pour équilibrer entre les zones. Inférieure ; les pics de zone uniques sont répartis sur toutes les zones de la région. Inférieure, car les pics de zone uniques sont répartis sur toutes les régions. Supérieur ; car les pics d'une zone unique sont plus susceptibles d'être diffusés entièrement jusqu'à ce que Cloud Service Mesh puisse réagir.

Autres options avancées d'équilibrage de charge

Les sections suivantes présentent les options permettant de modifier l'équilibrage de charge de Cloud Service Mesh.

Backends préférés

Vous pouvez configurer l'équilibrage de charge de sorte qu'un groupe de backends de service est désigné comme préféré. Ces backends sont entièrement utilisés les requêtes suivantes sont acheminées vers les backends restants. Cloud Service Mesh distribue d'abord le trafic client vers les backends préférés, ce qui réduit les latences de requête pour vos clients.

Tout trafic dépassant la capacité configurée des backends préférés est sont acheminées vers des backends non préférés. L'algorithme d'équilibrage de charge répartit entre les backends non préférés.

Un cas d'utilisation est le débordement vers Google Cloud, où vous spécifiez des ressources de calcul sur site ressources, représentées par un NEG de connectivité hybride, doivent être entièrement utilisées avant les requêtes sont acheminées vers des NEG ou des MIG backend Google Cloud avec autoscaling. Ce peut réduire la consommation de ressources de calcul Google Cloud tout en ont la résilience nécessaire pour renverser progressivement Google Cloud si nécessaire.

Drainage de capacité automatique

Lorsqu'un backend n'est pas opérationnel, il est généralement souhaitable de l'exclure le plus rapidement possible des décisions d'équilibrage de charge. L'exclusion du backend empêche les requêtes au backend non opérationnel. De plus, le trafic est équilibré entre les backends opérationnels pour éviter leur surcharge et optimiser la latence globale.

Cette option est semblable à la définition capacityscalar à zéro. Il demande à Cloud Service Mesh de réduire automatiquement la capacité du backend à zéro lorsqu'un backend a moins de 25 % de ses instances ou points de terminaison individuels qui réussissent les vérifications d'état. Avec cette option, les backends non opérationnels sont supprimés de l'équilibrage de charge global.

Lorsque les backends drainés automatiquement sont à nouveau opérationnels, ils ne sont plus drainés si au moins 35 % des points de terminaison ou des instances sont opérationnels pendant 60 secondes. Cloud Service Mesh ne draine pas plus de 50% des points de terminaison d'un service de backend, quel que soit de l'état de fonctionnement du backend.

Par exemple, vous pouvez utiliser l'épuisement automatique de la capacité avec les backends préférés. Si un MIG ou un NEG de backend est préféré et que de nombreux points de terminaison ne sont pas opérationnels, ce paramètre protège les points de terminaison restants du MIG ou du NEG en détournant le trafic du MIG ou du NEG.

Personnaliser le comportement de basculement

Cloud Service Mesh envoie généralement le trafic aux backends en prenant plusieurs facteurs en compte. Dans un état stable, Cloud Service Mesh envoie du trafic aux backends qui sont sélectionnés en fonction des algorithmes abordés précédemment. L'élément sélectionné sont considérés comme optimaux en termes de latence et d'utilisation de la capacité. On les appelle des backends principaux.

Cloud Service Mesh assure également le suivi des backends à utiliser lorsque les backends principaux ne sont pas opérationnels et ne peuvent pas recevoir de trafic. Ces backends sont appelés de basculement. Il s'agit généralement de backends à proximité qui ont encore de la capacité restante.

Lorsqu'un backend n'est pas opérationnel, Cloud Service Mesh tente d'éviter d'envoyer du trafic vers et transfère à la place le trafic vers des backends opérationnels.

La ressource serviceLbPolicy inclut un champ, failoverHealthThreshold, dont peut être personnalisée pour contrôler le comportement du basculement. La valeur de seuil que que vous définissez détermine à quel moment le trafic est déplacé des backends principaux vers des backends de basculement à l'aide de backends.

Lorsque certains points de terminaison du backend principal ne sont plus opérationnels, Cloud Service Mesh ne bascule pas nécessairement le trafic immédiatement. À la place, Cloud Service Mesh peut transférer le trafic vers des points de terminaison opérationnels dans le backend principal, pour essayer de stabiliser du trafic.

Si trop de points de terminaison du backend ne sont pas opérationnels, les points de terminaison restants ne peuvent pas gérer le trafic supplémentaire. Dans ce cas, le seuil d'échec est sert à décider si le basculement est déclenché ou non. Cloud Service Mesh tolère jusqu'au seuil, puis détourne une partie du trafic les backends principaux aux backends de basculement.

Le seuil de capacité de basculement est une valeur en pourcentage. La valeur que vous définissez détermine à quel moment Cloud Service Mesh dirige le trafic vers les backends de basculement. Vous pouvez définir la valeur sur un entier compris entre 1 et 99. La valeur par défaut de Cloud Service Mesh correspond à 70 pour Envoy et à 50 pour gRPC sans proxy. Une valeur plus élevée lance le basculement de trafic plus tôt qu'une valeur inférieure.

Dépannage

Les modèles de distribution du trafic peuvent changer en fonction de la façon dont vous configurez le nouveau serviceLbPolicy avec le service de backend.

Pour déboguer les problèmes de trafic, utilisez les systèmes de surveillance existants pour examiner la façon dont le trafic circule vers vos backends. Des métriques réseau et Cloud Service Mesh supplémentaires peuvent vous aider à comprendre comment les décisions d'équilibrage de charge sont prises. Cette section propose des suggestions générales de dépannage et d'atténuation.

Globalement, Cloud Service Mesh tente d'attribuer du trafic pour que les backends s'exécutent en fonction de la capacité configurée. N'oubliez pas que cela n'est pas garanti. Toi consultez la documentation du service de backend pour en savoir plus.

Le trafic est ensuite attribué en fonction de l'algorithme que vous utilisez. Par exemple, avec l'algorithme WATERFALL_BY_ZONE, Cloud Service Mesh tente de maintenir le trafic dans la zone la plus proche. Si vous vérifiez les métriques réseau, vous constaterez que Cloud Service Mesh préfère un backend avec la latence RTT la plus faible lors de l'envoi de requêtes pour optimiser la latence RTT globale.

Les sections suivantes décrivent les problèmes que vous pouvez rencontrer avec la charge du service et les paramètres de backend préférés.

Le trafic est envoyé à des MIG ou NEG plus distants avant des MIG plus proches.

Il s'agit du comportement souhaité lorsque les backends préférés sont configurés avec des ou des NEG distants. Si vous ne souhaitez pas appliquer ce comportement, modifiez les valeurs dans les backends préférés.

Le trafic n'est pas envoyé aux MIG ou aux NEG qui comportent de nombreux points de terminaison non opérationnels

Il s'agit du comportement attendu lorsque les MIG ou les NEG sont vidés, car un autoCapacityDrain est configuré. Avec ce paramètre, les MIG ou les NEG contenant de nombreux points de terminaison non opérationnels seront exclus des décisions d'équilibrage de charge et seront donc évités. Si ce comportement n'est pas souhaité, vous pouvez désactiver autoCapacityDrain . Notez toutefois que cela signifie que le trafic peut être envoyé à des MIG ou à des NEG avec de nombreux points de terminaison non opérationnels, et que les requêtes peuvent donc échouer en raison d'erreurs.

Le trafic n'est pas envoyé à certains MIG ou NEG lorsqu'il est préférable d'utiliser des MIG ou des NEG

Il s'agit du comportement prévu si les MIG ou les NEG configurés comme préférés n'ont pas encore atteint leur capacité.

Lorsque les backends préférés sont configurés et qu'ils n'ont pas atteint leur capacité le trafic ne sera pas envoyé à d'autres MIG ou NEG. Les MIG ou NEG préférés sont attribués en premier en fonction de la latence RTT de ces backends.

Si vous préférez que le trafic soit envoyé ailleurs, vous pouvez soit configurer service de backend sans backends préférés ou avec une capacité plus conservatrice pour les MIG ou NEG préférés.

Le trafic est envoyé à un trop grand nombre de MIG ou de NEG distincts à partir d'une même source

Il s'agit du comportement attendu si vous utilisez "spray-to-region" ou "spray-to-world". Toutefois, vous risquez de rencontrer des problèmes de distribution plus large de votre trafic. Par exemple, les taux de réussite du cache peuvent être réduits, car les backends voient le trafic d'un plus grand nombre de clients. Dans ce cas, envisagez d'utiliser d'autres algorithmes, tels que la cascade par région.

Le trafic est envoyé à un cluster distant lorsque l'état du backend change

Lorsque failoverHealthThreshold est défini sur une valeur élevée, il s'agit de la valeur comportemental. Si vous souhaitez que le trafic reste dans les backends principaux en cas de modifications d'état temporaires, définissez failoverHealthThreshold sur une valeur inférieure.

Les points de terminaison opérationnels sont surchargés lorsque certains d'entre eux ne sont pas opérationnels.

Lorsque failoverHealthThreshold est défini sur une valeur faible, il s'agit de la valeur comportemental. Lorsque certains points de terminaison ne sont pas opérationnels, le trafic destiné à ces points de terminaison non opérationnels peut être réparti entre les points de terminaison restants du même MIG ou NEG. Si vous souhaitez que le comportement de basculement soit déclenché de manière anticipée, définissez failoverHealthThreshold sur une valeur plus élevée.

Limites et points à noter

Vous trouverez ci-dessous les limites et considérations à prendre en compte. lorsque vous configurez l'équilibrage de charge avancé.

Cascade par zone

  • Lors d'événements de maintenance transparents, il est possible que le trafic soit temporairement équilibré en dehors de la zone locale.

  • Attendez-vous à des cas où certains MIG ou NEG ont atteint leur capacité maximale, tandis que d'autres Les NEG de la même région sont sous-utilisés.

  • Si la source du trafic vers votre service se trouve dans la même zone que son vous constatez une réduction du trafic interzone.

  • Une zone peut être mappée à différents clusters de matériel physique interne dans les centres de données Google, par exemple en raison de la virtualisation de zone. Dans ce cas, il est possible que les VM d'une même zone ne soient pas chargées de manière uniforme. En général, la latence globale est optimisée.

Sprays dans la région

  • Si les points de terminaison d'un MIG ou d'un NEG tombent en panne, les conséquences se répartissent généralement sur un plus grand nombre de clients. En d'autres termes, un plus grand nombre de clients en réseau maillé peuvent être affectés, mais de manière moins grave.

  • Étant donné que les clients envoient des requêtes à tous les MIG ou NEG de la région, cela peut augmenter le volume de trafic interzones dans certains cas.

  • Le nombre de connexions ouvertes aux points de terminaison peut augmenter, ce qui entraîne une augmentation de l'utilisation des ressources.

Backends préférés

  • Les MIG ou NEG configurés en tant que backends préférés peuvent être éloignés des clients et entraîner une latence moyenne plus élevée pour eux. Cela peut se produire même si d'autres MIG ou NEG peuvent servir les clients avec une latence plus faible.

  • Les algorithmes d'équilibrage de charge globaux (cascade par région, diffusion par région, cascade par zone) ne s'appliquent pas aux MIG ni aux NEG configurés en tant que backends préférés.

Drainage de capacité automatique

  • Le nombre minimal de MIG qui ne sont jamais drainés diffère du nombre définie avec serviceLbPolicies.

  • Par défaut, le nombre minimal de MIG qui ne sont jamais drainés est de 1.

  • Si serviceLbPolicies est défini, le pourcentage minimal de MIG ou de NEG qui ne sont jamais est de 50%. Dans les deux configurations, un MIG ou un NEG est marqué comme non opérationnel si moins de 25% des instances ou des points de terminaison du MIG ou du NEG en bonne santé.

  • Pour annuler le drainage d'un MIG ou d'un NEG après un drainage, au moins 35% des les instances ou les points de terminaison doivent être opérationnels. Cela permet de s'assurer qu'un MIG ou un NEG ne passe pas d'un état de vidange à un état non drainé.

  • Les mêmes restrictions s'appliquent au scaler de capacité pour les backends qui n'utilisent pas de s'appliquent également ici.

Étape suivante