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Kubernetes 自动伸缩深度实践:HPA、VPA 与 KEDA
系统化剖析 Kubernetes 自动伸缩的三种模型与最佳实践,面向生产场景实现稳定与高效的弹性能力
KEDA 事件驱动自动伸缩(队列触发、Prometheus Scaler 与验证)
通过 KEDA 实现事件驱动自动伸缩,配置队列触发与 Prometheus Scaler,提供验证方法以保障弹性与稳定性。
KEDA 基于 Prometheus 指标自动伸缩实践
使用 KEDA 根据 Prometheus 指标自动伸缩 Deployment,配置触发器与轮询/冷却参数以平滑扩缩容。
KEDA事件驱动自动扩缩实践
使用 KEDA 为 Kubernetes 提供事件驱动的自动扩缩,配置触发器与阈值、与 HPA 协同、消费堆积与并发控制,并给出验证方法。
KEDA Cron 与混合触发策略(定时与队列事件协同)
结合KEDA的Cron与队列触发器,在固定时段预热副本并在事件压力下即时扩容,提供参数示例与可重复验证步骤。
KEDA 事件驱动自动伸缩实践(2025)
KEDA 事件驱动自动伸缩实践(2025)KEDA 将外部事件源(队列/流/数据库)转换为伸缩信号,适合波动与异步任务场景。一、触发器与 ScaledObject触发器:Kafka/Redis/HTTP 等触发器参数与阈值配置。ScaledObject:绑定 Deployment 与最小/最大副本与
