本书提供了可编程网络自动化的基本技能,使用了包括Linux、Python、JSON和XML在内的一系列技术。本书涵盖以下内容:Python编程基础、网络自动化所需的Linux基础、数据格式和数据模型,并介绍了Jinja模板及其在创建网络设备配置中的适用性、应用程序接口在网络自动化中的作用、使用Git进行源代码管理以在自动化过程中管理代码更改,等等。
本书适合网络工程师(特别是SDN经验较少的网络工程师)、系统管理员和软件工程师阅读。
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书名 | 可编程网络自动化 |
分类 | 教育考试-考试-计算机类 |
作者 | (美)贾森·埃德尔曼//斯科特·S.洛//马特·奥斯瓦尔特 |
出版社 | 人民邮电出版社 |
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简介 | 内容推荐 本书提供了可编程网络自动化的基本技能,使用了包括Linux、Python、JSON和XML在内的一系列技术。本书涵盖以下内容:Python编程基础、网络自动化所需的Linux基础、数据格式和数据模型,并介绍了Jinja模板及其在创建网络设备配置中的适用性、应用程序接口在网络自动化中的作用、使用Git进行源代码管理以在自动化过程中管理代码更改,等等。 本书适合网络工程师(特别是SDN经验较少的网络工程师)、系统管理员和软件工程师阅读。 作者简介 马特·奥斯瓦尔特,是VMware公司的工程架构师,专注于云计算和网络虚拟化。他撰写了几本包含VMware vSphere和OpenStack主题在内的技术书籍。Matt Oswalt是一位网络软件开发人员,兼顾软件开发和网络基础架构。他公开发表了自己在此领域的工作成果,更多的内容请访问I 目录 本书赞誉 前言 第1章 网络行业发展趋势 1.1 SDN的兴起 1.1.1 OpenFlow 1.1.2 什么是软件定义网络 1.2 小结 第2章 网络自动化 2.1 为什么要实现网络自动化 2.1.1 简化架构 2.1.2 确定性结果 2.1.3 业务敏捷性 2.2 网络自动化的类型 2.2.1 设备配给 2.2.2 数据采集 2.2.3 迁移 2.2.4 配置管理 2.2.5 合规性 2.2.6 报告 2.2.7 故障排除 2.3 管理平面从SNMP向设备API的演变 2.3.1 应用程序接口(API) 2.3.2 开放网络运动的影响 2.4 SDN时代的网络自动化 2.5 小结 第3章 Linux 3.1 网络自动化场景中的Linux 3.2 Linux简史 3.3 Linux发行版 3.3.1 Red Hat Enterprise Linux、Fedora和CentOS 3.3.2 Debian、Ubuntu和其他衍生版 3.3.3 其他Linux发行版 3.4 Linux交互 3.4.1 文件系统导航 3.4.2 操作文件和目录 3.4.3 运行程序 3.4.4 守护进程 3.5 Linux联网 3.5.1 使用接口 3.5.2 作为端主机的路由 3.5.3 作为路由器的路由 3.5.4 桥接(交换) 3.6 小结 第4章 在网络场景中学习Python 4.1 网络工程师是否应该学习代码 4.2 使用Python交互式解释器 4.3 理解Python数据类型 4.3.1 学习使用字符串 4.3.2 学习使用数字 4.3.3 学习使用布尔值 4.3.4 学习使用Python列表 4.3.5 学习使用Python字典 4.3.6 学习Python集合与元组 4.4 向代码中添加条件逻辑 4.5 理解容纳 4.6 在Python中使用循环 4.6.1 理解while循环 4.6.2 理解for循环 4.7 使用Python函数 4.8 处理文件 4.8.1 读取文件 4.8.2 写入文件 4.9 创建Python程序 4.9.1 创建一个基本的Python脚本 4.9.2 理解shebang 4.9.3 将代码从Python解释器迁移到Python脚本 4.10 使用Python模块 4.11 传入Python脚本参数 4.12 使用pip与安装Python包 4.13 使用Python时的其他一些提示、技巧和一般信息 4.14 小结 第5章 数据格式与数据模型 5.1 数据格式简介 5.2 YAML 5.2.1 YAML基础 5.2.2 在Python中使用YAML 5.2.3 YAML的数据模型 5.3 XML 5.3.1 XML基础 5.3.2 将XML模式定义用于数据模型 5.3.3 使用XSLT转换XML 5.3.4 使用XQuery搜索XML 5.4 JSON 5.4.1 JSON基础 5.4.2 在Python中使用JSON 5.4.3 使用JSON模式描述数据模型 5.5 使用YANG描述数据模型 5.5.1 YANG概述 5.5.2 深入YANG 5.6 小结 第6章 网络配置模板 6.1 现代模板语言的兴起 6.1.1 使用模板进行Web开发 6.1.2 拓展模板应用 6.2 模板在网络自动化中所体现的价值 6.3 使用Jinja生成网络配置模板 6.3.1 为什么是Jinja 6.3.2 在基本Jinja模板中动态插入数据 6.3.3 在Python中渲染Jinja模板 6.3.4 条件与循环 6.3.5 Jinja过滤器 6.3.6 Jinja模板继承 6.3.7 在Jinja中创建变量 6.4 小结 第7章 使用网络API 7.1 理解网络API 7.1.1 熟悉基于HTTP的API 7.1.2 深入NETCONF 7.2 探究网络API 7.2.1 探究基于HTTP的API 7.2.2 探究NETCONF 7.3 使用网络API实现自动化 7.3.1 使用requests库 7.3.2 使用Python ncclient库 7.3.3 使用netmiko 7.4 小结 第8章 使用Git控制源代码 8.1 源代码控制用例 8.2 源代码控制的好处 8.2.1 跟踪变更 8.2.2 可审计性 8.2.3 流程和工作流 8.3 源代码控制对网络的好处 8.4 Git 8.4.1 Git简史 8.4.2 Git术语 8.4.3 Git架构概述 8.5 使用Git 8.5.1 安装Git 8.5.2 创建仓库 8.5.3 向仓库中添加文件 8.5.4 向仓库提交变更 8.5.5 变更并提交已跟踪的文件 8.5.6 撤销暂存 8.5.7 从仓库中排除文件 8.5.8 查看仓库的更多信息 8.5.9 找出文件不同版本之间的差异 8.6 Git分支 8.6.1 创建分支 8.6.2 检出分支 8.6.3 合并分支和删除分支 8.7 使用Git进行协作 8.7.1 在运行Git的多个系统之间协作 8.7.2 使用基于Git的在线服务进行协作 8.8 小结 第9章 自动化工具 9.1 回顾自动化工具 9.2 使用Ansible 9.2.1 理解Ansible的工作原理 9.2.2 构建清单文件 9.2.3 执行Ansible剧本 9.2.4 使用变量文件 9.2.5 编写用于实现网络自动化的Ansible剧本 9.2.6 使用第三方Ansible模块 9.2.7 Ansible小结 9.3 使用Salt实现自动化 9.3.1 理解Salt架构 9.3.2 熟 |
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