Curso de OpenStack
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Enfoque completo y actualizado
Orientado a administradores reales No se queda en teoría. Trabaja CLI, Horizon/Skyline, Kolla-Ansible, logs, errores, servicios, redes, volúmenes e incidencias habituales.
Cubre servicios principales y avanzados Incluye Keystone, Nova, Neutron, Glance, Cinder, Swift, Manila, Octavia, Heat, Barbican, Designate, Ironic, Magnum y Placement.
Ayuda a reducir dependencia tecnológica Permite construir cloud privada, soberana o híbrida con APIs abiertas, hardware propio y control de operación.
Integra automatización y gobierno Trabaja Terraform, Ansible, OpenStackClient, openstacksdk, Heat, cuotas, proyectos, catálogo, CMDB, ITSM y FinOps.
Deja entregables accionables El Proyecto Final produce arquitectura, modelo de red, catálogo, Kolla inventory, seguridad, observabilidad, runbooks, DR y roadmap.
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Nueva Plataforma
de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
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Temario del curso
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Explicar qué es OpenStack y por qué se utiliza para construir clouds privadas, públicas, híbridas y soberanas.
Diferenciar OpenStack de VMware, Proxmox, Kubernetes, OpenShift, public cloud, IaaS gestionado y virtualización tradicional.
Aclarar qué problemas resuelve: autoservicio, APIs, multi-tenancy, aislamiento, elasticidad, control y estandarización.
Revisar cuándo OpenStack encaja y cuándo puede ser excesivo frente a PaaS, Kubernetes, virtualización simple o cloud pública.
Presentar servicios principales: Keystone, Nova, Neutron, Glance, Cinder, Swift, Placement, Horizon y OpenStackClient.
Identificar servicios avanzados: Octavia, Heat, Barbican, Designate, Manila, Ironic, Magnum, Trove, Watcher y Telemetry.
Preparar laboratorio con nodos, red de gestión, red externa, red interna, almacenamiento y acceso administrativo.
Revisar errores iniciales: infra infradimensionada, mala red, falta de DNS, certificados débiles y ausencia de observabilidad.
Definir entregables: arquitectura, despliegue, tenants, redes, instancias, volúmenes, automatización, seguridad y runbooks.
Crear diagnóstico inicial de madurez de cloud privada y operación IaaS de la organización.
Entender OpenStack como conjunto de servicios desacoplados que se comunican mediante APIs, colas, base de datos y autenticación.
Diferenciar control plane, data plane, compute nodes, network nodes, storage nodes y servicios compartidos.
Analizar dependencias comunes: MariaDB/Galera, RabbitMQ, Memcached, HAProxy, Keepalived, certificados y backend de almacenamiento.
Revisar flujo de creación de una instancia desde API hasta scheduling, red, imagen, disco y hypervisor.
Identificar puntos críticos de disponibilidad: APIs, base de datos, cola de mensajes, RabbitMQ, Keystone, Neutron y Nova.
Diseñar separación entre red de gestión, red de túneles, red externa, red de almacenamiento y red de tenants.
Evitar arquitecturas all-in-one fuera de laboratorio o PoC.
Relacionar OpenStack con hardware físico, virtualización, SDN, SDS y automatización.
Documentar componentes, endpoints, puertos, dependencias y owners.
Taller: dibujar arquitectura OpenStack multinodo con control, cómputo, red y almacenamiento.
Entender el ciclo de releases de OpenStack y la importancia de planificar upgrades de forma continua.
Diferenciar versiones mantenidas, SLURP releases, releases intermedias, backports y soporte de distribución.
Revisar implicaciones de usar upstream, distribución comercial, Canonical, Red Hat, Mirantis, Kolla, Charms u otra vía.
Evitar quedarse en versiones antiguas sin soporte, parches ni compatibilidad de servicios.
Planificar upgrades por servicio, base de datos, mensajes, esquemas, APIs, agentes y nodos compute.
Leer release notes para detectar cambios en Nova, Neutron, Cinder, Keystone, Ironic, Skyline y clientes.
Diseñar entornos de staging para probar upgrades antes de producción.
Documentar compatibilidad de plugins, drivers, backends de storage y SDN.
Crear calendario de mantenimiento y política de versiones.
Taller: preparar plan de upgrade entre versiones OpenStack con riesgos y validaciones.
Explicar Keystone como servicio de identidad, autenticación, autorización, catálogos de servicio y tokens.
Crear dominios, proyectos, usuarios, grupos, roles y asignaciones.
Diferenciar admin, member, reader, project scoped, domain scoped y system scoped según políticas actuales.
Evitar conceder roles administrativos globales para resolver problemas puntuales.
Gestionar service users para Nova, Neutron, Cinder, Glance y demás servicios.
Integrar Keystone con LDAP, federación, SAML, OpenID Connect o IdP corporativo cuando procede.
Revisar token providers, expiración, revocación, endpoints públicos, internos y admin.
Auditar permisos efectivos y accesos de usuarios.
Diseñar modelo multi-tenant con separación por área, cliente, entorno o unidad de negocio.
Taller: crear estructura de dominios, proyectos, usuarios y roles para una organización.
Entender el catálogo de servicios como mapa de endpoints que usan CLI, SDKs, Horizon y servicios internos.
Diferenciar endpoints públicos, internos y administrativos.
Revisar regiones, interfaces, URLs, certificados y resolución DNS.
Evitar endpoints inconsistentes que rompen clientes o automatizaciones.
Validar APIs con OpenStackClient y curl cuando hace falta diagnóstico.
Gestionar cambios de URL, certificados y balanceadores sin romper consumidores.
Documentar APIs expuestas y restricciones de red.
Relacionar service catalog con HAProxy, TLS, DNS y autenticación.
Revisar errores comunes de autenticación, endpoint not found o wrong region.
Taller: diagnosticar fallo de CLI provocado por endpoint mal configurado.
Administrar Glance como catálogo de imágenes para instancias y volúmenes bootable.
Subir imágenes QCOW2, RAW, cloud images, Windows, Linux, appliances y snapshots.
Definir propiedades de imagen: arquitectura, hypervisor, disk format, container format, visibility y metadata.
Evitar imágenes sin hardening, sin cloud-init, sin agente o sin trazabilidad.
Crear proceso de validación de imágenes antes de publicarlas.
Gestionar visibilidad pública, privada, compartida y comunitaria.
Integrar Glance con backends de almacenamiento locales, Ceph, Swift u otros soportados.
Controlar tamaño, checksum, firma, origen, versión y ciclo de vida.
Automatizar importación y actualización de golden images.
Taller: crear catálogo de imágenes Linux y Windows con metadatos y política de uso.
Entender Nova como servicio de cómputo encargado de instancias, scheduling, hypervisors y ciclo de vida.
Crear, arrancar, detener, pausar, suspender, reiniciar, redimensionar, reconstruir y eliminar instancias.
Revisar interacción entre Nova API, conductor, scheduler, compute, Placement, libvirt y Neutron.
Gestionar key pairs, metadata, user data, config drive y cloud-init.
Evitar operaciones manuales directas sobre libvirt que desincronizan el estado de Nova.
Diagnosticar instancias en estados ERROR, BUILD, SHUTOFF, RESIZE o VERIFY_RESIZE.
Analizar logs de nova-api, nova-scheduler, nova-conductor y nova-compute.
Controlar evacuación, live migration, cold migration y resize según capacidad.
Documentar límites operativos y procedimientos seguros.
Taller: operar ciclo completo de instancias y resolver fallos de scheduling.
Entender Placement como servicio de inventario y asignación de recursos.
Revisar resource providers, inventories, allocations, traits y aggregates.
Analizar cómo Nova usa Placement para decidir dónde ubicar instancias.
Diagnosticar errores de No valid host, allocations huérfanas o inventario incorrecto.
Definir flavors, extra specs, traits y políticas de scheduling.
Usar host aggregates y availability zones para segmentar capacidad.
Evitar mezclar cargas críticas y no críticas sin reglas de placement.
Gestionar recursos especiales: hugepages, NUMA, CPU pinning, GPUs, SR-IOV o aceleradores.
Monitorizar capacidad disponible y overcommit.
Taller: diseñar scheduling por tipo de workload y resolver fallo de Placement.
Crear flavors con vCPU, RAM, disco, ephemeral, swap, extra specs y visibilidad.
Diseñar catálogo de flavors por perfil: small, general purpose, compute, memory, GPU y testing.
Evitar flavors arbitrarios que dificultan capacity planning y FinOps.
Configurar cuotas de instancias, vCPU, RAM, volúmenes, snapshots, redes, routers y floating IPs.
Establecer cuotas por proyecto, área, cliente, entorno o criticidad.
Revisar uso real frente a cuota concedida.
Crear procesos de solicitud y aprobación de ampliaciones.
Detectar abuso, recursos infrautilizados y proyectos abandonados.
Documentar política de consumo y naming.
Taller: diseñar catálogo de flavors y cuotas para una nube privada multi-tenant.
Entender Neutron como servicio de networking para redes, subredes, routers, puertos, floating IPs y security groups.
Diferenciar provider networks, tenant networks, external networks, flat, VLAN, VXLAN, GRE y routed networks.
Revisar agentes y componentes: neutron-server, L3 agent, DHCP agent, metadata agent, OVS/OVN y ML2 plugin.
Evitar diseñar red OpenStack sin coordinación con red física y direccionamiento IP.
Crear redes internas, subredes, routers y salida a internet o red corporativa.
Gestionar metadata service para cloud-init.
Diagnosticar problemas de DHCP, routing, NAT, DNS, MTU y floating IP.
Documentar rangos, VLANs, túneles, gateways, routers y políticas.
Revisar diferencias operativas entre OVS y OVN.
Taller: crear red tenant completa con router, security group, floating IP e instancia accesible.
Analizar arquitecturas con Open vSwitch, OVN, Linux bridge y ML2.
Entender distributed virtual routing, north-south, east-west y cuellos de botella de red.
Configurar MTU correctamente en redes overlay y físicas.
Gestionar provider networks para cargas con alta exigencia de rendimiento.
Usar VLAN, SR-IOV, DPDK o hardware offload cuando el caso lo requiere.
Evitar overlay mal dimensionado para workloads de baja latencia o alto throughput.
Diagnosticar tráfico con namespaces, bridges, flows, ports, logs y tcpdump.
Revisar seguridad en redes compartidas y multi-tenant.
Medir latencia, throughput, packet loss y CPU de red.
Taller: diagnosticar fallo de conectividad entre instancias y optimizar MTU.
Gestionar security groups como firewall distribuido para instancias.
Crear reglas de entrada y salida con mínimo privilegio.
Evitar abrir SSH, RDP, bases de datos o paneles administrativos a rangos amplios.
Diseñar plantillas de reglas por tipo de aplicación.
Relacionar security groups con puertos Neutron, proyectos y automatización.
Revisar diferencias entre security groups, FWaaS, firewalls externos y controles del sistema operativo.
Auditar reglas peligrosas, duplicadas o sin owner.
Integrar seguridad de red con políticas corporativas y SIEM.
Crear procesos de solicitud y revisión de exposición.
Taller: securizar una aplicación de tres capas usando security groups y redes separadas.
Entender Cinder como servicio de volúmenes persistentes para instancias.
Crear, adjuntar, desacoplar, extender, snapshotear y eliminar volúmenes.
Diferenciar boot from volume, ephemeral disk y block storage persistente.
Configurar tipos de volumen, backends, QoS, availability zones y extra specs.
Integrar Cinder con Ceph RBD, LVM, iSCSI, Fibre Channel, NFS u otros drivers.
Evitar borrar instancias pensando que los datos están protegidos si el volumen no tiene backup.
Gestionar snapshots, clones, backups y migraciones de volúmenes.
Diagnosticar errores de attach, multipath, iSCSI, Ceph, permisos o scheduler.
Medir latencia, IOPS, throughput y consumo.
Taller: crear política de volúmenes por rendimiento y desplegar instancia boot-from-volume.
Entender Swift como almacenamiento de objetos distribuido para datos no estructurados.
Crear cuentas, containers, objetos, políticas de almacenamiento y reglas de acceso.
Diferenciar object storage, block storage y file storage.
Analizar replicación, particiones, rings, zonas, durability y expansión de capacidad.
Evitar usar Swift como filesystem POSIX cuando no corresponde.
Configurar expiración, versioning, lifecycle y metadatos cuando procede.
Gestionar autenticación, tokens, endpoints y acceso desde aplicaciones.
Monitorizar uso, errores, replicación y capacidad.
Comparar Swift con Ceph RGW u otros backends S3 compatibles.
Taller: publicar y consumir objetos desde aplicación usando credenciales controladas.
Entender Manila como servicio de shared file systems para usuarios y proyectos.
Crear shares, share networks, snapshots, access rules y tipos de share.
Diferenciar NFS, CIFS/SMB, CephFS y backends NAS.
Gestionar permisos por red, usuario, grupo o protocolo.
Evitar usar Manila sin revisar aislamiento multi-tenant y seguridad de red.
Integrar shares con instancias y aplicaciones que requieren filesystem compartido.
Monitorizar capacidad, rendimiento y crecimiento.
Gestionar snapshots y recuperación.
Documentar casos válidos frente a Cinder o Swift.
Taller: crear share NFS para varias instancias con permisos controlados.
Entender el papel de Ceph para Cinder, Glance, Nova ephemeral, Manila y object storage.
Diferenciar RBD, CephFS, RGW, pools, OSDs, MONs, MGRs, CRUSH y placement groups.
Diseñar integración OpenStack-Ceph con claves, pools, permisos y rendimiento.
Evitar usar Ceph sin monitorización, capacidad libre y política de recuperación.
Analizar impacto de snapshots, clones, thin provisioning y replication.
Medir latencia, IOPS, throughput y estado de cluster.
Gestionar expansión de OSDs y recuperación tras fallo.
Coordinar operación entre equipo OpenStack y equipo storage.
Documentar límites y procedimientos de emergencia.
Taller: diseñar backend Ceph para Glance, Cinder y Nova con políticas diferenciadas.
Usar Horizon para gestionar proyectos, instancias, redes, imágenes, volúmenes, usuarios y cuotas.
Revisar Skyline como dashboard moderno para OpenStack cuando se adopta en la plataforma.
Configurar acceso, dominio, TLS, SSO, branding y visibilidad de paneles.
Evitar que el dashboard sea el único método de administración o automatización.
Formar a usuarios internos para autoservicio controlado.
Diagnosticar errores comunes de sesión, permisos, endpoints y API.
Definir qué operaciones se permiten por UI y cuáles requieren proceso formal.
Documentar guías de uso por perfil.
Integrar dashboard con métricas, catálogo y soporte.
Taller: crear guía de autoservicio para usuarios internos con Horizon/Skyline.
Usar OpenStackClient como herramienta principal de administración por CLI.
Configurar clouds.yaml, perfiles, regiones, dominios, proyectos y autenticación.
Automatizar operaciones repetitivas con scripts seguros e idempotentes.
Evitar automatizaciones basadas en parseo frágil de salidas de texto cuando existe JSON.
Usar openstacksdk para automatización avanzada desde Python.
Gestionar errores, reintentos, paginación y timeouts en scripts.
Crear reportes de recursos, cuotas, uso y huérfanos.
Integrar CLI con pipelines y tareas programadas.
Documentar comandos frecuentes y procedimientos seguros.
Taller: crear script de inventario OpenStack con proyectos, instancias, redes y volúmenes.
Entender Heat como servicio de orquestación mediante plantillas declarativas.
Crear stacks con instancias, redes, security groups, volúmenes y outputs.
Usar parámetros, recursos, dependencias, condiciones y actualizaciones.
Evitar stacks monolíticos difíciles de mantener.
Gestionar lifecycle de stacks, updates, rollbacks y errores.
Integrar Heat con autoscaling y recursos de OpenStack.
Comparar Heat con Terraform y Ansible según caso.
Documentar plantillas reutilizables para usuarios internos.
Validar plantillas antes de producción.
Taller: desplegar aplicación de tres capas con Heat y outputs documentados.
Usar Terraform/OpenTofu con provider OpenStack para crear infraestructura reproducible.
Gestionar redes, routers, instancias, volúmenes, floating IPs, security groups y key pairs.
Separar módulos reutilizables para proyectos, apps, redes y entornos.
Evitar drift por cambios manuales desde Horizon.
Gestionar state, variables, workspaces y secretos.
Integrar Terraform con pipelines, aprobaciones y policy checks.
Crear outputs útiles para aplicaciones y equipos.
Planificar destrucción segura de entornos.
Comparar Terraform frente a Heat en organización corporativa.
Taller: crear módulo Terraform para desplegar entorno OpenStack completo.
Entender Kolla-Ansible como herramienta para desplegar servicios OpenStack containerizados.
Preparar inventario, grupos de nodos, variables globales, passwords y configuración.
Desplegar control plane, compute, network, storage y servicios compartidos.
Evitar modificar contenedores manualmente fuera del flujo de Kolla-Ansible.
Gestionar prechecks, deploy, reconfigure, upgrade, stop, destroy y validaciones.
Configurar TLS, HAProxy, Keepalived, MariaDB, RabbitMQ, Memcached y dashboards.
Añadir servicios opcionales como Octavia, Barbican, Designate, Skyline o Manila.
Gestionar logs, configuración generada y troubleshooting de contenedores.
Documentar procedimientos de actualización y rollback.
Taller: diseñar inventario Kolla-Ansible multinodo y ejecutar despliegue de laboratorio.
Comparar enfoques de despliegue: Kolla-Ansible, OpenStack-Ansible, Charmed OpenStack y OpenStack-Helm.
Evaluar ventajas por entorno: bare metal, contenedores, Kubernetes, Juju, operaciones declarativas o integración empresarial.
Evitar elegir herramienta solo por popularidad sin analizar capacidad del equipo.
Diseñar matriz de decisión por skills, soporte, upgrades, HA, observabilidad y compatibilidad.
Entender implicaciones de operar OpenStack sobre Kubernetes.
Revisar automatización, configuración, secretos y upgrades en cada enfoque.
Documentar ownership de herramienta de despliegue.
Planificar pruebas antes de adoptar en producción.
Preparar estrategia de migración entre métodos si aplica.
Taller: seleccionar método de despliegue para tres escenarios empresariales.
Entender Octavia como servicio LBaaS para balanceadores gestionados dentro de OpenStack.
Crear load balancers, listeners, pools, members, health monitors y floating IPs.
Diseñar balanceo para aplicaciones multi-instancia.
Configurar TLS termination, certificados y políticas de acceso cuando procede.
Evitar balanceadores sin health checks reales.
Integrar Octavia con redes tenant y provider.
Diagnosticar amphorae, control plane, puertos, security groups y miembros unhealthy.
Medir latencia, disponibilidad y errores.
Documentar patrones de balanceo para usuarios internos.
Taller: publicar aplicación HA detrás de Octavia con health checks y TLS.
Entender Designate como servicio DNS integrado con OpenStack.
Crear zonas, registros, PTRs y delegaciones según política.
Integrar DNS con floating IPs, proyectos, automatización y ciclo de vida de aplicaciones.
Evitar registros manuales externos no trazables.
Diseñar DNS interno, externo, tenant-based y automatizado.
Gestionar permisos, ownership y auditoría de zonas.
Diagnosticar problemas de resolución, TTL, delegación y propagación.
Integrar Designate con proveedores DNS o backends autorizados.
Documentar naming de servicios y entornos.
Taller: crear zona DNS para aplicación OpenStack con registros automatizados.
Entender Barbican como servicio de gestión de secretos para OpenStack.
Almacenar certificados, claves, contraseñas y secretos usados por servicios o usuarios.
Integrar Barbican con Octavia, Cinder encryption y servicios que consumen secretos.
Evitar secretos dispersos en scripts, plantillas, imágenes o variables sin control.
Definir políticas de acceso, rotación y auditoría.
Revisar backends de almacenamiento de secretos y HSM cuando procede.
Gestionar certificados TLS para balanceadores y servicios.
Documentar ciclo de vida de secretos.
Diagnosticar errores de permisos o recuperación de secretos.
Taller: usar Barbican para certificado de Octavia y secreto de aplicación.
Entender Ironic como servicio para aprovisionar servidores físicos bajo modelo cloud.
Revisar nodos, drivers, power management, provisioning network, cleaning, deploy images y hardware introspection.
Identificar casos: NFV, bases de datos, HPC, Kubernetes bare metal, appliances y workloads con requisitos físicos.
Evitar mezclar bare metal y VMs sin separar redes, seguridad y ciclo de vida.
Gestionar inventario físico, estados, mantenimiento y fallos de hardware.
Integrar Ironic con Nova para ofrecer bare metal como flavor.
Revisar seguridad de PXE, BMC, IPMI, Redfish y redes de provisioning.
Diagnosticar errores de limpieza, despliegue, power state o boot.
Documentar procedimientos de reparación y retirada.
Taller: diseñar arquitectura Ironic para pool bare metal controlado.
Entender Magnum como servicio de Container Infrastructure Management.
Crear clusters Kubernetes o COE sobre recursos OpenStack cuando la organización lo requiere.
Diferenciar OpenStack como IaaS para Kubernetes frente a OpenShift o Kubernetes gestionado externo.
Gestionar redes, load balancers, volúmenes, imágenes y seguridad para clusters.
Evitar ofrecer Kubernetes sin modelo de operación, upgrades y soporte.
Integrar Cinder CSI, Octavia, Neutron y cloud provider.
Documentar responsabilidades entre equipo OpenStack y equipo Kubernetes.
Revisar límites de capacidad y cuotas.
Evaluar alternativas como Cluster API Provider OpenStack.
Taller: diseñar servicio Kubernetes sobre OpenStack con dependencias y soporte.
Revisar servicios complementarios de OpenStack y cuándo aportan valor real.
Entender Trove para bases de datos como servicio y sus implicaciones operativas.
Analizar Zaqar como mensajería para aplicaciones y APIs.
Revisar Mistral para workflows y automatización de procesos.
Evitar activar servicios sin equipo de soporte, observabilidad y demanda clara.
Definir criterios para habilitar servicios adicionales en la nube privada.
Documentar catálogo, SLA, cuotas y límites de cada servicio.
Integrar servicios complementarios con Keystone, Horizon, logs y APIs.
Evaluar madurez y compatibilidad con la release adoptada.
Taller: crear matriz de decisión para activar servicios opcionales de OpenStack.
Diseñar HA para APIs, HAProxy, Keepalived, MariaDB/Galera, RabbitMQ, Memcached y servicios OpenStack.
Evitar control plane con un único nodo en producción.
Configurar balanceadores internos y públicos con health checks.
Diseñar quorum, tolerancia a fallos y recuperación de base de datos.
Gestionar colas de mensajes con clustering, políticas y monitorización.
Probar caída de un controlador y continuidad de servicios.
Documentar procedimientos de failover y recuperación.
Revisar impacto de certificados, DNS y endpoints durante fallos.
Monitorizar disponibilidad real del plano de control.
Taller: diseñar arquitectura HA para tres controladores OpenStack.
Centralizar logs de Nova, Neutron, Cinder, Keystone, Glance, RabbitMQ, MariaDB, HAProxy y sistema operativo.
Recoger métricas de APIs, colas, base de datos, hypervisors, red, almacenamiento, instancias y capacidad.
Integrar Prometheus, Grafana, OpenSearch, Loki, ELK, Zabbix o herramientas corporativas.
Evitar diagnosticar incidencias revisando nodo por nodo sin agregación.
Crear dashboards de salud del control plane, compute, red, storage y tenants.
Definir alertas accionables: API caída, cola saturada, DB lenta, hypervisor lleno, agente Neutron caído y storage degradado.
Registrar eventos de usuario y acciones administrativas.
Controlar retención, coste y privacidad de logs.
Crear runbooks vinculados a alertas.
Taller: diseñar dashboard de operación OpenStack con métricas y logs críticos.
Diagnosticar errores de creación de instancia desde API hasta hypervisor.
Analizar fallos de scheduling, recursos insuficientes, imagen inválida, red no disponible o volumen bloqueado.
Revisar logs por servicio y correlacionar request ID.
Diagnosticar conectividad de instancia: DHCP, metadata, router, floating IP, security group y MTU.
Resolver problemas de attach/detach de volúmenes, snapshots y backends Cinder.
Evitar reiniciar servicios sin entender causa raíz.
Usar OpenStackClient, logs, bases de datos, agentes y comandos del host con criterio.
Crear árbol de decisión de troubleshooting por síntoma.
Documentar causa raíz y acción preventiva.
Taller: resolver laboratorio con fallos múltiples de cómputo, red y almacenamiento.
Aplicar mínimo privilegio en Keystone, roles, políticas, service users y cuentas administrativas.
Securizar endpoints con TLS, certificados válidos y separación de interfaces internas y públicas.
Proteger MariaDB, RabbitMQ, Memcached, HAProxy, Kolla secrets y archivos de configuración.
Evitar contraseñas compartidas, tokens largos o secretos en repositorios.
Revisar políticas RBAC y compatibilidad con scoped tokens actuales.
Segmentar redes de gestión, storage, túneles, tenants y acceso administrativo.
Aplicar hardening Linux en controladores, computes y nodos storage.
Integrar logs con SIEM y detección de acciones sospechosas.
Crear auditorías periódicas de seguridad.
Taller: auditar un despliegue OpenStack y aplicar hardening priorizado.
Diseñar TLS para endpoints públicos, internos y administrativos.
Gestionar certificados de HAProxy, APIs, dashboards, RabbitMQ, MariaDB y servicios internos cuando procede.
Evitar certificados autofirmados sin control en entornos productivos.
Integrar OpenStack con PKI corporativa.
Automatizar renovación de certificados y alertas de caducidad.
Validar cadenas, SANs, CNs, trust stores y clientes CLI.
Documentar dominios, endpoints, certificados y propietarios.
Preparar rotación sin parada de servicio.
Diagnosticar errores SSL en CLI, Horizon, servicios y agentes.
Taller: diseñar política TLS para endpoints OpenStack y rotación de certificados.
Medir capacidad de cómputo: vCPU, RAM, disk allocation, overcommit, host aggregates y disponibilidad.
Medir capacidad de red: throughput, floating IPs, routers, agentes, overlays y provider networks.
Medir capacidad de almacenamiento: Cinder, Ceph, Swift, snapshots, backups y crecimiento.
Evitar vender o asignar cuotas sin capacidad física y margen operativo.
Crear reportes de utilización por proyecto, host, AZ y servicio.
Definir umbrales de ampliación de hardware.
Diseñar modelos de overcommit razonables por tipo de workload.
Detectar recursos huérfanos: volúmenes, snapshots, floating IPs, routers, puertos e imágenes.
Integrar capacity planning con compras, arquitectura y FinOps.
Taller: construir informe de capacidad y forecast para una nube OpenStack.
Medir consumo por proyecto, usuario, flavor, volumen, IP, tráfico, imagen y almacenamiento.
Diseñar modelo de costes internos por cómputo, memoria, almacenamiento, red y servicios.
Crear showback para visibilizar consumo sin facturación directa.
Diseñar chargeback si la organización reparte costes entre áreas o clientes.
Evitar tarifas internas que no reflejan coste real ni incentivan buen uso.
Detectar recursos infrautilizados, instancias apagadas, volúmenes huérfanos y snapshots antiguos.
Integrar datos de uso con dashboards y reporting financiero.
Definir políticas de reclamación de recursos.
Comunicar costes de forma comprensible a owners de proyecto.
Taller: diseñar modelo FinOps para cloud privada OpenStack.
Diferenciar snapshot de instancia, snapshot de volumen, backup de Cinder y backup de plataforma.
Diseñar backups de control plane: bases de datos, configuración, certificados, inventarios y secretos.
Proteger volúmenes críticos con backups verificables.
Evitar confiar en snapshots no consistentes para aplicaciones stateful.
Probar restore de volúmenes, instancias, base de datos y servicios de control plane.
Documentar RPO, RTO y procedimientos de recuperación.
Gestionar retención, cifrado, almacenamiento externo y protección contra borrado.
Integrar backups con calendario de mantenimiento y DR.
Crear alertas de backup fallido.
Taller: restaurar volumen y reconstruir servicio tras fallo simulado.
Planificar upgrades de OpenStack con lectura de release notes, compatibilidad y pruebas.
Diferenciar actualización de servicios, contenedores, sistema operativo, base de datos, RabbitMQ y backends.
Evitar upgrades directos en producción sin staging y rollback documentado.
Preparar ventana, backups, validaciones previas y comunicación a usuarios.
Ejecutar upgrades por fases controladas y validar APIs, instancias, red y almacenamiento.
Gestionar compute nodes con migración, evacuación o mantenimiento planificado.
Revisar servicios deprecados, cambios de políticas y migraciones de base de datos.
Documentar incidencias y decisiones durante upgrade.
Automatizar checks post-upgrade.
Taller: crear runbook de upgrade OpenStack con validaciones y plan de reversión.
Crear catálogo de servicio IaaS con flavors, imágenes, redes, volúmenes, cuotas, balanceadores y backups.
Diseñar onboarding de equipos consumidores de OpenStack.
Formar usuarios en autoservicio responsable, CLI, Horizon, cuotas y seguridad.
Evitar que usuarios dependan siempre del equipo cloud para operaciones básicas.
Crear documentación de buenas prácticas por perfil.
Establecer proceso de solicitud de nuevos proyectos, cuotas, imágenes y permisos.
Gestionar soporte N1, N2 y N3 con base de conocimiento.
Medir satisfacción, tickets, uso de autoservicio y errores frecuentes.
Crear comunicación de cambios, mantenimiento y nuevas capacidades.
Taller: diseñar portal operativo y documentación para consumidores internos.
Crear inventario auditado de proyectos, usuarios, roles, recursos, imágenes, volúmenes, redes y servicios activos.
Documentar controles de acceso, cifrado, logs, backups, hardening, cambios y upgrades.
Evitar recursos sin owner, proyectos abandonados o políticas no revisadas.
Preparar evidencias para auditorías internas, ISO 27001, ENS, RGPD u otros marcos si aplican.
Revisar acciones administrativas, uso de roles privilegiados y cambios críticos.
Gestionar excepciones de seguridad y riesgos aceptados.
Integrar OpenStack con CMDB, ITSM, SIEM y GRC.
Definir cadencia de revisión de permisos, cuotas, exposición y vulnerabilidades.
Mantener documentación viva por servicio y entorno.
Taller: preparar expediente audit-ready de una nube OpenStack.
Integrar Keystone con directorio corporativo para usuarios y grupos.
Diseñar federación con SAML, OpenID Connect o IdP corporativo cuando procede.
Evitar usuarios locales duplicados sin control en entornos empresariales.
Mapear grupos corporativos a roles y proyectos.
Gestionar altas, bajas y cambios de rol desde la fuente de identidad.
Revisar experiencia de usuario en Horizon, Skyline y CLI.
Gestionar errores de atributos, claims, mapeos y scoped tokens.
Documentar fallback y cuentas break-glass.
Auditar accesos federados y privilegios.
Taller: diseñar modelo de integración Keystone con identidad corporativa.
Administrar nodos compute con KVM, QEMU, libvirt, redes, almacenamiento y agentes Nova.
Monitorizar recursos de CPU, RAM, disco local, red, procesos y estado del hypervisor.
Gestionar mantenimiento de compute nodes con disable, evacuate, migrate y re-enable.
Evitar apagar computes sin drenar instancias o planificar impacto.
Revisar logs de libvirt, nova-compute y sistema operativo.
Gestionar hugepages, NUMA, CPU pinning y passthrough cuando se usan cargas especializadas.
Diagnosticar problemas de rendimiento de instancias.
Mantener parches y kernel de compute nodes.
Documentar inventario de hardware y capacidad.
Taller: poner compute node en mantenimiento y migrar cargas de forma controlada.
Diseñar OpenStack para cargas con aceleración, baja latencia o alto rendimiento.
Configurar PCI passthrough, GPUs, vGPU, SR-IOV, hugepages, CPU pinning y NUMA awareness.
Crear flavors con extra specs adecuados para workloads especiales.
Evitar ofrecer recursos especiales sin control de scheduling y capacidad.
Gestionar aislamiento, drivers, compatibilidad y mantenimiento de hardware.
Medir latencia, throughput y consumo de recursos.
Documentar restricciones para usuarios.
Integrar recursos especiales con Placement traits y aggregates.
Revisar casos telco, NFV, IA, HPC y workloads industriales.
Taller: diseñar catálogo de flavors para GPU, SR-IOV y cargas de baja latencia.
Analizar uso de OpenStack en edge, telco, 5G, NFV, retail e infraestructuras distribuidas.
Diseñar regiones, cells, availability zones o clouds pequeñas según necesidad.
Evaluar latencia, autonomía local, conectividad intermitente y operación remota.
Evitar replicar una arquitectura central pesada en ubicaciones edge sin capacidad operativa.
Gestionar upgrades, monitorización, logs y soporte en sedes remotas.
Integrar OpenStack con Kubernetes, VNFs, CNFs y redes especializadas.
Diseñar inventario y automatización para múltiples ubicaciones.
Controlar seguridad física y acceso remoto.
Medir coste operativo de despliegues distribuidos.
Taller: diseñar OpenStack para edge telco o sedes distribuidas.
Usar OpenStack como infraestructura para clusters Kubernetes.
Integrar Cinder CSI, Octavia ingress/load balancers, Neutron networking y cloud provider.
Diseñar proyectos y cuotas para clusters.
Evitar clusters Kubernetes que consumen recursos sin límites ni ownership.
Comparar Magnum, Cluster API Provider OpenStack, OpenShift sobre OpenStack y despliegues manuales.
Gestionar snapshots, volúmenes persistentes y balanceadores para Kubernetes.
Diseñar alta disponibilidad de nodos control plane y workers.
Coordinar equipos OpenStack y Kubernetes.
Monitorizar impacto de clusters sobre la nube.
Taller: diseñar arquitectura Kubernetes sobre OpenStack con storage y networking.
Evaluar cargas candidatas a migrar desde VMware, Hyper-V, Proxmox u otra virtualización.
Inventariar VMs, discos, redes, dependencias, snapshots, IPs, sistemas operativos y ventanas.
Evitar migrar máquinas sin modernizar imágenes, red, backup y operación.
Diseñar estrategia de migración: rehost, rebuild, replatform, refactor o retire.
Preparar conversión de imágenes, drivers virtio, cloud-init, Sysprep y validaciones.
Mapear redes, firewalls, balanceadores y almacenamiento.
Planificar cutover, rollback, pruebas y comunicación a usuarios.
Medir coste, rendimiento y disponibilidad tras migración.
Documentar deudas heredadas y mejoras futuras.
Taller: preparar plan de migración de lote de VMs desde VMware a OpenStack.
Crear automatizaciones para limpieza de recursos huérfanos, reportes, cuotas, inventario y validaciones.
Usar Ansible, scripts Python, OpenStackClient, openstacksdk, Terraform y tareas programadas.
Evitar automatizaciones destructivas sin dry-run, aprobación y logs.
Automatizar comprobaciones de salud de servicios y endpoints.
Crear remediaciones de bajo riesgo para agentes caídos o recursos inconsistentes.
Registrar acciones automatizadas y resultados.
Integrar automatización con ITSM, ChatOps o pipelines.
Documentar parámetros, permisos y owners de cada automatización.
Medir reducción de toil.
Taller: crear automatización para detectar y reportar recursos huérfanos por proyecto.
Diseñar modelo de soporte para usuarios OpenStack: N1, N2, N3, cloud, redes, storage y seguridad.
Crear catálogo de incidencias frecuentes: instancia no arranca, sin red, volumen bloqueado, cuota insuficiente o acceso fallido.
Integrar tickets con logs, métricas, proyectos, recursos y owners.
Evitar resolver incidencias sin documentar causa raíz.
Crear base de conocimiento para usuarios y operadores.
Definir SLAs internos por criticidad y tipo de servicio.
Preparar comunicación de mantenimientos y degradaciones.
Medir volumen de tickets, MTTR, recurrencia y satisfacción.
Crear proceso de escalado a proveedor o comunidad si aplica.
Taller: diseñar operación diaria de un equipo OpenStack con turnos, runbooks y métricas.
Desplegar OpenStack all-in-one para producción por rapidez inicial.
Diseñar red sin entender VLANs, VXLAN, MTU, routers, provider networks y red física.
No tener backups del control plane, configuración, certificados y base de datos.
Activar servicios opcionales sin equipo preparado para operarlos.
Usar imágenes sin hardening, sin cloud-init o sin ciclo de vida.
No monitorizar RabbitMQ, MariaDB, Neutron agents, Cinder backends o capacidad física.
Permitir proyectos sin cuotas ni ownership claro.
Actualizar tarde, sin staging, sin release notes y sin plan de rollback.
Tratar OpenStack como virtualización clásica en lugar de cloud con APIs y automatización.
Taller: auditar una nube OpenStack mal diseñada y convertirla en operación profesional.
Evaluar madurez actual: virtualización, redes, almacenamiento, Linux, automatización, seguridad, soporte y cloud governance.
Identificar objetivos: cloud privada, soberanía, sustitución de VMware, IaaS interno, telco, edge, laboratorio o servicio a clientes.
Priorizar componentes iniciales: Keystone, Nova, Neutron, Glance, Cinder, Horizon/Skyline y observabilidad.
Definir arquitectura de laboratorio, staging y producción.
Seleccionar herramienta de despliegue: Kolla-Ansible, OpenStack-Ansible, Charms, Helm o distribución soportada.
Crear estándares de red, imágenes, flavors, cuotas, proyectos, TLS, backups y runbooks.
Preparar piloto con usuarios controlados, workloads no críticos y métricas claras.
Medir fiabilidad, rendimiento, adopción, coste, incidencias y capacidad operativa.
Crear plan a 30, 60, 90 y 180 días.
Taller: construir roadmap OpenStack para una organización que quiere cloud privada.
Definir una organización que necesita OpenStack con requisitos de cómputo, red, almacenamiento, seguridad, usuarios y continuidad.
Diseñar arquitectura multinodo con controladores, computes, red, almacenamiento, HA, TLS, DNS, balanceo y observabilidad.
Crear modelo de identidad con dominios, proyectos, usuarios, roles, service users, cuotas y políticas de acceso.
Diseñar red OpenStack con provider network, tenant networks, router, floating IPs, security groups, MTU y salida controlada.
Preparar catálogo de imágenes, flavors, availability zones, host aggregates y políticas de scheduling.
Integrar almacenamiento de bloque, objeto o ficheros con backends definidos, snapshots, backups y métricas.
Definir despliegue con Kolla-Ansible u otra herramienta, inventario, variables, servicios habilitados y runbook de operación.
Crear observabilidad con métricas, logs, dashboards, alertas, request IDs, capacity planning y procedimientos de diagnóstico.
Diseñar seguridad con TLS, RBAC, hardening, Barbican, segmentación, backups, auditoría y revisión de exposición.
Presentar roadmap final con arquitectura, riesgos, costes, operación, upgrades, soporte, FinOps, DR y mejora continua.
Pensado para quienes deben dominar OpenStack en su día a día
Administradores de sistemas Linux
Profesionales que gestionan servidores, servicios, redes, almacenamiento, virtualización, logs, parches y operación diaria, y necesitan ampliar su capacidad hacia una plataforma cloud privada basada en OpenStack.
Equipos cloud, DevOps y SRE
Perfiles responsables de automatizar despliegues, operar servicios críticos, diseñar observabilidad, reducir incidencias, integrar CI/CD y mantener disponibilidad en infraestructuras cloud privadas.
Arquitectos de infraestructura y plataforma
Responsables de diseñar la arquitectura de control plane, compute, red, almacenamiento, HA, seguridad, upgrades, capacidad, estándares y modelos de servicio para usuarios internos.
Administradores de redes y seguridad
Equipos que necesitan dominar Neutron, provider networks, tenant networks, routers, floating IPs, security groups, DNS, certificados, segmentación, firewalling y exposición controlada.
Equipos de almacenamiento y virtualización
Profesionales que trabajan con Cinder, Swift, Manila, Ceph, backends de bloque, objeto, ficheros, snapshots, imágenes, volúmenes, rendimiento y continuidad de datos.
Proveedores de servicio, telco y sector público
Organizaciones que necesitan operar clouds privadas o soberanas, ofrecer servicios IaaS internos o externos, controlar costes, aislar tenants y mantener independencia tecnológica.
Empresas que ya han formado a sus equipos
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empresas formadas
Nuestra empresa decidió contratar formación con Imagina aprovechando los créditos de FUNDAE, y fue una gran decisión. La modalidad online nos permitió adaptar los horarios a nuestro equipo. La formación ha sido práctica, clara y útil para el día a día. Es sencillo de gestionar y los resultados son excepcionales.
Hugo Gutiérrez
Analista Financiero
Gracias a Imagina, la eficiencia de nuestras sesiones de capacitación ha mejorado drásticamente. Es sencillo de usar y los resultados son excepcionales.
Luis Martínez
Administrativo
Gracias al aula virtual de Imagina siempre son capaces de adaptar los cursos a nuestras necesidades. El contenido fue muy completo y práctico.
Elena Pérez
Responsable de Recursos Humanos
Mejor de lo esperado, la modalidad online se adapta a nuestros horarios. La ayuda con la bonificación FUNDAE hizo todo más fácil. Práctico y necesario.
Alejandro Sánchez
Director de Operaciones
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Puede serlo en muchos escenarios, especialmente cuando se busca cloud privada, APIs, autoservicio, multi-tenancy y control de infraestructura, aunque requiere un modelo operativo cloud.
Es ambas cosas, pero con enfoque avanzado. Incluye despliegue, arquitectura, administración, seguridad, operación, troubleshooting, upgrades y gobierno.
Sí. Se trabaja Kolla-Ansible como una vía práctica para desplegar y operar OpenStack containerizado en entornos de laboratorio o producción.
Sí. Nova y Neutron son bloques centrales del curso, con creación de instancias, scheduling, redes tenant, provider networks, routers, floating IPs y troubleshooting.
Sí. Se cubre Cinder como block storage y Ceph como backend habitual para volúmenes, imágenes, Nova ephemeral y otros usos.
Sí. Se cubren dashboards para autoservicio y administración, junto con CLI y automatización para evitar depender solo de la interfaz.
Sí. Incluye Keystone, RBAC, TLS, certificados, Barbican, hardening, segmentación, logs, auditoría, service users, SIEM y mínimo privilegio.
Sí. Incluye OpenStackClient, openstacksdk, Heat, Terraform/OpenTofu, Ansible, scripts, Kolla-Ansible y procesos reproducibles.
Sí. Se diseña HA para control plane, APIs, HAProxy, Keepalived, MariaDB/Galera, RabbitMQ, Memcached, compute, red y almacenamiento.
Sí. Se trabaja planificación de upgrades, release notes, staging, backups, validaciones, mantenimiento, rollback y gestión de versiones.
Para laboratorio puede usarse virtualización anidada, pero para una experiencia completa es recomendable trabajar con varios nodos y red dedicada.
Sí. Puede adaptarse a telco, NFV, edge, 5G, clouds distribuidas, bare metal, SR-IOV, NUMA, CPU pinning y workloads especializados.
Sí. Incluye conceptos de migración, cambio de mentalidad hacia cloud, imágenes, redes, APIs, cuotas, autoservicio y operación multi-tenant.
Arquitectura OpenStack, modelo de red, catálogo de imágenes/flavors, Kolla inventory, dashboards, runbooks, matriz de seguridad, FinOps y roadmap.
Sí, puede plantearse como formación bonificable hasta el 100% por FUNDAE para empresas, siempre que se cumplan los requisitos administrativos, comunicación, asistencia y documentación.
¿Tienes dudas?
Estamos aqui para ayudarte
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