Mi Primera GKE: Hackathon por 10 Años

Participé en el GKE Turns 10 Hackathon y amplié Bank of Anthos con un tablero de planificación de jubilación que permite revisar metas de ahorro, recibir asesoría impulsada por IA con Google Gemini y buscar trabajos secundarios a través de la API de Adzuna.
La idea fue ofrecer a los usuarios una forma simple de comprobar sus objetivos de ahorro, recibir recomendaciones personalizadas y mostrar ofertas laborales para aumentar ingresos. El componente de IA aporta sugerencias prácticas y los listados de empleo ayudan a encontrar oportunidades inmediatas.
El desarrollo de la aplicación no fue lo más difícil; el verdadero reto fue desplegarla y mantenerla estable en Google Kubernetes Engine GKE. Durante el proceso me encontré con varios obstáculos que comparto para que otros aprendan de mi experiencia.
Problemas encontrados: secretos no configurados porque olvidé aplicar el secreto JWT indicado en el readme, pods que no arrancaban hasta que el secreto estuvo presente, nodos insuficientes y servicios en Pending hasta que escalé el clúster, diferencia de arquitectura entre mi Mac ARM y los nodos AMD64 que causó incompatibilidades en las imágenes Docker, y confusión con la exposición del servicio ya que el dashboard funcionaba internamente pero no era accesible hasta cambiar el tipo de servicio de ClusterIP a LoadBalancer.
Cada error fue frustrante en el momento, pero me acercó a comprender mejor cómo funciona GKE y las buenas prácticas de despliegue. Un detalle realista: GKE puede resultar caro para un desarrollador en solitario; el crédito de 100 que recibí del hackathon ayudó, pero se agotó rápido.
Al final logré construir un tablero que se integra con el frontend de Bank of Anthos, ofrece consejos de jubilación personalizados mediante IA, muestra ofertas de empleo para aumentar ingresos y se ejecuta de forma consistente en GKE.
Como desarrollador independiente he venido usando soluciones como Firebase y Cloudflare, pero esta experiencia me hizo ver la necesidad de subir el nivel técnico para proyectos más ambiciosos. Todavía doy pasos pequeños, pero más informados y con mejor arquitectura.
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Lecciones clave: documentar y aplicar secretos desde el inicio, validar la compatibilidad de imágenes Docker con la arquitectura de los nodos, dimensionar el clúster acorde a las cargas y entender las opciones de exposición de servicios en Kubernetes. Estas prácticas reducen tiempos de despliegue y costos operativos.
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