kubernetes(v1.21.10)简介

2023-05-16

学习视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV13Q4y1C7hS

1. 背景

1. 部署方式的演变

image.png

  • 传统部署时代
    • 在物理机服务器上运行应用程序。
    • 无法为应用程序定义资源边界。
    • 导致资源分配问题。

如果在物理服务器上运行多个应用程序,则可能会出现一个应用程序占用大部分资源的情况下,会导致其它应用程序的性能下降。一种解决方案就是在不同的物理服务器上运行每个应用程序,但是由于资源利用不足而无法扩展,并且维护许多物理服务器的成本也很高。

  • 虚拟化部署时代
    • ① 作为解决方案,引入了虚拟化。
    • ② 虚拟化技术允许在单个物理服务器的 CPU 上运行多个虚拟机(VM)。
    • ③ 虚拟化允许应用程序在 VM 之间隔离,并提供一定程序上的安全。
    • ④ 一个应用程序的信息不会被另一个应用程序随意访问。
    • ⑤ 虚拟化技术能够更好的利用物理服务器上的资源。
    • ⑥ 因为可以很轻松的添加或更新应用程序,所以可以实现更好的可伸缩性,并且可以降低硬件成本。
    • ⑦ 每个 VM 都是一台完整的计算机,在虚拟化硬件之上运行所有组件,包括自己的操作系统等。

缺点:虚拟层冗余,导致资源浪费和性能下降。

  • 容器化部署时代
    • ① 容器类似于 VM ,但是可以在应用程序之间共享操作系统。
    • ② 容器被认为是轻量级的。
    • ③ 容器和 VM 类似,具有自己的文件系统、CPU 、内存、进程空间等。
    • ④ 由于容器和基础架构分离,因为可以很方便的进行跨云和跨 Linux 发行版进行移植。
    • ⑤ 参照 Docker 的隔离原理(namespace 6 项隔离和 cgroups 8 项资源限制)。

容器的优势:

  • 敏捷性:敏捷应用程序的创建和部署;和使用 VM 镜像相比,提高了容器镜像创建的简便性和效率。
  • 及时性:持续开发、集成和部署;通过快速简单的回滚(由于镜像的不可变性),支持可靠且频繁的容器镜像的构建和部署。
  • 解耦性:关注开发和运维的分离;在构建、发布时创建应用程序的容器镜像,而不是在部署的时候,从而将应用程序和基础架构分离。
  • 可观测性:不仅可以显示操作系统级别的信息和指标,还可以显示应用程序的运行状况和其它指标信号。
  • 跨平台:跨开发、测试和生产的环境一致性;在便捷式的计算机上和在云上相同的运行。
  • 可移植:跨云和 Linux 发行版本的可移植性;可以在 Ubuntu、CentOS、RedHat、本地、Google Kubernetes Engine 和其他任何地方运行。
  • 简易性:以应用程序为中心的管理;提高抽象级别,从在虚拟硬件上运行 OS 到使用逻辑资源在 OS 上运行应用程序。
  • 大分布式:松散耦合、分布式、弹性、解放的微服务;应用程序被分解成较小的独立部分,并且可以动态的部署和管理 — 而不是在一台大型单机上整体运行(垂直扩展是有上限的)。
  • 隔离性:资源隔离;可预测应用程序性能。
  • 高效性:资源利用;高效率和高密度。

我们急需一个大规模容器编排系统。

2. 容器化问题

  • ① 弹性的容器化应用管理。
  • ② 强大的故障转移能力。
  • ③ 高性能的负载均衡访问机制。
  • ④ 便捷的扩展。
  • ⑤ 自动化的资源监测。
  • ……

3. 为什么使用 Kubernetes?

容器是打包和运行应用程序的最佳方式,在生产环境中,我们需要管理运行应用程序的容器,并且确保这些容器不会停机。如果一个容器发生了故障,则需要手动启动另一个容器,太麻烦了;如果有一个系统能够帮助我们处理这些行为,是不是会很方便?
Kubernetes 为你提供了一个可弹性运行分布式系统的框架。 Kubernetes 会满足你的扩展要求、故障转移、部署模式等。 例如,Kubernetes 可以轻松管理系统的 Canary(金丝雀)部署。

kubernetes具有以下特性

  • 服务发现和负载均衡
    Kubernetes 可以使用 DNS 名称或自己的 IP 地址公开容器,如果进入容器的流量很大, Kubernetes 可以负载均衡并分配网络流量,从而使部署稳定。
  • 存储编排
    Kubernetes 允许你自动挂载你选择的存储系统,例如本地存储、公共云提供商等。
  • 自动部署和回滚
    你可以使用 Kubernetes 描述已部署容器的所需状态,它可以以受控的速率将实际状态 更改为期望状态。例如,你可以自动化 Kubernetes 来为你的部署创建新容器, 删除现有容器并将它们的所有资源用于新容器。
  • 自动完成装箱计算
    Kubernetes 允许你指定每个容器所需 CPU 和内存(RAM)。 当容器指定了资源请求时,Kubernetes 可以做出更好的决策来管理容器的资源。
  • 自我修复
    Kubernetes 重新启动失败的容器、替换容器、杀死不响应用户定义的 运行状况检查的容器,并且在准备好服务之前不将其通告给客户端。
  • 密钥与配置管理
    Kubernetes 允许你存储和管理敏感信息,例如密码、OAuth 令牌和 ssh 密钥。 你可以在不重建容器镜像的情况下部署和更新密钥和应用程序配置,也无需在堆栈配置中暴露密钥。

4. Kubernetes官网

https://kubernetes.io/zh-cn

2. Kubernetes集群架构

1. 工作方式

Kubernetes Cluster =N Master Node + N Worker Node:N主节点+N工作节点; N>=1

2. 组件架构

在这里插入图片描述

1. 控制平面组件(Control Plane Components)

控制平面的组件对集群做出全局决策(比如调度),以及检测和响应集群事件(例如,当不满足部署的 replicas 字段时,启动新的 pod)。
控制平面组件可以在集群中的任何节点上运行。 然而,为了简单起见,设置脚本通常会在同一个计算机上启动所有控制平面组件, 并且不会在此计算机上运行用户容器。 请参阅使用 kubeadm 构建高可用性集群 中关于多 VM 控制平面设置的示例。

kube-apiserver

API 服务器是 Kubernetes 控制面的组件, 该组件公开了 Kubernetes API。 API 服务器是 Kubernetes 控制面的前端。
Kubernetes API 服务器的主要实现是 kube-apiserver。 kube-apiserver 设计上考虑了水平伸缩,也就是说,它可通过部署多个实例进行伸缩。 你可以运行 kube-apiserver 的多个实例,并在这些实例之间平衡流量。

etcd

etcd 是兼具一致性和高可用性的键值数据库,可以作为保存 Kubernetes 所有集群数据的后台数据库。
您的 Kubernetes 集群的 etcd 数据库通常需要有个备份计划。
要了解 etcd 更深层次的信息,请参考 etcd 文档。

kube-scheduler

控制平面组件,负责监视新创建的、未指定运行节点(node)的 Pods,选择节点让 Pod 在上面运行。
调度决策考虑的因素包括单个 Pod 和 Pod 集合的资源需求、硬件/软件/策略约束、亲和性和反亲和性规范、数据位置、工作负载间的干扰和最后时限。

kube-controller-manager

在主节点上运行 控制器 的组件。
从逻辑上讲,每个控制器都是一个单独的进程, 但是为了降低复杂性,它们都被编译到同一个可执行文件,并在一个进程中运行。
这些控制器包括:

  • 节点控制器(Node Controller): 负责在节点出现故障时进行通知和响应
  • 任务控制器(Job controller): 监测代表一次性任务的 Job 对象,然后创建 Pods 来运行这些任务直至完成
  • 端点控制器(Endpoints Controller): 填充端点(Endpoints)对象(即加入 Service 与 Pod)
  • 服务帐户和令牌控制器(Service Account & Token Controllers): 为新的命名空间创建默认帐户和 API 访问令牌

cloud-controller-manager

云控制器管理器是指嵌入特定云的控制逻辑的 控制平面组件。 云控制器管理器允许您链接集群到云提供商的应用编程接口中, 并把和该云平台交互的组件与只和您的集群交互的组件分离开。
cloud-controller-manager 仅运行特定于云平台的控制回路。 如果你在自己的环境中运行 Kubernetes,或者在本地计算机中运行学习环境, 所部署的环境中不需要云控制器管理器。
kube-controller-manager 类似,cloud-controller-manager 将若干逻辑上独立的 控制回路组合到同一个可执行文件中,供你以同一进程的方式运行。 你可以对其执行水平扩容(运行不止一个副本)以提升性能或者增强容错能力。
下面的控制器都包含对云平台驱动的依赖:

  • 节点控制器(Node Controller): 用于在节点终止响应后检查云提供商以确定节点是否已被删除
  • 路由控制器(Route Controller): 用于在底层云基础架构中设置路由
  • 服务控制器(Service Controller): 用于创建、更新和删除云提供商负载均衡器

2. Node 组件

节点组件在每个节点上运行,维护运行的 Pod 并提供 Kubernetes 运行环境。

kubelet

一个在集群中每个节点(node)上运行的代理。 它保证容器(containers)都 运行在 Pod 中。
kubelet 接收一组通过各类机制提供给它的 PodSpecs,确保这些 PodSpecs 中描述的容器处于运行状态且健康。 kubelet 不会管理不是由 Kubernetes 创建的容器。

kube-proxy

kube-proxy 是集群中每个节点上运行的网络代理, 实现 Kubernetes 服务(Service) 概念的一部分。
kube-proxy 维护节点上的网络规则。这些网络规则允许从集群内部或外部的网络会话与 Pod 进行网络通信。
如果操作系统提供了数据包过滤层并可用的话,kube-proxy 会通过它来实现网络规则。否则, kube-proxy 仅转发流量本身。
image.png

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

kubernetes(v1.21.10)简介 的相关文章

随机推荐

  • SpringCloud(十三)Alibaba Nacos服务注册和配置中心

    文章目录 SpringCloud Alibaba 简介1 为什么会出现SpringCloud Alibaba2 SpringCloud Alibaba概念3 主要功能4 下载地址5 主要组件 Nacos简介1 概念2 能干什么3 下载地址4
  • Spring Cloud 五大组件(整合业务场景说明)

    文章目录 1 什么是微服务2 Springcloud是什么 Springcloud中的组件有哪些 xff1f 3 组件分别描述下它的原理 xff1f 4 业务场景介绍Eureka xff08 注册发现 xff09 Fegin xff08 远
  • Ubuntu18中调用cv2.imshow及PIL库遇到的bug “: cannot connect to X server”及display-im6.q16: unable to open X。。。

    在Ubuntu18中用Python写一个有关opencv的代码 xff0c 用到了cv2 imshow xff0c 但是运行到这里就会报错 xff1a cannot connect to X server 而我把cv2 imshow注释掉就
  • SpringCloud Alibaba-Sentinel 实现熔断与限流

    文章目录 1 为什么要引入Sentinel xff1f 分布式系统遇到的问题解决方案 2 Alibaba SentinelSentinel是什么Sentinel和Hystrix对比Sentinel快速开始Sentinel资源保护的方式 启动
  • JMeter下载安装及入门教程

    文章目录 JMeter介绍准备工作JMeter下载及环境配置下载配置环境具体使用 JMeter介绍 JMeter使用了不同技术和协议 xff0c 是一款可以进行配置和执行负载测试 性能测试和压力测试的工具 负载测试 性能测试和压力测试概念
  • 谷粒商城【商城系统】完整总结

    文章目录 项目运行的步骤项目源码地址模块说明商城项目基础篇总结项目知识点总结效果图展示 商城项目高级篇总结项目知识点总结效果图展示 项目中遇到的问题1 node版本与sass版本不对应2 测试单元的 64 Test 前面没有运行图标3 前端
  • 《阿里云服务器搭建》------ 安装tomcat

    Tomcat服务器安装 1 官网下载 Tomcat官网下载 xff1a https tomcat apache org download 80 cgi 将 apache tomcat 9 0 41 tar gz 的安装包下载到本地 xff0
  • 《阿里云服务器搭建》------搭建SVN服务

    文章目录 1 查看和卸载SVN2 安装SVN3 建立SVN版本库4 修改配置文件1 修改authz文件2 修改passwd文件3 修改svnserve conf文件 5 启动与停止6 windows客户端检出项目 1 查看和卸载SVN sp
  • 尚医通【预约挂号系统】总结

    这里写目录标题 1 项目介绍2 技术点3 业务流程4 项目架构5 项目源码 xff08 包含sql xff09 6 启动步骤7 项目模块说明8 项目功能总结9 效果图后台管理端前端展示端数据库 1 项目介绍 尚医通即为网上预约挂号系统 xf
  • 谷粒商城项目笔记总结(1/2)

    文章目录 商城项目 基础篇1 环境搭建2 MyBatis plus引入MyBatis plus的步骤 3 SpringCloud AlibabaNacos注册中心Nacos配置中心Fegin 声明式远程调用Gateway API网关 4 商
  • 利用natapp做内网穿透

    有时候我们自己做个小网站 xff0c 或者开发微信公众号做测试时 xff0c 因为没有公网ip而犯难 xff0c 毕竟买一台云服务器带独立ip的 xff0c 加上域名是一笔不小的开支 这时如果有一个内网穿透工具 xff0c 让自己本地电脑充
  • 权限管理系统【SpringBoot + Vue + SpringSecurity】

    文章目录 项目介绍技术选型环境要求项目结构表结构项目地址展示效果图 项目介绍 基于Springboot 构建的 前后端分离 通用权限管理系统 技术选型 后端技术 Spring Boot xff0c MyBatis plus xff0c Sp
  • JVM虚拟机【面试看这一篇就足够了】

    文章目录 前言内存结构说说JVM内存整体的结构 xff1f 线程私有还是共享的 xff1f 什么是程序计数器 xff08 线程私有 xff09 xff1f 什么是虚拟机栈 xff08 线程私有 xff09 xff1f 什么是本地方法栈 xf
  • 在Ubuntu18上用LibTorch(非darknet)部署YOLOv4的填坑之路(附源码)

    目录 坑一 xff1a 从官网下载的LibTorch库是不带torchvision的 坑二 xff1a Python的PIL库与opencv库在图像处理上的差异值得注意 坑三 xff1a LibTorch对tensor的各种变换操作度相比P
  • 锁升级过程(无锁、偏向锁、轻量级锁、重量级锁)

    文章目录 Synchronized锁升级的背景Synchronized的性能变化Java5之前 xff0c 用户态和内核态之间的切换为什么每个对象都可以称为一把锁 xff1f Java6开始优化Synchronized Synchroniz
  • String.format()的详细用法

    问题 在开发中一段字符串的中间某一部分需要可变的 如 xff1a 文本要展示 张三用户来自深圳 xff0c 年龄 18 xff0c 性别 男 其中的 张三 是用户名 xff0c 每个用户都是不一样的 xff1b 地区 深圳 为可变的Stri
  • Element实现行合并

    效果图 完整代码 span class token tag span class token tag span class token punctuation lt span template span span class token p
  • @EnableAsync @Async

    一直不太忙白线程池在实际应用中到底扮演什么样得角色 xff0c 有什么场景可以使用到 xff0c 只有真正做项目中使用到了才逐渐理解 使用多线程 xff0c 往往是创建Thread xff0c 或者是实现Runnable接口 xff0c 用
  • Java实现QQ邮箱发送给网易邮箱,发送邮件+附件

    实现功能 xff1a Java实现 QQ邮箱 给网易邮箱发送邮件获取邮件信息并下载邮件的附件 前置功能 案例以QQ邮箱为例说明 xff1a 首先登录QQ邮箱将SMTP服务开启 xff0c 会得到一个授权码 创建一个Springboot项目
  • kubernetes(v1.21.10)简介

    学习视频地址 xff1a https www bilibili com video BV13Q4y1C7hS 1 背景 1 部署方式的演变 传统部署时代 xff1a 在物理机服务器上运行应用程序 无法为应用程序定义资源边界 导致资源分配问题