【原】二進制部署 k8s 1.18.3

二進制部署 k8s 1.18.3

插播一條:ansible 一鍵部署:https://github.com/liyongjian5179/k8s-ansible

1、相關前置信息

1.1 版本信息

kube_version: v1.18.3

etcd_version: v3.4.9

flannel: v0.12.0

coredns: v1.6.7

cni-plugins: v0.8.6

pod 網段:10.244.0.0/16

service 網段:10.96.0.0/12

kubernetes 內部地址:10.96.0.1

coredns 地址: 10.96.0.10

apiserver 域名:lb.5179.top

1.2 機器安排

主機名 IP 角色及組件 k8s 相關組件
centos7-nginx 10.10.10.127 nginx 四層代理 nginx
centos7-a 10.10.10.128 master,node,etcd,flannel kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler kubelet kube-proxy
centos7-b 10.10.10.129 master,node,etcd,flannel kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler kubelet kube-proxy
centos7-c 10.10.10.130 master,node,etcd,flannel kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler kubelet kube-proxy
centos7-d 10.10.10.131 node,flannel kubelet kube-proxy
centos7-e 10.10.10.132 node,flannel kubelet kube-proxy

2、部署前環境準備

centos7-nginx 當主控機對其他機器做免密

2.1、 安裝ansible用於批量操作

安裝過程略

[root@centos7-nginx ~]# cat /etc/ansible/hosts
[masters]
10.10.10.128
10.10.10.129
10.10.10.130

[nodes]
10.10.10.131
10.10.10.132

[k8s]
10.10.10.[128:132]

推送宿主機 hosts 文件

cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.10.10.127 centos7-nginx lb.5179.top
10.10.10.128 centos7-a
10.10.10.129 centos7-b
10.10.10.130 centos7-c
10.10.10.131 centos7-d
10.10.10.132 centos7-e

ansible k8s -m shell -a "mv /etc/hosts /etc/hosts.bak"
ansible k8s -m copy -a "src=/etc/hosts dest=/etc/hosts"

2.2 關閉防火牆及SELINUX

# 關閉防火牆
ansible k8s -m shell -a "systemctl stop firewalld &&  systemctl disable firewalld"
# 關閉 selinux
ansible k8s -m shell -a "setenforce  0  && sed -i "s/^SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/sysconfig/selinux && sed -i "s/^SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config "

2.3 關閉 swap 分區

ansible k8s -m shell -a "swapoff -a && sed -i 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab"

2.4 安裝 docker及加速器

vim ./install_docker.sh
#!/bin/bash
#
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
yum -y install docker-ce-19.03.11-19.03.11
systemctl enable docker
systemctl start docker
docker version

# 安裝加速器
tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
  "registry-mirrors": ["https://ajpb7tdn.mirror.aliyuncs.com"],
  "log-opts": {"max-size":"100m", "max-file":"5"}
}
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker

然後使用 ansible 批量執行

ansible k8s -m script -a "./install_docker.sh"

2.5 修改內核參數

vim 99-k8s.conf
#sysctls for k8s node config
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0
net.core.rmem_max=16777216
fs.inotify.max_user_watches=524288
kernel.softlockup_all_cpu_backtrace=1
kernel.softlockup_panic=1
fs.file-max=2097152
fs.inotify.max_user_instances=8192
fs.inotify.max_queued_events=16384
vm.max_map_count=262144
vm.swappiness=0
vm.overcommit_memory=1
vm.panic_on_oom=0
fs.may_detach_mounts=1
net.core.netdev_max_backlog=16384
net.ipv4.tcp_wmem=4096 12582912 16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.core.somaxconn=32768
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=8096
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=1
net.ipv4.tcp_rmem=4096 12582912 16777216

拷貝至遠程

ansible k8s -m copy -a "src=./99-k8s.conf dest=/etc/sysctl.d/"
ansible k8s -m shell -a "cd /etc/sysctl.d/ && sysctl --system"

2.6 創建對應的目錄

master 用

vim mkdir_k8s_master.sh
#!/bin/bash
mkdir /opt/etcd/{bin,data,cfg,ssl} -p
mkdir /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs}  -p
mkdir /opt/kubernetes/logs/{kubelet,kube-proxy,kube-scheduler,kube-apiserver,kube-controller-manager} -p

echo 'export PATH=$PATH:/opt/kubernetes/bin' >> /etc/profile
echo 'export PATH=$PATH:/opt/etcd/bin' >> /etc/profile
source /etc/profile

node 用

vim mkdir_k8s_node.sh
#!/bin/bash
mkdir /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs}  -p
mkdir /opt/kubernetes/logs/{kubelet,kube-proxy} -p

echo 'export PATH=$PATH:/opt/kubernetes/bin' >> /etc/profile
source /etc/profile

調用 ansible 執行

ansible masters -m script -a "./mkdir_k8s_master.sh"
ansible nodes -m script -a "./mkdir_k8s_node.sh"

2.7 準備 LB

為三台master提供高可用,可以選用雲廠商的 slb,也可以用 兩台 nginx + keepalived 實現。

此處,為實驗環境,用單台 nginx 坐四層代理實現

# 安裝 nginx
[root@centos7-nginx ~]# yum install -y nginx
# 創建子配置文件
[root@centos7-nginx ~]# cd /etc/nginx/conf.d/
[root@centos7-nginx conf.d]# vim lb.tcp
stream {
    upstream master {
        hash $remote_addr consistent;
        server 10.10.10.128:6443 max_fails=3 fail_timeout=30;
        server 10.10.10.129:6443 max_fails=3 fail_timeout=30;
        server 10.10.10.130:6443 max_fails=3 fail_timeout=30;
    }

    server {
        listen 6443;
        proxy_pass master;
    }
}
# 在主配置文件中引入該文件
[root@centos7-nginx ~]# cd /etc/nginx/
[root@centos7-nginx nginx]# vim nginx.conf
...
include /etc/nginx/conf.d/*.tcp;
...
# 加入開機自啟,並啟動 nginx
[root@centos7-nginx nginx]# systemctl enable nginx
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
[root@centos7-nginx nginx]# systemctl start nginx

3、部署

3.1 生成證書

執行腳本

[root@centos7-nginx ~]# mkdir ssl && cd ssl
[root@centos7-nginx ssl]# vim ./k8s-certificate.sh
[root@centos7-nginx ssl]# ./k8s-certificate.sh 10.10.10.127,10.10.10.128,10.10.10.129,10.10.10.130,lb.5179.top,10.96.0.1

IP 說明:

  • 10.10.10.127|lb.5179.top: nginx

  • 10.10.10.128|129|130: masters

  • 10.96.0.1: kubernetes(service 網段的第一個 IP)

腳本內容如下

#!/bin/bash
# 二進制部署,生成 k8s 證書文件

if [ $# -ne 1 ];then
    echo "please user in: `basename $0` MASTERS[10.10.10.127,10.10.10.128,10.10.10.129,10.10.10.130,lb.5179.top,10.96.0.1]"
    exit 1
fi
MASTERS=$1

KUBERNETES_HOSTNAMES=kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.svc.cluster.local



for i in `echo $MASTERS | tr ',' ' '`;do
   if [ -z $IPS ];then
        IPS=\"$i\",
   else
        IPS=$IPS\"$i\",
   fi
done


command_exists() {
    command -v "$@" > /dev/null 2>&1
}

if command_exists cfssl; then
    echo "命令已存在"
else
    # 下載生成證書命令
    wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl_linux-amd64
    wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssljson_linux-amd64
    wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl-certinfo_linux-amd64

    # 添加執行權限
    chmod +x cfssl_linux-amd64 cfssljson_linux-amd64 cfssl-certinfo_linux-amd64

    # 移動到 /usr/local/bin 目錄下
    mv cfssl_linux-amd64 /usr/local/bin/cfssl
    mv cfssljson_linux-amd64 /usr/local/bin/cfssljson
    mv cfssl-certinfo_linux-amd64 /usr/bin/cfssl-certinfo
fi


# 默認簽 10 年
cat > ca-config.json <<EOF
{
  "signing": {
    "default": {
      "expiry": "87600h"
    },
    "profiles": {
      "kubernetes": {
         "expiry": "87600h",
         "usages": [
            "signing",
            "key encipherment",
            "server auth",
            "client auth"
        ]
      }
    }
  }
}
EOF

cat > ca-csr.json <<EOF
{
    "CN": "kubernetes",
    "key": {
        "algo": "rsa",
        "size": 2048
    },
    "names": [
        {
            "C": "CN",
            "L": "Beijing",
            "ST": "Beijing",
            "O": "k8s",
            "OU": "System"
        }
    ]
}
EOF

cfssl gencert -initca ca-csr.json | cfssljson -bare ca -

#-----------------------

cat > server-csr.json <<EOF
{
    "CN": "kubernetes",
    "hosts": [
      ${IPS}
      "127.0.0.1",
      "kubernetes",
      "kubernetes.default",
      "kubernetes.default.svc",
      "kubernetes.default.svc.cluster",
      "kubernetes.default.svc.cluster.local"
    ],
    "key": {
        "algo": "rsa",
        "size": 2048
    },
    "names": [
        {
            "C": "CN",
            "L": "BeiJing",
            "ST": "BeiJing",
            "O": "k8s",
            "OU": "System"
        }
    ]
}
EOF

cfssl gencert -ca=ca.pem -ca-key=ca-key.pem -config=ca-config.json -profile=kubernetes server-csr.json | cfssljson -bare server

# 或者

#cat > server-csr.json <<EOF
#{
#    "CN": "kubernetes",
#    "key": {
#        "algo": "rsa",
#        "size": 2048
#    },
#    "names": [
#        {
#            "C": "CN",
#            "L": "BeiJing",
#            "ST": "BeiJing",
#            "O": "k8s",
#            "OU": "System"
#        }
#    ]
#}
#EOF
#
#cfssl gencert \
#  -ca=ca.pem \
#  -ca-key=ca-key.pem \
#  -config=ca-config.json \
#  -hostname=${MASTERS},127.0.0.1,${KUBERNETES_HOSTNAMES} \
#  -profile=kubernetes \
#  server-csr.json | cfssljson -bare server




#-----------------------

cat > admin-csr.json <<EOF
{
  "CN": "admin",
  "hosts": [],
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  },
  "names": [
    {
      "C": "CN",
      "L": "BeiJing",
      "ST": "BeiJing",
      "O": "system:masters",
      "OU": "System"
    }
  ]
}
EOF

cfssl gencert \
  -ca=ca.pem \
  -ca-key=ca-key.pem \
  -config=ca-config.json \
  -profile=kubernetes \
  admin-csr.json | cfssljson -bare admin

#-----------------------

cat > kube-proxy-csr.json <<EOF
{
  "CN": "system:kube-proxy",
  "hosts": [],
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  },
  "names": [
    {
      "C": "CN",
      "L": "BeiJing",
      "ST": "BeiJing",
      "O": "k8s",
      "OU": "System"
    }
  ]
}
EOF

cfssl gencert \
  -ca=ca.pem \
  -ca-key=ca-key.pem \
  -config=ca-config.json \
  -profile=kubernetes \
  kube-proxy-csr.json | cfssljson -bare kube-proxy


# 注意: "CN": "system:metrics-server" 一定是這個,因為後面授權時用到這個名稱,否則會報禁止匿名訪問
cat > metrics-server-csr.json <<EOF
{
  "CN": "system:metrics-server",
  "hosts": [],
  "key": {
    "algo": "rsa",
    "size": 2048
  },
  "names": [
    {
      "C": "CN",
      "ST": "BeiJing",
      "L": "BeiJing",
      "O": "k8s",
      "OU": "system"
    }
  ]
}
EOF

cfssl gencert \
  -ca=ca.pem \
  -ca-key=ca-key.pem \
  -config=ca-config.json \
  -profile=kubernetes \
  metrics-server-csr.json | cfssljson -bare metrics-server


for item in $(ls *.pem |grep -v key) ;do echo ======================$item===================;openssl x509 -in $item -text -noout| grep Not;done

#[root@aliyun k8s]# for item in $(ls *.pem |grep -v key) ;do echo ======================$item===================;openssl x509 -in $item -text -noout| grep Not;done
#======================admin.pem====================
#            Not Before: Jun 18 14:32:00 2020 GMT
#            Not After : Jun 16 14:32:00 2030 GMT
#======================ca.pem=======================
#            Not Before: Jun 18 14:32:00 2020 GMT
#            Not After : Jun 17 14:32:00 2025 GMT
#======================kube-proxy.pem===============
#            Not Before: Jun 18 14:32:00 2020 GMT
#            Not After : Jun 16 14:32:00 2030 GMT
#======================metrics-server.pem===========
#            Not Before: Jun 18 14:32:00 2020 GMT
#            Not After : Jun 16 14:32:00 2030 GMT
#======================server.pem===================
#            Not Before: Jun 18 14:32:00 2020 GMT
#            Not After : Jun 16 14:32:00 2030 GMT

注意:cfssl產生的ca證書固定5年有效期

https://github.com/cloudflare/cfssl/blob/793fa93522ffd9a66d743ce4fa0958b6662ac619/initca/initca.go#L224

// CAPolicy contains the CA issuing policy as default policy.
var CAPolicy = func() *config.Signing {
	return &config.Signing{
		Default: &config.SigningProfile{
			Usage:        []string{"cert sign", "crl sign"},
			ExpiryString: "43800h",
			Expiry:       5 * helpers.OneYear,
			CAConstraint: config.CAConstraint{IsCA: true},
		},
	}
}

可以通過修改源碼方式重新編譯更改 ca 過期時間,或者在ca-csr.json添加如下

"ca": {
      "expiry": "438000h"   #---> 50年
    }

3.2 拷貝證書

3.2.1 拷貝 etcd 集群使用的證書

[root@centos7-nginx ~]# cd ssl
[root@centos7-nginx ssl]#
[root@centos7-nginx ssl]# ansible masters -m copy -a "src=./ca.pem dest=/opt/etcd/ssl"
[root@centos7-nginx ssl]# ansible masters -m copy -a "src=./server.pem dest=/opt/etcd/ssl"
[root@centos7-nginx ssl]# ansible masters -m copy -a "src=./server-key.pem dest=/opt/etcd/ssl"

3.2.2 拷貝 k8s 集群使用的證書

[root@centos7-nginx ~]# cd ssl
[root@centos7-nginx ssl]#
[root@centos7-nginx ssl]# scp *.pem  root@10.10.10.128:/opt/kubernetes/ssl/
[root@centos7-nginx ssl]# scp *.pem  root@10.10.10.129:/opt/kubernetes/ssl/
[root@centos7-nginx ssl]# scp *.pem  root@10.10.10.130:/opt/kubernetes/ssl/
[root@centos7-nginx ssl]# scp *.pem  root@10.10.10.131:/opt/kubernetes/ssl/
[root@centos7-nginx ssl]# scp *.pem  root@10.10.10.132:/opt/kubernetes/ssl/

3.3 安裝 ETCD 集群

下載二進制etcd包,並把執行文件推到各 master節點的 /opt/etcd/bin/ 目錄下

[root@centos7-nginx ~]# mkdir ./etcd && cd ./etcd
[root@centos7-nginx etcd]# wget https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download/v3.4.9/etcd-v3.4.9-linux-amd64.tar.gz
[root@centos7-nginx etcd]# tar zxvf etcd-v3.3.12-linux-amd64.tar.gz
[root@centos7-nginx etcd]# cd etcd-v3.4.9-linux-amd64
[root@centos7-nginx etcd-v3.4.9-linux-amd64]# ll
總用量 40540
drwxr-xr-x. 14 630384594 600260513     4096 5月  22 03:54 Documentation
-rwxr-xr-x.  1 630384594 600260513 23827424 5月  22 03:54 etcd
-rwxr-xr-x.  1 630384594 600260513 17612384 5月  22 03:54 etcdctl
-rw-r--r--.  1 630384594 600260513    43094 5月  22 03:54 README-etcdctl.md
-rw-r--r--.  1 630384594 600260513     8431 5月  22 03:54 README.md
-rw-r--r--.  1 630384594 600260513     7855 5月  22 03:54 READMEv2-etcdctl.md

[root@centos7-nginx etcd-v3.4.9-linux-amd64]# ansible masters -m copy -a "src=./etcd dest=/opt/etcd/bin mode=755"
[root@centos7-nginx etcd-v3.4.9-linux-amd64]# ansible masters -m copy -a "src=./etcdctl dest=/opt/etcd/bin mode=755"

編寫 etcd 配置文件腳本

#!/bin/bash
# 使用說明
#./etcd.sh etcd01 10.10.10.128 etcd01=https://10.10.10.128:2380,etcd02=https://10.10.10.129:2380,etcd03=https://10.10.10.130:2380
#./etcd.sh etcd02 10.10.10.129 etcd01=https://10.10.10.128:2380,etcd02=https://10.10.10.129:2380,etcd03=https://10.10.10.130:2380
#./etcd.sh etcd03 10.10.10.130 etcd01=https://10.10.10.128:2380,etcd02=https://10.10.10.129:2380,etcd03=https://10.10.10.130:2380

ETCD_NAME=${1:-"etcd01"}
ETCD_IP=${2:-"127.0.0.1"}
ETCD_CLUSTER=${3:-"etcd01=https://127.0.0.1:2379"}

# ETCD 版本選擇[3.3,3.4]
# 要用 3.3.14 以上版本:https://kubernetes.io/zh/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd/#%E5%B7%B2%E7%9F%A5%E9%97%AE%E9%A2%98-%E5%85%B7%E6%9C%89%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AB%AF%E7%82%B9%E7%9A%84-etcd-%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%E5%9D%87%E8%A1%A1%E5%99%A8

ETCD_VERSION=3.4.9

if [ ${ETCD_VERSION%.*} == "3.4" ] ;then

cat <<EOF >/opt/etcd/cfg/etcd.yml
#etcd ${ETCD_VERSION}
name: ${ETCD_NAME}
data-dir: /opt/etcd/data
listen-peer-urls: https://${ETCD_IP}:2380
listen-client-urls: https://${ETCD_IP}:2379,https://127.0.0.1:2379

advertise-client-urls: https://${ETCD_IP}:2379
initial-advertise-peer-urls: https://${ETCD_IP}:2380
initial-cluster: ${ETCD_CLUSTER}
initial-cluster-token: etcd-cluster
initial-cluster-state: new
enable-v2: true

client-transport-security:
  cert-file: /opt/etcd/ssl/server.pem
  key-file: /opt/etcd/ssl/server-key.pem
  client-cert-auth: false
  trusted-ca-file: /opt/etcd/ssl/ca.pem
  auto-tls: false

peer-transport-security:
  cert-file: /opt/etcd/ssl/server.pem
  key-file: /opt/etcd/ssl/server-key.pem
  client-cert-auth: false
  trusted-ca-file: /opt/etcd/ssl/ca.pem
  auto-tls: false

debug: false
logger: zap
log-outputs: [stderr]
EOF

else
cat <<EOF >/opt/etcd/cfg/etcd.yml
#etcd ${ETCD_VERSION}
name: ${ETCD_NAME}
data-dir: /opt/etcd/data
listen-peer-urls: https://${ETCD_IP}:2380
listen-client-urls: https://${ETCD_IP}:2379,https://127.0.0.1:2379

advertise-client-urls: https://${ETCD_IP}:2379
initial-advertise-peer-urls: https://${ETCD_IP}:2380
initial-cluster: ${ETCD_CLUSTER}
initial-cluster-token: etcd-cluster
initial-cluster-state: new

client-transport-security:
  cert-file: /opt/etcd/ssl/server.pem
  key-file: /opt/etcd/ssl/server-key.pem
  client-cert-auth: false
  trusted-ca-file: /opt/etcd/ssl/ca.pem
  auto-tls: false

peer-transport-security:
  cert-file: /opt/etcd/ssl/server.pem
  key-file: /opt/etcd/ssl/server-key.pem
  peer-client-cert-auth: false
  trusted-ca-file: /opt/etcd/ssl/ca.pem
  auto-tls: false

debug: false
log-package-levels: etcdmain=CRITICAL,etcdserver=DEBUG
log-outputs: default
EOF

fi

cat <<EOF >/usr/lib/systemd/system/etcd.service
[Unit]
Description=Etcd Server
Documentation=https://github.com/etcd-io/etcd
Conflicts=etcd.service
After=network.target
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=notify
LimitNOFILE=65536
Restart=on-failure
RestartSec=5s
TimeoutStartSec=0
ExecStart=/opt/etcd/bin/etcd --config-file=/opt/etcd/cfg/etcd.yml

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable etcd
systemctl restart etcd

推送到 masters 機器上

ansible masters -m copy -a "src=./etcd.sh dest=/opt/etcd/bin mode=755"

分別登陸到三台機器上執行腳本文件

[root@centos7-a bin]# ./etcd.sh etcd01 10.10.10.128 etcd01=https://10.10.10.128:2380,etcd02=https://10.10.10.129:2380,etcd03=https://10.10.10.130:2380
[root@centos7-b bin]# ./etcd.sh etcd02 10.10.10.129 etcd01=https://10.10.10.128:2380,etcd02=https://10.10.10.129:2380,etcd03=https://10.10.10.130:2380
[root@centos7-c bin]# ./etcd.sh etcd03 10.10.10.130 etcd01=https://10.10.10.128:2380,etcd02=https://10.10.10.129:2380,etcd03=https://10.10.10.130:2380

驗證集群是否是健康的

### 3.4.9
[root@centos7-a ~]# ETCDCTL_API=3 etcdctl --write-out="table" --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints=https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379 endpoint health
+---------------------------+--------+-------------+-------+
|         ENDPOINT          | HEALTH |    TOOK     | ERROR |
+---------------------------+--------+-------------+-------+
| https://10.10.10.128:2379 |   true | 31.126223ms |       |
| https://10.10.10.129:2379 |   true | 28.698669ms |       |
| https://10.10.10.130:2379 |   true | 32.508681ms |       |
+---------------------------+--------+-------------+-------+

查看集群成員

[root@centos7-a ~]# ETCDCTL_API=3 etcdctl --write-out="table" --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints=https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379 member list
+------------------+---------+--------+---------------------------+---------------------------+------------+
|        ID        | STATUS  |  NAME  |        PEER ADDRS         |       CLIENT ADDRS        | IS LEARNER |
+------------------+---------+--------+---------------------------+---------------------------+------------+
| 2cec243d35ad0881 | started | etcd02 | https://10.10.10.129:2380 | https://10.10.10.129:2379 |      false |
| c6e694d272df93e8 | started | etcd03 | https://10.10.10.130:2380 | https://10.10.10.130:2379 |      false |
| e9b57a5a8276394a | started | etcd01 | https://10.10.10.128:2380 | https://10.10.10.128:2379 |      false |
+------------------+---------+--------+---------------------------+---------------------------+------------+

etcdctl創建別名,三台機器分別執行

vim .bashrc
alias etcdctl2="ETCDCTL_API=2 etcdctl --ca-file=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert-file=/opt/etcd/ssl/server.pem --key-file=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints=https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379"
alias etcdctl3="ETCDCTL_API=3 etcdctl --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints=https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379"

source .bashrc

3.3 安裝 k8s 相關組件

3.3.1 下載二進制安裝包

[root@centos7-nginx ~]# mkdir k8s-1.18.3 && cd k8s-1.18.3/
[root@centos7-nginx k8s-1.18.3]# wget https://dl.k8s.io/v1.18.3/kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz
[root@centos7-nginx k8s-1.18.3]# tar xf kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz
[root@centos7-nginx k8s-1.18.3]# cd kubernetes
[root@centos7-nginx kubernetes]# ll
總用量 33092
drwxr-xr-x. 2 root root        6 5月  20 21:32 addons
-rw-r--r--. 1 root root 32587733 5月  20 21:32 kubernetes-src.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root  1297746 5月  20 21:32 LICENSES
drwxr-xr-x. 3 root root       17 5月  20 21:27 server
[root@centos7-nginx kubernetes]# cd server/bin/
[root@centos7-nginx bin]# ll
總用量 1087376
-rwxr-xr-x. 1 root root  48128000 5月  20 21:32 apiextensions-apiserver
-rwxr-xr-x. 1 root root  39813120 5月  20 21:32 kubeadm
-rwxr-xr-x. 1 root root 120668160 5月  20 21:32 kube-apiserver
-rw-r--r--. 1 root root         8 5月  20 21:27 kube-apiserver.docker_tag
-rw-------. 1 root root 174558720 5月  20 21:27 kube-apiserver.tar
-rwxr-xr-x. 1 root root 110059520 5月  20 21:32 kube-controller-manager
-rw-r--r--. 1 root root         8 5月  20 21:27 kube-controller-manager.docker_tag
-rw-------. 1 root root 163950080 5月  20 21:27 kube-controller-manager.tar
-rwxr-xr-x. 1 root root  44032000 5月  20 21:32 kubectl
-rwxr-xr-x. 1 root root 113283800 5月  20 21:32 kubelet
-rwxr-xr-x. 1 root root  38379520 5月  20 21:32 kube-proxy
-rw-r--r--. 1 root root         8 5月  20 21:28 kube-proxy.docker_tag
-rw-------. 1 root root 119099392 5月  20 21:28 kube-proxy.tar
-rwxr-xr-x. 1 root root  42950656 5月  20 21:32 kube-scheduler
-rw-r--r--. 1 root root         8 5月  20 21:27 kube-scheduler.docker_tag
-rw-------. 1 root root  96841216 5月  20 21:27 kube-scheduler.tar
-rwxr-xr-x. 1 root root   1687552 5月  20 21:32 mounter

將對應文件拷貝到目標機器上

# masters
[root@centos7-nginx bin]# scp kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler kubectl kubelet kube-proxy root@10.10.10.128:/opt/kubernetes/bin/
[root@centos7-nginx bin]# scp kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler kubectl kubelet kube-proxy root@10.10.10.129:/opt/kubernetes/bin/
[root@centos7-nginx bin]# scp kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler kubectl kubelet kube-proxy root@10.10.10.130:/opt/kubernetes/bin/

# nodes
[root@centos7-nginx bin]# scp kubelet kube-proxy root@10.10.10.131:/opt/kubernetes/bin/
[root@centos7-nginx bin]# scp kubelet kube-proxy root@10.10.10.131:/opt/kubernetes/bin/

# 本機
[root@centos7-nginx bin]# cp kubectl /usr/local/bin/

3.3.2 創建Node節點kubeconfig文件

  • 創建TLS Bootstrapping Token
  • 創建kubelet kubeconfig
  • 創建kube-proxy kubeconfig
  • 創建admin kubeconfig
[root@centos7-nginx ~]# cd ~/ssl/
[root@centos7-nginx ssl]# vim kubeconfig.sh # 修改第10行 KUBE_APISERVER 地址
[root@centos7-nginx ssl]# bash ./kubeconfig.sh
Cluster "kubernetes" set.
User "kubelet-bootstrap" set.
Context "default" created.
Switched to context "default".
Cluster "kubernetes" set.
User "kube-proxy" set.
Context "default" created.
Switched to context "default".
Cluster "kubernetes" set.
User "admin" set.
Context "default" created.
Switched to context "default".

腳本內容如下:

# 創建 TLS Bootstrapping Token
export BOOTSTRAP_TOKEN=$(head -c 16 /dev/urandom | od -An -t x | tr -d ' ')
cat > token.csv <<EOF
${BOOTSTRAP_TOKEN},kubelet-bootstrap,10001,"system:kubelet-bootstrap"
EOF

#----------------------

# 創建kubelet bootstrapping kubeconfig
export KUBE_APISERVER="https://lb.5179.top:6443"

# 設置集群參數
kubectl config set-cluster kubernetes \
  --certificate-authority=./ca.pem \
  --embed-certs=true \
  --server=${KUBE_APISERVER} \
  --kubeconfig=bootstrap.kubeconfig

# 設置客戶端認證參數
kubectl config set-credentials kubelet-bootstrap \
  --token=${BOOTSTRAP_TOKEN} \
  --kubeconfig=bootstrap.kubeconfig

# 設置上下文參數
kubectl config set-context default \
  --cluster=kubernetes \
  --user=kubelet-bootstrap \
  --kubeconfig=bootstrap.kubeconfig

# 設置默認上下文
kubectl config use-context default --kubeconfig=bootstrap.kubeconfig

#----------------------

# 創建kube-proxy kubeconfig文件

kubectl config set-cluster kubernetes \
  --certificate-authority=./ca.pem \
  --embed-certs=true \
  --server=${KUBE_APISERVER} \
  --kubeconfig=kube-proxy.kubeconfig

kubectl config set-credentials kube-proxy \
  --client-certificate=./kube-proxy.pem \
  --client-key=./kube-proxy-key.pem \
  --embed-certs=true \
  --kubeconfig=kube-proxy.kubeconfig

kubectl config set-context default \
  --cluster=kubernetes \
  --user=kube-proxy \
  --kubeconfig=kube-proxy.kubeconfig

kubectl config use-context default --kubeconfig=kube-proxy.kubeconfig

#----------------------

# 創建 admin kubeconfig文件

  kubectl config set-cluster kubernetes \
    --certificate-authority=./ca.pem \
    --embed-certs=true \
    --server=${KUBE_APISERVER} \
    --kubeconfig=admin.kubeconfig

  kubectl config set-credentials admin \
    --client-certificate=./admin.pem \
    --client-key=./admin-key.pem \
    --embed-certs=true \
    --kubeconfig=admin.kubeconfig

  kubectl config set-context default \
    --cluster=kubernetes \
    --user=admin \
    --kubeconfig=admin.kubeconfig

  kubectl config use-context default --kubeconfig=admin.kubeconfig

將文件拷貝至對應位置

ansible k8s -m copy -a "src=./bootstrap.kubeconfig dest=/opt/kubernetes/cfg"
ansible k8s -m copy -a "src=./kube-proxy.kubeconfig dest=/opt/kubernetes/cfg"
ansible k8s -m copy -a "src=./token.csv dest=/opt/kubernetes/cfg"

3.4 安裝 kube-apiserver

Masters 節點安裝

此處可以使用 tmux 打開三個終端窗口進行,并行輸入

也可以在三台機器上分開執行

[root@centos7-a ~]# mkdir k8s-scripts
[root@centos7-a k8s-scripts]# vim install-apiserver.sh
[root@centos7-a k8s-scripts]# IP=`ip addr | grep ens33 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'|head -1` && echo $IP
10.10.10.128
[root@centos7-a k8s-scripts]# bash install-apiserver.sh $IP https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379

腳本內容如下:

#!/bin/bash
# MASTER_ADDRESS 寫本機
MASTER_ADDRESS=${1:-"10.10.10.128"}
ETCD_SERVERS=${2:-"http://127.0.0.1:2379"}

cat <<EOF >/opt/kubernetes/cfg/kube-apiserver
KUBE_APISERVER_OPTS="--logtostderr=false \\
--v=2 \\
--log-dir=/opt/kubernetes/logs/kube-apiserver \\
--etcd-servers=${ETCD_SERVERS} \\
--bind-address=0.0.0.0 \\
--secure-port=6443 \\
--advertise-address=${MASTER_ADDRESS} \\
--allow-privileged=true \\
--service-cluster-ip-range=10.96.0.0/12 \\
--enable-admission-plugins=NamespaceLifecycle,LimitRanger,ServiceAccount,DefaultStorageClass,DefaultTolerationSeconds,MutatingAdmissionWebhook,ValidatingAdmissionWebhook,ResourceQuota,NodeRestriction \\
--authorization-mode=RBAC,Node \\
--kubelet-https=true \\
--enable-bootstrap-token-auth=true \\
--token-auth-file=/opt/kubernetes/cfg/token.csv \\
--service-node-port-range=30000-50000 \\
--kubelet-client-certificate=/opt/kubernetes/ssl/server.pem \\
--kubelet-client-key=/opt/kubernetes/ssl/server-key.pem \\
--tls-cert-file=/opt/kubernetes/ssl/server.pem  \\
--tls-private-key-file=/opt/kubernetes/ssl/server-key.pem \\
--client-ca-file=/opt/kubernetes/ssl/ca.pem \\
--service-account-key-file=/opt/kubernetes/ssl/ca-key.pem \\
--etcd-cafile=/opt/kubernetes/ssl/ca.pem \\
--etcd-certfile=/opt/kubernetes/ssl/server.pem \\
--etcd-keyfile=/opt/kubernetes/ssl/server-key.pem \\
--requestheader-client-ca-file=/opt/kubernetes/ssl/ca.pem \\
--requestheader-extra-headers-prefix=X-Remote-Extra- \\
--requestheader-group-headers=X-Remote-Group \\
--requestheader-username-headers=X-Remote-User \\
--proxy-client-cert-file=/opt/kubernetes/ssl/metrics-server.pem \\
--proxy-client-key-file=/opt/kubernetes/ssl/metrics-server-key.pem \\
--runtime-config=api/all=true \\
--audit-log-maxage=30 \\
--audit-log-maxbackup=3 \\
--audit-log-maxsize=100 \\
--audit-log-truncate-enabled=true \\
--audit-log-path=/opt/kubernetes/logs/k8s-audit.log"
EOF

cat <<EOF >/usr/lib/systemd/system/kube-apiserver.service
[Unit]
Description=Kubernetes API Server
Documentation=https://github.com/kubernetes/kubernetes

[Service]
EnvironmentFile=-/opt/kubernetes/cfg/kube-apiserver
ExecStart=/opt/kubernetes/bin/kube-apiserver \$KUBE_APISERVER_OPTS
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable kube-apiserver
systemctl restart kube-apiserver

3.5 安裝 kube-scheduler

Masters 節點安裝

此處可以使用 tmux 打開三個終端窗口進行,并行輸入,也可以在三台機器上分開執行

[root@centos7-a ~]# cd k8s-scripts
[root@centos7-a k8s-scripts]# vim install-scheduler.sh
[root@centos7-a k8s-scripts]# bash install-scheduler.sh 127.0.0.1

腳本內容如下

#!/bin/bash

MASTER_ADDRESS=${1:-"127.0.0.1"}

cat <<EOF >/opt/kubernetes/cfg/kube-scheduler
KUBE_SCHEDULER_OPTS="--logtostderr=false \\
--v=2 \\
--log-dir=/opt/kubernetes/logs/kube-scheduler \\
--master=${MASTER_ADDRESS}:8080 \\
--address=0.0.0.0 \\
--leader-elect"
EOF

cat <<EOF >/usr/lib/systemd/system/kube-scheduler.service
[Unit]
Description=Kubernetes Scheduler
Documentation=https://github.com/kubernetes/kubernetes

[Service]
EnvironmentFile=-/opt/kubernetes/cfg/kube-scheduler
ExecStart=/opt/kubernetes/bin/kube-scheduler \$KUBE_SCHEDULER_OPTS
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable kube-scheduler
systemctl restart kube-scheduler

3.6 安裝 kube-controller-manager

Masters 節點安裝

此處可以使用 tmux 打開三個終端窗口進行,并行輸入,也可以在三台機器上分開執行

[root@centos7-a ~]# cd k8s-scripts
[root@centos7-a k8s-scripts]# vim install-controller-manager.sh
[root@centos7-a k8s-scripts]# bash install-controller-manager.sh 127.0.0.1

腳本內容如下

#!/bin/bash

MASTER_ADDRESS=${1:-"127.0.0.1"}

cat <<EOF >/opt/kubernetes/cfg/kube-controller-manager
KUBE_CONTROLLER_MANAGER_OPTS="--logtostderr=false \\
--v=2 \\
--log-dir=/opt/kubernetes/logs/kube-controller-manager \\
--master=${MASTER_ADDRESS}:8080 \\
--leader-elect=true \\
--bind-address=0.0.0.0 \\
--service-cluster-ip-range=10.96.0.0/12 \\
--cluster-name=kubernetes \\
--cluster-signing-cert-file=/opt/kubernetes/ssl/ca.pem \\
--cluster-signing-key-file=/opt/kubernetes/ssl/ca-key.pem  \\
--service-account-private-key-file=/opt/kubernetes/ssl/ca-key.pem \\
--experimental-cluster-signing-duration=87600h0m0s \\
--feature-gates=RotateKubeletServerCertificate=true \\
--feature-gates=RotateKubeletClientCertificate=true \\
--allocate-node-cidrs=true \\
--cluster-cidr=10.244.0.0/16 \\
--root-ca-file=/opt/kubernetes/ssl/ca.pem"
EOF

cat <<EOF >/usr/lib/systemd/system/kube-controller-manager.service
[Unit]
Description=Kubernetes Controller Manager
Documentation=https://github.com/kubernetes/kubernetes

[Service]
EnvironmentFile=-/opt/kubernetes/cfg/kube-controller-manager
ExecStart=/opt/kubernetes/bin/kube-controller-manager \$KUBE_CONTROLLER_MANAGER_OPTS
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable kube-controller-manager
systemctl restart kube-controller-manager

3.7 查看組件狀態

在三台機器上任意一台執行kubectl get cs

[root@centos7-a k8s-scripts]# kubectl get cs
NAME                 STATUS    MESSAGE             ERROR
etcd-1               Healthy   {"health":"true"}
etcd-2               Healthy   {"health":"true"}
etcd-0               Healthy   {"health":"true"}
controller-manager   Healthy   ok
scheduler            Healthy   ok

3.8 配置kubelet證書自動申請 CSR、審核及自動續期

3.8.1 節點自動創建 CSR 請求

節點 kubelet 啟動時自動創建 CSR 請求,將kubelet-bootstrap用戶綁定到系統集群角色 ,這個是為了頒發證書用的權限

# Bind kubelet-bootstrap user to system cluster roles.
kubectl create clusterrolebinding kubelet-bootstrap \
  --clusterrole=system:node-bootstrapper \
  --user=kubelet-bootstrap

3.8.2 證書審批及自動續期

1)手動審批腳本(啟動 node 節點 kubelet 之後操作)

vim k8s-csr-approve.sh
#!/bin/bash
CSRS=$(kubectl get csr | awk '{if(NR>1) print $1}')
for csr in $CSRS; do
	kubectl certificate approve $csr;
done
  1. 自動審批及續期

創建自動批准相關 CSR 請求的 ClusterRole

[root@centos7-a ~]# mkdir yaml
[root@centos7-a ~]# cd yaml/
[root@centos7-a yaml]# vim tls-instructs-csr.yaml
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: system:certificates.k8s.io:certificatesigningrequests:selfnodeserver
rules:
- apiGroups: ["certificates.k8s.io"]
  resources: ["certificatesigningrequests/selfnodeserver"]
  verbs: ["create"]

[root@centos7-a yaml]# kubectl apply -f tls-instructs-csr.yaml

自動批准 kubelet-bootstrap 用戶 TLS bootstrapping 首次申請證書的 CSR 請求

kubectl create clusterrolebinding node-client-auto-approve-csr --clusterrole=system:certificates.k8s.io:certificatesigningrequests:nodeclient --user=kubelet-bootstrap

自動批准 system:nodes 組用戶更新 kubelet 自身與 apiserver 通訊證書的 CSR 請求

kubectl create clusterrolebinding node-client-auto-renew-crt --clusterrole=system:certificates.k8s.io:certificatesigningrequests:selfnodeclient --group=system:nodes

自動批准 system:nodes 組用戶更新 kubelet 10250 api 端口證書的 CSR 請求

kubectl create clusterrolebinding node-server-auto-renew-crt --clusterrole=system:certificates.k8s.io:certificatesigningrequests:selfnodeserver --group=system:nodes

自動獲簽后的狀態如下:

[root@centos7-a kubelet]# kubectl get csr
NAME        AGE     SIGNERNAME                                    REQUESTOR           CONDITION
csr-44lt8   4m10s   kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued
csr-45njg   0s      kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued
csr-nsbc9   4m9s    kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued
csr-vk64f   4m9s    kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued
csr-wftvq   59s     kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued

3.9 安裝 kube-proxy

拷貝對應包至所有節點

[root@centos7-nginx ~]# cd k8s-1.18.3/kubernetes/server/bin/
[root@centos7-nginx bin]# ansible k8s -m copy -a "src=./kube-proxy dest=/opt/kubernetes/bin mode=755"

此處可以使用 tmux 打開五個終端窗口進行,并行輸入,也可以在五台機器上分開執行

[root@centos7-a ~]# cd k8s-scripts
[root@centos7-a k8s-scripts]# vim install-proxy.sh
[root@centos7-a k8s-scripts]# bash install-proxy.sh ${HOSTNAME}

腳本內容如下

#!/bin/bash

HOSTNAME=${1:-"`hostname`"}

cat <<EOF >/opt/kubernetes/cfg/kube-proxy.conf
KUBE_PROXY_OPTS="--logtostderr=false \\
--v=2 \\
--log-dir=/opt/kubernetes/logs/kube-proxy \\
--config=/opt/kubernetes/cfg/kube-proxy-config.yml"
EOF

cat <<EOF >/opt/kubernetes/cfg/kube-proxy-config.yml
kind: KubeProxyConfiguration
apiVersion: kubeproxy.config.k8s.io/v1alpha1
address: 0.0.0.0 # 監聽地址
metricsBindAddress: 0.0.0.0:10249 # 監控指標地址,監控獲取相關信息 就從這裏獲取
clientConnection:
  kubeconfig: /opt/kubernetes/cfg/kube-proxy.kubeconfig # 讀取配置文件
hostnameOverride: ${HOSTNAME} # 註冊到k8s的節點名稱唯一
clusterCIDR: 10.244.0.0/16
mode: iptables # 使用iptables模式

# 使用 ipvs 模式
#mode: ipvs # ipvs 模式
#ipvs:
#  scheduler: "rr"
#iptables:
#  masqueradeAll: true
EOF

cat <<EOF >/usr/lib/systemd/system/kube-proxy.service
[Unit]
Description=Kubernetes Proxy
After=network.target

[Service]
EnvironmentFile=-/opt/kubernetes/cfg/kube-proxy.conf
ExecStart=/opt/kubernetes/bin/kube-proxy \$KUBE_PROXY_OPTS
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable kube-proxy
systemctl restart kube-proxy

3.10 安裝 kubelet

拷貝對應包至所有節點

[root@centos7-nginx ~]# cd k8s-1.18.3/kubernetes/server/bin/
[root@centos7-nginx bin]# ansible k8s -m copy -a "src=./kubelet dest=/opt/kubernetes/bin mode=755"

此處可以使用 tmux 打開五個終端窗口進行,并行輸入,也可以在五台機器上分開執行

[root@centos7-a ~]# cd k8s-scripts
[root@centos7-a k8s-scripts]# vim install-kubelet.sh
[root@centos7-a k8s-scripts]# bash install-kubelet.sh 10.96.0.10 ${HOSTNAME} cluster.local

腳本內容如下

#!/bin/bash

DNS_SERVER_IP=${1:-"10.96.0.10"}
HOSTNAME=${2:-"`hostname`"}
CLUETERDOMAIN=${3:-"cluster.local"}

cat <<EOF >/opt/kubernetes/cfg/kubelet.conf
KUBELET_OPTS="--logtostderr=false \\
--v=2 \\
--log-dir=/opt/kubernetes/logs/kubelet \\
--hostname-override=${HOSTNAME} \\
--kubeconfig=/opt/kubernetes/cfg/kubelet.kubeconfig \\
--bootstrap-kubeconfig=/opt/kubernetes/cfg/bootstrap.kubeconfig \\
--config=/opt/kubernetes/cfg/kubelet-config.yml \\
--cert-dir=/opt/kubernetes/ssl \\
--network-plugin=cni \\
--cni-conf-dir=/etc/cni/net.d \\
--cni-bin-dir=/opt/cni/bin \\
--pod-infra-container-image=registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google-containers/pause-amd64:3.0 \\
--system-reserved=memory=300Mi \\
--kube-reserved=memory=400Mi"
EOF

cat <<EOF >/opt/kubernetes/cfg/kubelet-config.yml
kind: KubeletConfiguration # 使用對象
apiVersion: kubelet.config.k8s.io/v1beta1 # api版本
address: 0.0.0.0 # 監聽地址
port: 10250 # 當前kubelet的端口
readOnlyPort: 10255 # kubelet暴露的端口
cgroupDriver: cgroupfs # 驅動,要與docker info显示的驅動一致
clusterDNS:
  - ${DNS_SERVER_IP}
clusterDomain: ${CLUETERDOMAIN}  # 集群域
failSwapOn: false # 關閉swap

# 身份驗證
authentication:
  anonymous:
    enabled: false
  webhook:
    cacheTTL: 2m0s
    enabled: true
  x509:
    clientCAFile: /opt/kubernetes/ssl/ca.pem

# 授權
authorization:
  mode: Webhook
  webhook:
    cacheAuthorizedTTL: 5m0s
    cacheUnauthorizedTTL: 30s

# Node 資源保留
evictionHard:
  imagefs.available: 15%
  memory.available: 300Mi
  nodefs.available: 10%
  nodefs.inodesFree: 5%
evictionPressureTransitionPeriod: 5m0s

# 鏡像刪除策略
imageGCHighThresholdPercent: 85
imageGCLowThresholdPercent: 80
imageMinimumGCAge: 2m0s

# 旋轉證書
rotateCertificates: true # 旋轉kubelet client 證書
featureGates:
  RotateKubeletServerCertificate: true
  RotateKubeletClientCertificate: true

maxOpenFiles: 1000000
maxPods: 110
EOF

cat <<EOF >/usr/lib/systemd/system/kubelet.service
[Unit]
Description=Kubernetes Kubelet
After=docker.service
Requires=docker.service

[Service]
EnvironmentFile=-/opt/kubernetes/cfg/kubelet.conf
ExecStart=/opt/kubernetes/bin/kubelet \$KUBELET_OPTS
Restart=on-failure
KillMode=process

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable kubelet
systemctl restart kubelet

3.11 查看節點個數

等待一段時間后出現

[root@centos7-a ~]# kubectl get nodes
NAME        STATUS   ROLES    AGE     VERSION
centos7-a   NotReady    <none>   7m   v1.18.3
centos7-b   NotReady    <none>   6m   v1.18.3
centos7-c   NotReady    <none>   6m   v1.18.3
centos7-d   NotReady    <none>   6m   v1.18.3
centos7-e   NotReady    <none>   5m   v1.18.3

3.12 安裝網絡插件

3.12.1 安裝 flannel

[root@centos7-nginx ~]# mkdir flannel
[root@centos7-nginx flannel]# wget https://github.com/coreos/flannel/releases/download/v0.12.0/flannel-v0.12.0-linux-amd64.tar.gz
[root@centos7-nginx flannel]# tar xf flannel-v0.12.0-linux-amd64.tar.gz
[root@centos7-nginx flannel]# ll
總用量 43792
-rwxr-xr-x. 1 lyj  lyj  35253112 3月  13 08:01 flanneld
-rw-r--r--. 1 root root  9565406 6月  16 19:41 flannel-v0.12.0-linux-amd64.tar.gz
-rwxr-xr-x. 1 lyj  lyj      2139 5月  29 2019 mk-docker-opts.sh
-rw-r--r--. 1 lyj  lyj      4300 5月  29 2019 README.md
[root@centos7-nginx flannel]# vim remove-docker0.sh
#!/bin/bash

# Copyright 2014 The Kubernetes Authors All rights reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

# Delete default docker bridge, so that docker can start with flannel network.

# exit on any error
set -e

rc=0
ip link show docker0 >/dev/null 2>&1 || rc="$?"
if [[ "$rc" -eq "0" ]]; then
  ip link set dev docker0 down
  ip link delete docker0
fi

將包拷貝至所有主機對應位置

[root@centos7-nginx flannel]# ansible k8s -m copy -a "src=./flanneld dest=/opt/kubernetes/bin mode=755"
[root@centos7-nginx flannel]# ansible k8s -m copy -a "src=./mk-docker-opts.sh dest=/opt/kubernetes/bin mode=755"
[root@centos7-nginx flannel]# ansible k8s -m copy -a "src=./remove-docker0.sh dest=/opt/kubernetes/bin mode=755"

準備啟動腳本

[root@centos7-nginx scripts]# vim install-flannel.sh
[root@centos7-nginx scripts]# bash install-flannel.sh 
[root@centos7-nginx scripts]# ansible k8s -m script -a "./install-flannel.sh https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379"

腳本內容如下:

#!/bin/bash
ETCD_ENDPOINTS=${1:-'https://127.0.0.1:2379'}

cat >/opt/kubernetes/cfg/flanneld <<EOF
FLANNEL_OPTIONS="--etcd-endpoints=${ETCD_ENDPOINTS} \
-etcd-cafile=/opt/kubernetes/ssl/ca.pem \
-etcd-certfile=/opt/kubernetes/ssl/server.pem \
-etcd-keyfile=/opt/kubernetes/ssl/server-key.pem"
EOF

cat >/usr/lib/systemd/system/flanneld.service <<EOF
[Unit]
Description=Flanneld Overlay address etcd agent
After=network-online.target network.target
Before=docker.service

[Service]
Type=notify
EnvironmentFile=/opt/kubernetes/cfg/flanneld
#ExecStartPre=/opt/kubernetes/bin/remove-docker0.sh
ExecStart=/opt/kubernetes/bin/flanneld --ip-masq \$FLANNEL_OPTIONS
#ExecStartPost=/opt/kubernetes/bin/mk-docker-opts.sh -k DOCKER_NETWORK_OPTIONS -d /run/flannel/subnet.env
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable flanneld
systemctl restart flanneld

將 pod 網段信息寫入 etcd 中

登陸到任意一台 master 節點上

[root@centos7-a ~]# cd k8s-scripts/
[root@centos7-a k8s-scripts]# vim install-flannel-to-etcd.sh
[root@centos7-a k8s-scripts]# bash install-flannel-to-etcd.sh https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379 10.244.0.0/16 vxlan

腳本內容如下

#!/bin/bash
# bash install-flannel-to-etcd.sh https://10.10.10.128:2379,https://10.10.10.129:2379,https://10.10.10.130:2379 10.244.0.0/16 vxlan

ETCD_ENDPOINTS=${1:-'https://127.0.0.1:2379'}
NETWORK=${2:-'10.244.0.0/16'}
NETWORK_MODE=${3:-'vxlan'}

ETCDCTL_API=2 etcdctl --ca-file=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert-file=/opt/etcd/ssl/server.pem --key-file=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints=${ETCD_ENDPOINTS} set /coreos.com/network/config   '{"Network": '\"$NETWORK\"', "Backend": {"Type": '\"${NETWORK_MODE}\"'}}'

#ETCDCTL_API=3 etcdctl --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints=${ETCD_ENDPOINTS} put /coreos.com/network/config -- '{"Network": "10.244.0.0/16", "Backend": {"Type": "vxlan"}}'

由於flannel 使用的是v2版本的 etcd,所以此處 etcdctl 使用 v2 的 API

3.12.2 安裝 cni-plugin

下載 cni 插件

[root@centos7-nginx ~]# mkdir cni
[root@centos7-nginx ~]# cd cni
[root@centos7-nginx cni]# wget https://github.com/containernetworking/plugins/releases/download/v0.8.6/cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz
[root@centos7-nginx cni]# tar xf cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz
[root@centos7-nginx cni]# ll
總用量 106512
-rwxr-xr-x. 1 root root  4159518 5月  14 03:50 bandwidth
-rwxr-xr-x. 1 root root  4671647 5月  14 03:50 bridge
-rw-r--r--. 1 root root 36878412 6月  17 20:07 cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz
-rwxr-xr-x. 1 root root 12124326 5月  14 03:50 dhcp
-rwxr-xr-x. 1 root root  5945760 5月  14 03:50 firewall
-rwxr-xr-x. 1 root root  3069556 5月  14 03:50 flannel
-rwxr-xr-x. 1 root root  4174394 5月  14 03:50 host-device
-rwxr-xr-x. 1 root root  3614480 5月  14 03:50 host-local
-rwxr-xr-x. 1 root root  4314598 5月  14 03:50 ipvlan
-rwxr-xr-x. 1 root root  3209463 5月  14 03:50 loopback
-rwxr-xr-x. 1 root root  4389622 5月  14 03:50 macvlan
-rwxr-xr-x. 1 root root  3939867 5月  14 03:50 portmap
-rwxr-xr-x. 1 root root  4590277 5月  14 03:50 ptp
-rwxr-xr-x. 1 root root  3392826 5月  14 03:50 sbr
-rwxr-xr-x. 1 root root  2885430 5月  14 03:50 static
-rwxr-xr-x. 1 root root  3356587 5月  14 03:50 tuning
-rwxr-xr-x. 1 root root  4314446 5月  14 03:50 vlan
[root@centos7-nginx cni]# cd ..
[root@centos7-nginx ~]# ansible k8s -m copy -a "src=./cni/ dest=/opt/cni/bin mode=755"

創建 cni 配置文件

[root@centos7-nginx scripts]# vim install-cni.sh
[root@centos7-nginx scripts]# ansible k8s -m script -a "./install-cni.sh"

腳本內容如下:

#!/bin/bash
mkdir /etc/cni/net.d/ -pv
cat <<EOF > /etc/cni/net.d/10-flannel.conflist
{
  "name": "cbr0",
  "cniVersion": "0.3.1",
  "plugins": [
    {
      "type": "flannel",
      "delegate": {
        "hairpinMode": true,
        "isDefaultGateway": true
      }
    },
    {
      "type": "portmap",
      "capabilities": {
        "portMappings": true
      }
    }
  ]
}
EOF

3.13 查看 node 狀態

[root@centos7-c cfg]# kubectl get nodes
NAME           STATUS   ROLES    AGE   VERSION
10.10.10.128   Ready    <none>   1h   v1.18.3
10.10.10.129   Ready    <none>   1h   v1.18.3
10.10.10.130   Ready    <none>   1h   v1.18.3
10.10.10.131   Ready    <none>   1h   v1.18.3
10.10.10.132   Ready    <none>   1h   v1.18.3

3.14 安裝 coredns

注意:k8s 與 coredns 的版本對應關係

https://github.com/coredns/deployment/blob/master/kubernetes/CoreDNS-k8s_version.md

安裝 dns 插件

kubectl apply -f coredns.yaml

文件內容如下

cat coredns.yaml # 注意修改clusterIP 和 鏡像版本1.6.7

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: coredns
  namespace: kube-system
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
    kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults
  name: system:coredns
rules:
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - endpoints
  - services
  - pods
  - namespaces
  verbs:
  - list
  - watch
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  annotations:
    rbac.authorization.kubernetes.io/autoupdate: "true"
  labels:
    kubernetes.io/bootstrapping: rbac-defaults
  name: system:coredns
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: system:coredns
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: coredns
  namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: coredns
  namespace: kube-system
data:
  Corefile: |
    .:53 {
        errors
        health {
          lameduck 5s
        }
        ready
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
          fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        }
        prometheus :9153
        forward . /etc/resolv.conf
        cache 30
        loop
        reload
        loadbalance
    }
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: coredns
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: kube-dns
    kubernetes.io/name: "CoreDNS"
spec:
  # replicas: not specified here:
  # 1. Default is 1.
  # 2. Will be tuned in real time if DNS horizontal auto-scaling is turned on.
  replicas: 2
  strategy:
    type: RollingUpdate
    rollingUpdate:
      maxUnavailable: 1
  selector:
    matchLabels:
      k8s-app: kube-dns
  template:
    metadata:
      labels:
        k8s-app: kube-dns
    spec:
      priorityClassName: system-cluster-critical
      serviceAccountName: coredns
      tolerations:
        - key: "CriticalAddonsOnly"
          operator: "Exists"
      nodeSelector:
        kubernetes.io/os: linux
      affinity:
         podAntiAffinity:
           preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
           - weight: 100
             podAffinityTerm:
               labelSelector:
                 matchExpressions:
                   - key: k8s-app
                     operator: In
                     values: ["kube-dns"]
               topologyKey: kubernetes.io/hostname
      containers:
      - name: coredns
        image: coredns/coredns:1.6.7
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        resources:
          limits:
            memory: 170Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 70Mi
        args: [ "-conf", "/etc/coredns/Corefile" ]
        volumeMounts:
        - name: config-volume
          mountPath: /etc/coredns
          readOnly: true
        ports:
        - containerPort: 53
          name: dns
          protocol: UDP
        - containerPort: 53
          name: dns-tcp
          protocol: TCP
        - containerPort: 9153
          name: metrics
          protocol: TCP
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
          capabilities:
            add:
            - NET_BIND_SERVICE
            drop:
            - all
          readOnlyRootFilesystem: true
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /health
            port: 8080
            scheme: HTTP
          initialDelaySeconds: 60
          timeoutSeconds: 5
          successThreshold: 1
          failureThreshold: 5
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /ready
            port: 8181
            scheme: HTTP
      dnsPolicy: Default
      volumes:
        - name: config-volume
          configMap:
            name: coredns
            items:
            - key: Corefile
              path: Corefile
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: kube-dns
  namespace: kube-system
  annotations:
    prometheus.io/port: "9153"
    prometheus.io/scrape: "true"
  labels:
    k8s-app: kube-dns
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
    kubernetes.io/name: "CoreDNS"
spec:
  selector:
    k8s-app: kube-dns
  clusterIP: 10.96.0.10
  ports:
  - name: dns
    port: 53
    protocol: UDP
  - name: dns-tcp
    port: 53
    protocol: TCP
  - name: metrics
    port: 9153
    protocol: TCP

驗證是否可以正常運行

# 先創建一個 busybox 容器作為客戶端
[root@centos7-nginx ~]# kubectl create -f https://k8s.io/examples/admin/dns/busybox.yaml
# 解析 kubernetes
[root@centos7-nginx ~]# kubectl exec -it busybox -- nslookup kubernetes
Server:    10.96.0.10
Address 1: 10.96.0.10 kube-dns.kube-system.svc.cluster.local

Name:      kubernetes
Address 1: 10.96.0.1 kubernetes.default.svc.cluster.local
[root@centos7-nginx ~]#

3.15 安裝 metrics-server

項目地址:https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server

按照說明執行如下命令即可,需要根據自身集群狀態進行修改,比如,鏡像地址、資源限制…

kubectl apply -f https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/download/v0.3.6/components.yaml

將文件下載到本地

[root@centos7-nginx scripts]# wget https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/download/v0.3.6/components.yaml

修改內容:修改鏡像地址,添加資源限制和相關命令

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: metrics-server
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: metrics-server
        image: registry.cn-beijing.aliyuncs.com/liyongjian5179/metrics-server-amd64:v0.3.6
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        resources:
          limits:
            cpu: 400m
            memory: 512Mi
          requests:
            cpu: 50m
            memory: 50Mi
        command:
        - /metrics-server
        - --kubelet-insecure-tls
        - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP

根據您的群集設置,您可能還需要更改傳遞給Metrics Server容器的標誌。最有用的標誌:

  • --kubelet-preferred-address-types -確定連接到特定節點的地址時使用的節點地址類型的優先級(default [Hostname,InternalDNS,InternalIP,ExternalDNS,ExternalIP])
  • --kubelet-insecure-tls-不要驗證Kubelets提供的服務證書的CA。僅用於測試目的。
  • --requestheader-client-ca-file -指定根證書捆綁包,以驗證傳入請求上的客戶端證書。

執行該文件

[root@centos7-nginx scripts]# kubectl apply -f components.yaml
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:aggregated-metrics-reader created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metrics-server:system:auth-delegator created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metrics-server-auth-reader created
apiservice.apiregistration.k8s.io/v1beta1.metrics.k8s.io created
serviceaccount/metrics-server created
deployment.apps/metrics-server created
service/metrics-server created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:metrics-server created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/system:metrics-server created

等待一段時間即可查看效果

[root@centos7-nginx scripts]# kubectl top nodes
NAME        CPU(cores)   CPU%   MEMORY(bytes)   MEMORY%
centos7-a   159m         15%    1069Mi          62%
centos7-b   158m         15%    1101Mi          64%
centos7-c   168m         16%    1153Mi          67%
centos7-d   48m          4%     657Mi           38%
centos7-e   45m          4%     440Mi           50%
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl top pods -A
NAMESPACE     NAME                              CPU(cores)   MEMORY(bytes)
kube-system   coredns-6fdfb45d56-79jhl          5m           12Mi
kube-system   coredns-6fdfb45d56-pvnzt          3m           13Mi
kube-system   metrics-server-5f8fdf59b9-8chz8   1m           11Mi
kube-system   tiller-deploy-6b75d7dccd-r6sz2    2m           6Mi

完整文件內容如下

---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: system:aggregated-metrics-reader
  labels:
    rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-view: "true"
    rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-edit: "true"
    rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-admin: "true"
rules:
- apiGroups: ["metrics.k8s.io"]
  resources: ["pods", "nodes"]
  verbs: ["get", "list", "watch"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: metrics-server:system:auth-delegator
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: system:auth-delegator
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: metrics-server
  namespace: kube-system
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: metrics-server-auth-reader
  namespace: kube-system
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: extension-apiserver-authentication-reader
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: metrics-server
  namespace: kube-system
---
apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1beta1
kind: APIService
metadata:
  name: v1beta1.metrics.k8s.io
spec:
  service:
    name: metrics-server
    namespace: kube-system
  group: metrics.k8s.io
  version: v1beta1
  insecureSkipTLSVerify: true
  groupPriorityMinimum: 100
  versionPriority: 100
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: metrics-server
  namespace: kube-system
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: metrics-server
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: metrics-server
spec:
  selector:
    matchLabels:
      k8s-app: metrics-server
  template:
    metadata:
      name: metrics-server
      labels:
        k8s-app: metrics-server
    spec:
      serviceAccountName: metrics-server
      volumes:
      # mount in tmp so we can safely use from-scratch images and/or read-only containers
      - name: tmp-dir
        emptyDir: {}
      containers:
      - name: metrics-server
        image: registry.cn-beijing.aliyuncs.com/liyongjian5179/metrics-server-amd64:v0.3.6
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        resources:
          limits:
            cpu: 400m
            memory: 512Mi
          requests:
            cpu: 50m
            memory: 50Mi
        command:
        - /metrics-server
        - --kubelet-insecure-tls
        - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP
        args:
          - --cert-dir=/tmp
          - --secure-port=4443
        ports:
        - name: main-port
          containerPort: 4443
          protocol: TCP
        securityContext:
          readOnlyRootFilesystem: true
          runAsNonRoot: true
          runAsUser: 1000
        volumeMounts:
        - name: tmp-dir
          mountPath: /tmp
      nodeSelector:
        kubernetes.io/os: linux
        kubernetes.io/arch: "amd64"
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: metrics-server
  namespace: kube-system
  labels:
    kubernetes.io/name: "Metrics-server"
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
spec:
  selector:
    k8s-app: metrics-server
  ports:
  - port: 443
    protocol: TCP
    targetPort: main-port
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: system:metrics-server
rules:
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - pods
  - nodes
  - nodes/stats
  - namespaces
  - configmaps
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: system:metrics-server
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: system:metrics-server
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: metrics-server
  namespace: kube-system

3.16 安裝 ingress

3.16.1 LB 方案

採用裸金屬服務器的方案:https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/deploy/#bare-metal

可選NodePort或者LoadBalancer,默認是 NodePort 的方案

在雲上的環境可以使用現成的 LB的方案:

比如阿里雲Internal load balancer示例,可以通過註解的方式

[...]
metadata:
  annotations:  
    service.beta.kubernetes.io/alibaba-cloud-loadbalancer-address-type: "intranet"
[...]

裸金屬服務器上可選方案:

1)純軟件解決方案:MetalLB(https://metallb.universe.tf/)

該項目發佈於 2017 年底,當前處於 Beta 階段。

MetalLB支持兩種聲明模式:

  • Layer 2模式:ARP/NDP
  • BGP模式

Layer 2 模式

Layer 2模式下,每個service會有集群中的一個node來負責。當服務客戶端發起ARP解析的時候,對應的node會響應該ARP請求,之後,該service的流量都會指向該node(看上去該node上有多個地址)。

Layer 2模式並不是真正的負載均衡,因為流量都會先經過1個node后,再通過kube-proxy轉給多個end points。如果該node故障,MetalLB會遷移 IP到另一個node,並重新發送免費ARP告知客戶端遷移。現代操作系統基本都能正確處理免費ARP,因此failover不會產生太大問題。

Layer 2模式更為通用,不需要用戶有額外的設備;但由於Layer 2模式使用ARP/ND,地址池分配需要跟客戶端在同一子網,地址分配略為繁瑣。

BGP模式

BGP模式下,集群中所有node都會跟上聯路由器建立BGP連接,並且會告知路由器應該如何轉發service的流量。

BGP模式是真正的LoadBalancer。

2)通過NodePort

使用`NodePort`有一些局限性
  • Source IP address

默認情況下,NodePort類型的服務執行源地址轉換。這意味着HTTP請求的源IP始終是從NGINX側接收到該請求的Kubernetes節點的IP地址。

建議在NodePort設置中保留源IP的方法是將ingress-nginxServicespecexternalTrafficPolicy字段的值設置為Local,如下面的例子:

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
  name: ingress-nginx
  namespace: ingress-nginx
  labels:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx
  annotations:
    # by default the type is elb (classic load balancer).
    service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type: nlb
spec:
  # this setting is t make sure the source IP address is preserved.
  externalTrafficPolicy: Local
  type: LoadBalancer
  selector:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  ports:
  - name: http
    port: 80
    targetPort: http
  - name: https
    port: 443
    targetPort: https

注意:此設置有效地丟棄了發送到未運行NGINX Ingress控制器任何實例的Kubernetes節點的數據包。考慮將NGINX Pod分配給特定節點,以控制應調度或不調度NGINX Ingress控制器的節點,可以通過nodeSelector實現。如果有三台機器,但是只有兩個 nginx 的 replica,分別部署在 node-2和 node-3,那麼當請求到 node-1 時,會因為在這台機器上沒有運行 nginx 的 replica 而被丟棄。

給對應節點打標籤

[root@centos7-nginx ~]# kubectl label nodes centos7-d lb-type=nginx
node/centos7-d labeled
[root@centos7-nginx ~]# kubectl label nodes centos7-e lb-type=nginx
node/centos7-e labeled

3.16.2 安裝

本次實驗採用默認的方式:

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/master/deploy/static/provider/baremetal/deploy.yaml

如果需要進行修改,先下載到本地

[root@centos7-nginx yaml]# wget https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/master/deploy/static/provider/baremetal/deploy.yaml
[root@centos7-nginx yaml]# vim deploy.yaml
[root@centos7-nginx yaml]# kubectl apply -f deploy.yaml
namespace/ingress-nginx created
serviceaccount/ingress-nginx created
configmap/ingress-nginx-controller created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx created
role.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx created
service/ingress-nginx-controller-admission created
service/ingress-nginx-controller created
deployment.apps/ingress-nginx-controller created
validatingwebhookconfiguration.admissionregistration.k8s.io/ingress-nginx-admission created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx-admission created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx-admission created
job.batch/ingress-nginx-admission-create created
job.batch/ingress-nginx-admission-patch created
role.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx-admission created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ingress-nginx-admission created
serviceaccount/ingress-nginx-admission created

也可以先跑起來,在修改

[root@centos7-nginx ~]# kubectl edit deploy ingress-nginx-controller -n ingress-nginx
...
spec:
  progressDeadlineSeconds: 600
  replicas: 2  #----> 修改為 2 實現高可用
...
  template:
...
    spec:
      nodeSelector:  #----> 增加節點選擇器
        lb-type: nginx #----> 匹配標籤

或者使用

[root@centos7-nginx yaml]# kubectl -n ingress-nginx patch deployment ingress-nginx-controller -p '{"spec": {"template": {"spec": {"nodeSelector": {"lb-type": "nginx"}}}}}'
deployment.apps/ingress-nginx-controller patched

[root@centos7-nginx yaml]# kubectl -n ingress-nginx scale --replicas=2 deployment/ingress-nginx-controller
deployment.apps/ingress-nginx-controller scaled

查看 svc 狀態可以看到端口已經分配

[root@centos7-nginx ~]# kubectl get svc -n ingress-nginx
NAME                                 TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
ingress-nginx-controller             NodePort    10.101.121.120   <none>        80:36459/TCP,443:33171/TCP   43m
ingress-nginx-controller-admission   ClusterIP   10.111.108.89    <none>        443/TCP                      43m

所有機器上的端口也已經開啟,為了防止請求被丟棄,建議將代理后的節點 ip 固定在已經打了lb-type=nginx的節點

[root@centos7-a ~]# netstat -ntpl |grep proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:36459           0.0.0.0:*               LISTEN      69169/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:33171           0.0.0.0:*               LISTEN      69169/kube-proxy
...
[root@centos7-d ~]# netstat -ntpl |grep proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:36459           0.0.0.0:*               LISTEN      84181/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:33171           0.0.0.0:*               LISTEN      84181/kube-proxy
[root@centos7-e ~]# netstat -ntpl |grep proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:36459           0.0.0.0:*               LISTEN      74881/kube-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:33171           0.0.0.0:*               LISTEN      74881/kube-proxy

3.16.3 驗證

# 創建一個應用
[root@centos7-nginx ~]# kubectl create deployment nginx-dns --image=nginx
deployment.apps/nginx-dns created
# 創建 svc
[root@centos7-nginx ~]# kubectl expose deployment nginx-dns --port=80
service/nginx-dns exposed
[root@centos7-nginx ~]# kubectl get pods
NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
busybox                      1/1     Running   29         29h
nginx-dns-5c6b6b99df-qvnjh   1/1     Running   0          13s
[root@centos7-nginx ~]# kubectl get svc
NAME         TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
kubernetes   ClusterIP   10.96.0.1      <none>        443/TCP   3d5h
nginx-dns    ClusterIP   10.108.88.75   <none>        80/TCP    10s
# 創建 ingress 文件並執行
[root@centos7-nginx yaml]# vim ingress.yaml
[root@centos7-nginx yaml]# cat ingress.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-nginx-dns
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
spec:
  rules:
  - host: ng.5179.top
    http:
      paths:
      - path: /
        backend:
          serviceName: nginx-dns
          servicePort: 80
[root@centos7-nginx yaml]# kubectl apply -f ingress.yaml
ingress.extensions/ingress-nginx-dns created
[root@centos7-nginx yaml]# kubectl get ingress
NAME                CLASS    HOSTS         ADDRESS   PORTS   AGE
ingress-nginx-dns   <none>   ng.5179.top             80      9s

先將日誌刷起來

[root@centos7-nginx yaml]# kubectl get pods
NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
busybox                      1/1     Running   30         30h
nginx-dns-5c6b6b99df-qvnjh   1/1     Running   0          28m
[root@centos7-nginx yaml]# kubectl logs -f nginx-dns-5c6b6b99df-qvnjh
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
10.244.3.123 - - [20/Jun/2020:12:58:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.29.0" "10.244.4.0"

後端 Pod 中 nginx 的日誌格式為

    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

另起一個終端進行訪問

[root@centos7-a ~]# curl -H 'Host:ng.5179.top' http://10.10.10.132:36459 -I
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.19.0
Date: Sat, 20 Jun 2020 12:58:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Last-Modified: Tue, 26 May 2020 15:00:20 GMT
ETag: "5ecd2f04-264"
Accept-Ranges: bytes

可以看到日誌10.244.3.123 - - [20/Jun/2020:12:58:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.29.0" "10.244.4.0"

然後我們可以配置前端的 LB

[root@centos7-nginx conf.d]# vim ng.conf
[root@centos7-nginx conf.d]# cat ng.conf
upstream nginx-dns{
        ip_hash;
        server 10.10.10.131:36459 ;
        server 10.10.10.132:36459;
   }

server {
    listen       80;
    server_name  ng.5179.top;

    #access_log  logs/host.access.log  main;

    location / {
        root   html;
        proxy_pass http://nginx-dns;
	    proxy_set_header Host $host;
	    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        index  index.html index.htm;
    }
}
# 添加內部解析
[root@centos7-nginx conf.d]# vim /etc/hosts
[root@centos7-nginx conf.d]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.10.10.127 centos7-nginx lb.5179.top ng.5179.top
10.10.10.128 centos7-a
10.10.10.129 centos7-b
10.10.10.130 centos7-c
10.10.10.131 centos7-d
10.10.10.132 centos7-e
# 重啟 nginx
[root@centos7-nginx conf.d]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@centos7-nginx conf.d]# nginx -s reload

訪問該域名

[root@centos7-nginx conf.d]# curl http://ng.5179.top -I
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.16.1
Date: Sat, 20 Jun 2020 13:07:38 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Last-Modified: Tue, 26 May 2020 15:00:20 GMT
ETag: "5ecd2f04-264"
Accept-Ranges: bytes

後端也能正常收到日誌

10.244.4.17 - - [20/Jun/2020:13:22:11 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/7.29.0" "10.244.4.1

$remote_addr —> 10.244.4.17:為某一台 ingress-nginx 的 nginx_IP

$http_x_forwarded_for —> 10.244.4.1:為節點上的 cni0 網卡 IP

[root@centos7-nginx conf.d]# kubectl get pods -n ingress-nginx -o wide
NAME                                        READY   STATUS      RESTARTS   AGE    IP             NODE        NOMINATED NODE   READINESS GATES
ingress-nginx-admission-create-tqp5w        0/1     Completed   0          112m   10.244.3.119   centos7-d   <none>           <none>
ingress-nginx-admission-patch-78jmf         0/1     Completed   0          112m   10.244.3.120   centos7-d   <none>           <none>
ingress-nginx-controller-5946fd499c-6cx4x   1/1     Running     0          11m    10.244.3.125   centos7-d   <none>           <none>
ingress-nginx-controller-5946fd499c-khjdn   1/1     Running     0          11m    10.244.4.17    centos7-e   <none>           <none>

修改 ingress-nginx-controller 的 svc

[root@centos7-nginx conf.d]# kubectl get svc -n ingress-nginx
NAME                                 TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
ingress-nginx-controller             NodePort    10.101.121.120   <none>        80:36459/TCP,443:33171/TCP   97m
ingress-nginx-controller-admission   ClusterIP   10.111.108.89    <none>        443/TCP                      97m
[root@centos7-nginx conf.d]# kubectl edit svc ingress-nginx-controller -n ingress-nginx
...
spec:
  clusterIP: 10.101.121.120
  externalTrafficPolicy: Cluster  #---> 修改為 Local
...  
  service/ingress-nginx-controller edited


再次訪問

[root@centos7-nginx conf.d]# curl http://ng.5179.top -I
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.16.1
Date: Sat, 20 Jun 2020 13:28:05 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Last-Modified: Tue, 26 May 2020 15:00:20 GMT
ETag: "5ecd2f04-264"
Accept-Ranges: bytes
# 查看本機網卡 IP
[root@centos7-nginx conf.d]# ip addr show ens33
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:38:d4:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.127/24 brd 10.10.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe38:d4e3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

nginx的日誌($http_x_forwarded_for)已經記錄了客戶端的真實IP

10.244.4.17 - - [20/Jun/2020:13:28:05 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/7.29.0" "10.10.10.127"

3.16.4 運行多個 ingress

注意:如果要運行多個 ingress ,一個服務於公共流量,一個服務於“內部”流量。為此,必須將選項–ingress-class更改為控制器定義內群集的唯一值。

spec:
  template:
     spec:
       containers:
         - name: nginx-ingress-internal-controller
           args:
             - /nginx-ingress-controller
             - '--election-id=ingress-controller-leader-internal'
             - '--ingress-class=nginx-internal'
             - '--configmap=ingress/nginx-ingress-internal-controller'

需要創建單獨的ConfigmapServiceDeployment的文件,其他與默認安裝的 ingress 共用即可

---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-configmap.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  labels:
    helm.sh/chart: ingress-nginx-2.4.0
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/version: 0.33.0
    app.kubernetes.io/managed-by: Helm
    app.kubernetes.io/component: controller
  name: ingress-nginx-internal-controller   # 修改名字
  namespace: ingress-nginx
data:
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    helm.sh/chart: ingress-nginx-2.4.0
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/version: 0.33.0
    app.kubernetes.io/managed-by: Helm
    app.kubernetes.io/component: controller
  name: ingress-nginx-internal-controller   # 修改名字
  namespace: ingress-nginx
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: http
      port: 80
      protocol: TCP
      targetPort: http
    - name: https
      port: 443
      protocol: TCP
      targetPort: https
  selector:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/component: controller
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    helm.sh/chart: ingress-nginx-2.4.0
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/version: 0.33.0
    app.kubernetes.io/managed-by: Helm
    app.kubernetes.io/component: controller
  name: ingress-nginx-internal-controller      # 修改名字
  namespace: ingress-nginx
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
      app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
      app.kubernetes.io/component: controller
  revisionHistoryLimit: 10
  minReadySeconds: 0
  template:
    metadata:
      labels:
        app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
        app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
        app.kubernetes.io/component: controller
    spec:
      dnsPolicy: ClusterFirst
      containers:
        - name: controller
          #image: quay.io/kubernetes-ingress-controller/nginx-ingress-controller:0.33.0
          image: registry.cn-beijing.aliyuncs.com/liyongjian5179/nginx-ingress-controller:0.33.0
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          lifecycle:
            preStop:
              exec:
                command:
                  - /wait-shutdown
          args:
            - /nginx-ingress-controller
            - --election-id=ingress-controller-leader-internal    
            - --ingress-class=nginx-internal
            - --configmap=ingress-nginx/ingress-nginx-internal-controller
            - --validating-webhook=:8443
            - --validating-webhook-certificate=/usr/local/certificates/cert
            - --validating-webhook-key=/usr/local/certificates/key
          securityContext:
            capabilities:
              drop:
                - ALL
              add:
                - NET_BIND_SERVICE
            runAsUser: 101
            allowPrivilegeEscalation: true
          env:
            - name: POD_NAME
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.name
            - name: POD_NAMESPACE
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.namespace
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 10254
              scheme: HTTP
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 10
            timeoutSeconds: 1
            successThreshold: 1
            failureThreshold: 3
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 10254
              scheme: HTTP
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 10
            timeoutSeconds: 1
            successThreshold: 1
            failureThreshold: 3
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
              protocol: TCP
            - name: https
              containerPort: 443
              protocol: TCP
            - name: webhook
              containerPort: 8443
              protocol: TCP
          volumeMounts:
            - name: webhook-cert
              mountPath: /usr/local/certificates/
              readOnly: true
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 90Mi
      serviceAccountName: ingress-nginx
      terminationGracePeriodSeconds: 300
      volumes:
        - name: webhook-cert
          secret:
            secretName: ingress-nginx-admission

然後執行即可,然後還需要在原配置文件中的 Role中添加一行信息

# Source: ingress-nginx/templates/controller-role.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
...
  name: ingress-nginx
  namespace: ingress-nginx
rules:
...
  - apiGroups:
      - ''
    resources:
      - configmaps
    resourceNames:
      # Defaults to "<election-id>-<ingress-class>"
      # Here: "<ingress-controller-leader>-<nginx>"
      # This has to be adapted if you change either parameter
      # when launching the nginx-ingress-controller.
      - ingress-controller-leader-nginx
      - ingress-controller-leader-internal-nginx-internal #此處要增加一行,如果不加,會出現下面的報錯
    verbs:
      - get
      - update

上述所說,如果不添加,ingress-controller 的 nginx 會出現這個報錯信息

E0621 08:25:07.531202       6 leaderelection.go:356] Failed to update lock: configmaps "ingress-controller-leader-internal-nginx-internal" is forbidden: User "system:serviceaccount:ingress-nginx:ingress-nginx" cannot update resource "configmaps" in API group "" in the namespace "ingress-nginx"

然後修改 ingress 文件


apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: nginx
  annotations:
    # 注意這裏要設置為您前面配置的 INGRESS_CLASS,比如:nginx-internal
    kubernetes.io/ingress.class: "<YOUR_INGRESS_CLASS>"

示例:

[root@centos7-nginx yaml]# kubectl apply -f ingress-internal.yaml
ingress.extensions/ingress-nginx-dns-internal created
[root@centos7-nginx yaml]# cat ingress-internal.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-nginx-dns-internal
#  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx-internal"
spec:
  rules:
  - host: ng-inter.5179.top
    http:
      paths:
      - path: /
        backend:
          serviceName: nginx-dns
          servicePort: 80
[root@centos7-nginx yaml]# kubectl get ingress
NAME                         CLASS    HOSTS               ADDRESS                     PORTS   AGE
ingress-nginx-dns            <none>   ng.5179.top         10.10.10.131                80      47m
ingress-nginx-dns-internal   <none>   ng-inter.5179.top   10.10.10.131,10.10.10.132   80      32s

在 nginx 的配置文件中增加

[root@centos7-nginx yaml]# cat /etc/nginx/conf.d/ng.conf
upstream nginx-dns{
        ip_hash;
        server 10.10.10.131:31511;
        server 10.10.10.132:31511;
   }
upstream nginx-dns-inter{
        ip_hash;
        server 10.10.10.131:40377;
        server 10.10.10.132:40377;
   }

server {
    listen       80;
    server_name  ng.5179.top;

    #access_log  logs/host.access.log  main;

    location / {
        root   html;
        proxy_pass http://nginx-dns;
	proxy_set_header Host $host;
	proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        index  index.html index.htm;
    }
}
server {
    listen       80;
    server_name  ng-inter.5179.top;

    #access_log  logs/host.access.log  main;

    location / {
        root   html;
        proxy_pass http://nginx-dns-inter/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        index  index.html index.htm;
    }
}

重啟后添加本地解析,然後訪問即可

[root@centos7-nginx yaml]# curl http://ng-inter.5179.top -I
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.16.1
Date: Sun, 21 Jun 2020 09:07:12 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Last-Modified: Tue, 26 May 2020 15:00:20 GMT
ETag: "5ecd2f04-264"
Accept-Ranges: bytes

[root@centos7-nginx yaml]# curl http://ng.5179.top -I
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.16.1
Date: Sun, 21 Jun 2020 09:07:17 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Last-Modified: Tue, 26 May 2020 15:00:20 GMT
ETag: "5ecd2f04-264"
Accept-Ranges: bytes

3.17 安裝 prometheus-operator

3.17.1 下載安裝

使用 prometheus-operator 進行安裝.

地址如下https://github.com/coreos/kube-prometheus

根據 Readme.md 進行版本的選擇,本次 k8s 安裝的是 1.18 ,所以 prometheus 選的分支為 release-0.5

git clone https://github.com/coreos/kube-prometheus.git -b release-0.5
cd kube-prometheus
# Create the namespace and CRDs, and then wait for them to be availble before creating the remaining resources
kubectl create -f manifests/setup
until kubectl get servicemonitors --all-namespaces ; do date; sleep 1; echo ""; done
kubectl create -f manifests/

為了遠程訪問方便,創建了 ingress

[root@centos7-a ingress]# cat ingress-grafana.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-grafana
  namespace: monitoring
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
spec:
  rules:
  - host: grafana.5179.top
    http:
      paths:
      - path: /
        backend:
          serviceName: grafana
          servicePort: 3000
          
[root@centos7-a ingress]# cat ingress-prometheus.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-prometheus
  namespace: monitoring
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
spec:
  rules:
  - host: prometheus.5179.top
    http:
      paths:
      - path: /
        backend:
          serviceName: prometheus-k8s
          servicePort: 9090

[root@centos7-a ingress]# cat ingress-alertmanager.yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-alertmanager
  namespace: monitoring
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
spec:
  rules:
  - host: alertmanager.5179.top
    http:
      paths:
      - path: /
        backend:
          serviceName: alertmanager-main
          servicePort: 9093

查看 ingress

[root@centos7-a ingress]# kubectl get ingress -A
NAMESPACE    NAME                   CLASS    HOSTS                   ADDRESS         PORTS   AGE
monitoring   ingress-alertmanager   <none>   alertmanager.5179.top   10.10.10.129   80      3m6s
monitoring   ingress-grafana        <none>   grafana.5179.top        10.10.10.129   80      3m6s
monitoring   ingress-prometheus     <none>   prometheus.5179.top     10.10.10.129   80      3m6s

3.17.2 遇到的坑

1) kube-schedulerkube-controller-manager 的target 為 0/0

二進制部署k8s管理組件和新版本 kubeadm 部署的都會發現在prometheus status 下的 target 頁面上發現kube-controller-managerkube-scheduler的 target 為0/0。因為 serviceMonitor是根據 label 去選取 svc的,可以查看對應的serviceMonitor是選取的ns範圍是kube-system

解決辦法:

查看endpoint 兩者的endpoint為 none

[root@centos7-a kube-prometheus]# kubectl get endpoints -n kube-system
NAME                      ENDPOINTS                                                               AGE
kube-controller-manager   <none>                                                                  7m35s
kube-dns                  10.244.43.2:53,10.244.62.2:53,10.244.43.2:9153 + 3 more...              4m10s
kube-scheduler            <none>                                                                  7m31s
kubelet                   10.10.10.129:4194,10.10.10.132:4194,10.10.10.128:4194 + 12 more...   22s

查看兩者的端口

[root@centos7-a kube-prometheus]# ss -tnlp| grep scheduler
LISTEN     0      32768       :::10251                   :::*                   users:(("kube-scheduler",pid=60128,fd=5))
LISTEN     0      32768       :::10259                   :::*                   users:(("kube-scheduler",pid=60128,fd=7))
[root@centos7-a kube-prometheus]# ss -tnlp| grep contro
LISTEN     0      32768       :::10252                   :::*                   users:(("kube-controller",pid=59695,fd=6))
LISTEN     0      32768       :::10257                   :::*                   users:(("kube-controller",pid=59695,fd=7))

創建文件並執行

[root@centos7-a yaml]# cat schedulerandcontroller-ep-svc.yaml
# cat kube-scheduer-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    k8s-app: kube-scheduler
  name: kube-scheduler
  namespace: kube-system
spec:
  clusterIP: None
  ports:
  - name: https-metrics
    port: 10259
    protocol: TCP
    targetPort: 10259
  - name: http-metrics
    port: 10251
    protocol: TCP
    targetPort: 10251
  type: ClusterIP

---
# cat kube-controller-manager-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    k8s-app: kube-controller-manager
  name: kube-controller-manager
  namespace: kube-system
spec:
  clusterIP: None
  ports:
  - name: https-metrics
    port: 10257
    protocol: TCP
    targetPort: 10257
  - name: http-metrics
    port: 10252
    protocol: TCP
    targetPort: 10252
  type: ClusterIP

---
# cat ep-controller-manager.yaml
apiVersion: v1
kind: Endpoints
metadata:
  labels:
    k8s-app: kube-controller-manager
  name: kube-controller-manager
  namespace: kube-system
  annotations:
    prometheus.io/scrape: 'true'
subsets:
- addresses:
  - ip: 10.10.10.128
    targetRef:
      kind: Node
      name: 10.10.10.128
  - ip: 10.10.10.129
    targetRef:
      kind: Node
      name: 10.10.10.129
  - ip: 10.10.10.130
    targetRef:
      kind: Node
      name: 10.10.10.130
  ports:
  - name: http-metrics
    port: 10252
    protocol: TCP
  - name: https-metrics
    port: 10257
    protocol: TCP
---
# cat ep-scheduler.yaml
apiVersion: v1
kind: Endpoints
metadata:
  labels:
    k8s-app: kube-scheduler
  name: kube-scheduler
  namespace: kube-system
  annotations:
    prometheus.io/scrape: 'true'
subsets:
- addresses:
  - ip: 10.10.10.128
    targetRef:
      kind: Node
      name: 10.10.10.128
  - ip: 10.10.10.129
    targetRef:
      kind: Node
      name: 10.10.10.129
  - ip: 10.10.10.130
    targetRef:
      kind: Node
      name: 10.10.10.130
  ports:
  - name: http-metrics
    port: 10251
    protocol: TCP
  - name: https-metrics
    port: 10259
    protocol: TCP
2) node-exporter的 target 显示(3/5)

有兩個有問題的 Node,同時查看 kubectl top node 也發現問題,節點數據看不到

[root@centos7--a kube-prometheus]# kubectl top nodes
NAME            CPU(cores)   CPU%   MEMORY(bytes)   MEMORY%
10.10.10.129   110m         5%     1360Mi          36%
10.10.10.128   114m         5%     1569Mi          42%
10.10.10.130   101m         5%     1342Mi          36%
10.10.10.132   <unknown>                           <unknown>               <unknown>               <unknown>
10.10.10.131    <unknown>                           <unknown>               <unknown>               <unknown>

解決辦法:

查看問題節點所對應的 Pod

[root@centos7--a kube-prometheus]# kubectl get pods  -o custom-columns='NAME:metadata.name,NODE:spec.nodeName'  -n monitoring |grep node
node-exporter-2fqt5                    10.10.10.130
node-exporter-fxqxb                    10.10.10.129
node-exporter-pbq28                    10.10.10.132
node-exporter-tvw5j                    10.10.10.128
node-exporter-znp6k                    10.10.10.131

查看日誌

[root@centos7--a kube-prometheus]# kubectl logs -f node-exporter-znp6k -n monitoring -c kube-rbac-proxy
I0627 02:58:01.947861   53400 main.go:213] Generating self signed cert as no cert is provided
I0627 02:58:44.246733   53400 main.go:243] Starting TCP socket on [10.10.10.131]:9100
I0627 02:58:44.346251   53400 main.go:250] Listening securely on [10.10.10.131]:9100
E0627 02:59:27.246742   53400 webhook.go:106] Failed to make webhook authenticator request: Post https://10.96.0.1:443/apis/authentication.k8s.io/v1beta1/tokenreviews: dial tcp 10.96.0.1:443: i/o timeout
E0627 02:59:27.247585   53400 proxy.go:67] Unable to authenticate the request due to an error: Post https://10.96.0.1:443/apis/authentication.k8s.io/v1beta1/tokenreviews: dial tcp 10.96.0.1:443: i/o timeout
E0627 02:59:42.160199   53400 webhook.go:106] Failed to make webhook authenticator request: Post https://10.96.0.1:443/apis/authentication.k8s.io/v1beta1/tokenreviews: dial tcp 10.96.0.1:443: i/o timeout

一直在報連接 10.96.0.1:443 超時,像是 kubernetes 在回包的時候,無法建立連接,

兩種解決辦法:

  1. 在問題節點加入一條防火牆命令(不推薦)
iptables -t nat -I POSTROUTING -s  10.96.0.0/12 -j MASQUERADE
  1. 修改 kube-proxy 配置文件,改成正確的 cluster-CIDR (推薦)

再次查看已經正常了

[root@centos7--a kube-prometheus]# kubectl top nodes
NAME            CPU(cores)   CPU%   MEMORY(bytes)   MEMORY%
10.10.10.129   109m         5%     1362Mi          36%
10.10.10.132   65m          3%     1118Mi          30%
10.10.10.128   175m         8%     1581Mi          42%
10.10.10.130   118m         5%     1344Mi          36%
10.10.10.131    60m          3%     829Mi           22%

實際排查后發現,是 kube-proxy 的 clusterCIDR寫成了 service 的網段。

clusterCIDR: kube-proxy 根據 –cluster-cidr 判斷集群內部和外部流量,指定 –cluster-cidr 或 –masquerade-all選項后 kube-proxy 才會對訪問 Service IP 的請求做 SNAT;

3.17.3 監控 etcd

除了 Kubernetes 集群中的一些資源對象、節點以及組件需要監控,有的時候我們可能還需要根據實際的業務需求去添加自定義的監控項,添加一個自定義監控的步驟如下:

  • 第一步建立一個 ServiceMonitor 對象,用於 Prometheus 添加監控項
  • 第二步為 ServiceMonitor 對象關聯 metrics 數據接口的一個 Service 對象
  • 第三步確保 Service 對象可以正確獲取到 metrics 數據

對於 etcd 集群一般情況下,為了安全都會開啟 https 證書認證的方式,所以要想讓 Prometheus 訪問到 etcd 集群的監控數據,就需要提供相應的證書校驗。

首先我們將需要使用到的證書通過 secret 對象保存到集群中去:(在 etcd 運行的節點)

[root@centos7--a ssl]# pwd
/opt/etcd/ssl
[root@centos7--a ssl]# kubectl -n monitoring create secret generic etcd-certs --from-file=/opt/kubernetes/ssl/server.pem --from-file=/opt/kubernetes/ssl/server-key.pem --from-file=/opt/kubernetes/ssl/ca.pem
secret/etcd-certs created

Prometheus配置文件,將上面創建的 etcd-certs 對象配置到 prometheus 資源對象中

[root@centos7--a manifests]# pwd
/root/kube-prometheus/manifests
[root@centos7--a manifests]# vim prometheus-prometheus.yaml
  replicas: 2
  secrets:
    - etcd-certs
[root@centos7--a manifests]# kubectl apply -f prometheus-prometheus.yaml
prometheus.monitoring.coreos.com/k8s configured

進入 pod 內查看證書是否存在

#等到pod重啟后,進入pod查看是否可以看到證書
[root@centos7--a kube-prometheus]# kubectl exec -it prometheus-k8s-0  -n monitoring  -- sh
Defaulting container name to prometheus.
Use 'kubectl describe pod/prometheus-k8s-0 -n monitoring' to see all of the containers in this pod.
/prometheus $ ls /etc/prometheus/secrets/
etcd-certs
/prometheus $ ls /etc/prometheus/secrets/ -l
total 0
drwxrwsrwt    3 root     2000           140 Jun 27 04:59 etcd-certs
/prometheus $ ls /etc/prometheus/secrets/etcd-certs/ -l
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Jun 27 04:59 ca.pem -> ..data/ca.pem
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jun 27 04:59 server-key.pem -> ..data/server-key.pem
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jun 27 04:59 server.pem -> ..data/server.pem

創建 ServiceMonitor

現在 Prometheus 訪問 etcd 集群的證書已經準備好了,接下來創建 ServiceMonitor 對象即可(prometheus-serviceMonitorEtcd.yaml)

$ vim prometheus-serviceMonitorEtcd.yaml
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  name: etcd-k8s
  namespace: monitoring
  labels:
    k8s-app: etcd-k8s
spec:
  jobLabel: k8s-app
  endpoints:
  - port: port
    interval: 30s
    scheme: https
    tlsConfig:
      caFile: /etc/prometheus/secrets/etcd-certs/ca.pem
      certFile: /etc/prometheus/secrets/etcd-certs/server.pem
      keyFile: /etc/prometheus/secrets/etcd-certs/server-key.pem
      insecureSkipVerify: true
  selector:
    matchLabels:
      k8s-app: etcd
  namespaceSelector:
    matchNames:
    - kube-system

$ kubectl apply -f prometheus-serviceMonitorEtcd.yaml    

上面我們在 monitoring 命名空間下面創建了名為 etcd-k8s 的 ServiceMonitor
對象,匹配 kube-system 這個命名空間下面的具有 k8s-app=etcd 這個 label 標籤的
Service,jobLabel 表示用於檢索 job 任務名稱的標籤,和前面不太一樣的地方是 endpoints 屬性的寫法,配置上訪問
etcd 的相關證書,endpoints 屬性下面可以配置很多抓取的參數,比如 relabel、proxyUrl,tlsConfig
表示用於配置抓取監控數據端點的 tls 認證,由於證書 serverName 和 etcd 中籤發的可能不匹配,所以加上了
insecureSkipVerify=true

創建 Service

ServiceMonitor 創建完成了,但是現在還沒有關聯的對應的 Service 對象,所以需要我們去手動創建一個 Service 對象(prometheus-etcdService.yaml):

$ vim prometheus-etcdService.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: etcd-k8s
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: etcd
spec:
  type: ClusterIP
  clusterIP: None
  ports:
  - name: port
    port: 2379
    protocol: TCP

---
apiVersion: v1
kind: Endpoints
metadata:
  name: etcd-k8s
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: etcd
subsets:
- addresses:
  - ip: 10.10.10.128
  - ip: 10.10.10.129
  - ip: 10.10.10.130    
  ports:
  - name: port
    port: 2379
    protocol: TCP

$ kubectl apply -f prometheus-etcdService.yaml

等待一會兒就可以看到 target 已經包含了

數據採集到后,可以在 grafana 中導入編號為3070的 dashboard,獲取到 etcd 的監控圖表。

3.18 為遠端 kubectl 準備管理員證書

[root@centos7-nginx scripts]# cd ssl/
[root@centos7-nginx ssl]# cat admin.kubeconfig > ~/.kube/config
[root@centos7-nginx ssl]# vim ~/.kube/config
[root@centos7-nginx ssl]# kubectl get cs
NAME                 STATUS    MESSAGE             ERROR
scheduler            Healthy   ok
controller-manager   Healthy   ok
etcd-2               Healthy   {"health":"true"}
etcd-0               Healthy   {"health":"true"}
etcd-1               Healthy   {"health":"true"}

3.19 給節點打上角色標籤

默認裝完在角色這列显示 <none>

[root@centos7-nginx ~]# kubectl get nodes
NAME        STATUS   ROLES    AGE   VERSION
centos7-a   Ready    <none>   32h   v1.18.3
centos7-b   Ready    <none>   32h   v1.18.3
centos7-c   Ready    <none>   32h   v1.18.3
centos7-d   Ready    <none>   21m   v1.18.3
centos7-e   Ready    <none>   20m   v1.18.3

執行如下命令即可:

[root@centos7-nginx ~]# kubectl label nodes centos7-a node-role.kubernetes.io/master=
node/centos7-a labeled
[root@centos7-nginx ~]# kubectl label nodes centos7-b node-role.kubernetes.io/master=
node/centos7-b labeled
[root@centos7-nginx ~]# kubectl label nodes centos7-c node-role.kubernetes.io/master=
node/centos7-c labeled
[root@centos7-nginx ~]# kubectl label nodes centos7-d node-role.kubernetes.io/node=
node/centos7-d labeled
[root@centos7-nginx ~]# kubectl label nodes centos7-e node-role.kubernetes.io/node=
node/centos7-e labeled

再次查看

[root@centos7-nginx ~]# kubectl get nodes
NAME        STATUS   ROLES    AGE   VERSION
centos7-a   Ready    master   32h   v1.18.3
centos7-b   Ready    master   32h   v1.18.3
centos7-c   Ready    master   32h   v1.18.3
centos7-d   Ready    node     23m   v1.18.3
centos7-e   Ready    node     22m   v1.18.3

3.20 測試在節點上執行維護工作

驅逐並使節點不可調度

[root@centos7-nginx scripts]# kubectl drain centos7-d --ignore-daemonsets=true --delete-local-data=true --force=true
node/centos7-d cordoned
evicting pod kube-system/coredns-6fdfb45d56-pvnzt
pod/coredns-6fdfb45d56-pvnzt evicted
node/centos7-d evicted
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl get nodes
NAME        STATUS                     ROLES    AGE   VERSION
centos7-a   Ready                      master   47h   v1.18.3
centos7-b   Ready                      master   47h   v1.18.3
centos7-c   Ready                      master   47h   v1.18.3
centos7-d   Ready,SchedulingDisabled   node     15h   v1.18.3
centos7-e   Ready                      node     15h   v1.18.3

重新使節點可調度:

[root@centos7-nginx scripts]# kubectl uncordon centos7-d
node/centos7-d uncordoned
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl get nodes
NAME        STATUS   ROLES    AGE   VERSION
centos7-a   Ready    master   47h   v1.18.3
centos7-b   Ready    master   47h   v1.18.3
centos7-c   Ready    master   47h   v1.18.3
centos7-d   Ready    node     15h   v1.18.3
centos7-e   Ready    node     15h   v1.18.3

3.21 使 master 節點不運行pod

master節點最好是不要作為node使用,也不推薦做node節點,

在該集群中需要打下標籤node-role.kubernetes.io/master=:NoSchedule才能實現

[root@centos7-nginx scripts]# kubectl taint nodes centos7-a  node-role.kubernetes.io/master=:NoSchedule
node/centos7-a tainted
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl taint nodes centos7-b  node-role.kubernetes.io/master=:NoSchedule
node/centos7-b tainted
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl taint nodes centos7-c  node-role.kubernetes.io/master=:NoSchedule
node/centos7-c tainted

部署一個 nginx 的 deploy 進行驗證

# 創建一個 deployment
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl create deployment nginx-dns --image=nginx
deployment.apps/nginx-dns created
# 修改副本數為 3
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl patch deployment nginx-dns -p '{"spec":{"replicas":3}}'
deployment.apps/nginx-dns patched
# 查看位置分佈
[root@centos7-nginx scripts]# kubectl get pods -o wide
NAME                         READY   STATUS              RESTARTS   AGE    IP             NODE        NOMINATED NODE   READINESS GATES
busybox                      1/1     Running             0          14m    10.244.3.113   centos7-d   <none>           <none>
nginx-dns-5c6b6b99df-6k4qv   1/1     Running             0          2m8s   10.244.3.116   centos7-d   <none>           <none>
nginx-dns-5c6b6b99df-88lcr   0/1     ContainerCreating   0          6s     <none>         centos7-d   <none>           <none>
nginx-dns-5c6b6b99df-c2nnc   0/1     ContainerCreating   0          6s     <none>         centos7-e   <none>           <none>

如果需要把master當node:

kubectl taint nodes centos7-a node-role.kubernetes.io/master-

4 FAQ

4.1 解決無法查詢pods日誌問題

[root@centos7-b cfg]# kubectl exec -it nginx -- bash
error: unable to upgrade connection: Forbidden (user=kubernetes, verb=create, resource=nodes, subresource=proxy)
[root@centos7-b cfg]# kubectl logs -f nginx
Error from server (Forbidden): Forbidden (user=kubernetes, verb=get, resource=nodes, subresource=proxy) ( pods/log nginx)

$ vim ~/yaml/apiserver-to-kubelet-rbac.yml

kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: kubelet-api-admin
subjects:
- kind: User
  name: kubernetes
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: system:kubelet-api-admin
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

# 應用
$ kubectl apply -f ~/yaml/apiserver-to-kubelet-rbac.yml

[root@centos7-a ~]# kubectl logs -f nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
10.244.2.1 - - [17/Jun/2020:02:45:59 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.29.0" "-"
10.244.2.1 - - [17/Jun/2020:02:46:09 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.29.0" "-"
10.244.2.1 - - [17/Jun/2020:02:46:12 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/7.29.0" "-"
10.244.2.1 - - [17/Jun/2020:02:46:13 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/7.29.0" "-"

5 參考

Prometheus Operator 監控 etcd 集群: https://www.qikqiak.com/post/prometheus-operator-monitor-etcd/

Kubernetes v1.18.2 二進制高可用部署: https://www.yp14.cn/2020/05/19/Kubernetes-v1-18-2-二進制高可用部署/

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空污太嚴重 印度最高法院諭令禁焚農作物殘梗

摘錄自2019年11月5日中央社外電報導

有鑑於空汙嚴重,印度最高法院今天(5 日)下令首都新德里周邊地區全面停止焚燒農作物殘梗。法院指出,新德里居民持續因為空汙喪失寶貴生命歲月,「這根本不該發生在文明國家」。倘若禁令未貫徹執行,整個行政和警察體系都會被追究責任。

儘管焚燒農作物殘梗已屬非法,許多經濟困窘農民表示,他們別無其他選擇。印度政府曾試圖杜絕農民這個習慣,例如補助購買排除焚燒農作物殘梗必要性的設備,但效果不彰。此外,農民也可將殘梗轉化為生質能源團塊等較具實用價值物品,但成本偏高。

氣候政策研究員、「印度大霧霾」」(The Great Smog of India,暫譯)一書作者辛赫(Siddharth Singh)表示,政府應採取作為,賦予農作殘餘物價值,例如出資採購並以乾淨方式焚燒。

不過,印度智庫「政策研究中心」(Centre for Policy Research)研究員哈里希(Santosh Harish)認為,焚燒農作物對空汙的「貢獻」被高估了。

哈里希指出:「過去幾週,殘梗焚燒確實(對空汙形成)扮演重要角色,占比約40%,但我認為新德里市長高估農民能耐,對新德里境內空汙來源卻輕描淡寫…若新德里全面推卸責任,他們就搞錯重點了。」

根據哈里希的說法,新德里空汙危機的主要成因是交通運輸工具、工業設施和發電廠所排放廢氣,另外還有施工粉塵。此外,嚴重空汙範圍已超越首都區,涵蓋印度北部多數地區。

根據環保組織「綠色和平」(Greenpeace)3月發布的報告,全球汙染程度最高的30座城市中,印度就包辦其中22座。新德里市長克里瓦爾(Arvind Kejriwal)上週表示,新德里已成「毒氣室」,罪魁禍首就是「焚燒農作物產生的煙霧」。

新德里的空汙情形在3日急遽惡化,細懸浮微粒(PM2.5)濃度達近3年新高,接近每立方公尺1000微克,而世界衛生組織(WHO)建議的每日最高安全上限為每立方公尺25微克。空汙嚴重甚至導致飛機航班被迫延誤或改變起降地點,各級學校也關閉;經濟條件佳的居民多選擇待在有空氣清淨機運轉的住家裡。

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緊張關係緩解 加拿大豬牛肉將恢復出口中國

摘錄自2019年11月6日中央社外電報導

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)今天(6日)宣布,中國同意恢復進口加拿大牛肉和豬肉,顯示兩國緊張關係有所突破。

杜魯道發推文表示:「今天加拿大農民有個好消息:加拿大對中國的豬肉和牛肉出口將恢復。」他讚揚9月才上任的加拿大駐中國大使鮑達民(Dominic Barton)和加拿大肉品業,「為我們肉品生產商和其家人重新打開這個重要市場」所做的努力。

在中國和加拿大之間的外交紛爭升級下,中國6月停止進口加拿大牛肉和豬肉,指稱從加拿大進口的一批豬肉產品含有瘦肉精,又發現加拿大豬肉涉及偽造獸醫衛生證書,渥太華當局則否認這些指控。

目前還不清楚說服北京當局改弦易轍的原因為何。但肉品生產商表示,加拿大食品檢驗局(Canadian Food Inspection Agency)將立刻開始簽發銷往中國的出口證書。加拿大貿易部長卡爾(Jim Carr)和農業部長畢博(Marie-Claude Bibeau)在聲明中表示,加拿大外交部和食品檢驗局過去幾個月來就取消牛肉和豬肉禁令「與中國交涉」。「我們未來幾天和幾週,將繼續與牛肉和豬肉生產商和加工商密切合作,確保成功恢復貿易。」

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川普政府下月出租阿拉斯加土地 開放挖石油

摘錄自2019年11月6日中央社外電報導

美國總統川普政府今天(6日)表示,下月將開放標租阿拉斯加州北極地區近400萬英畝(160萬公頃)的土地,供作石油開發用途。政府並承諾未來會開放更多土地以供開發。

路透社報導,美國土地管理局(Bureau of Land Management)宣布12月11日將舉行阿拉斯加國家石油儲備區(National Petroleum Reserve in Alaska)年度石油與天然氣租賃權拍賣。這將是土地管理局為該區舉行的第15場石油租賃權拍賣。

土地管理局也即將完成一項計畫草案,準備推翻前總統歐巴馬時期的保護措施。

相關保護措施讓這塊2300萬英畝(930萬公頃)的國家石油儲備區,有大約一半不得進行石油開發,理由為必須保護北美馴鹿、候鳥,以及對區內原住民和國家而言很重要的其他資源。

川普政府與石油產業則主張,歐巴馬政府計畫的限制過多,必須用新計畫加以取代。

阿拉斯加國家石油儲備區位於阿拉斯加州北坡地區(North Slope)西側,地處普魯赫灣油田(Prudhoe Bay)和庫帕勒克油田(Kuparuk)西方。

近期幾項新發現已促使北坡地區石油開發行動往西擴張。阿拉斯加國家石油儲備區作為單位面積最大的美國聯邦土地,也被視為阿拉斯加州新的產油潛力區。

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不忍樹木被塑膠袋環繞 前進設計之都米蘭宣導

文:宋瑞文

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在 Spring Boot 中使用 HikariCP 連接池

上次幫小王解決了如何在 Spring Boot 中使用 JDBC 連接 MySQL 后,我就一直在等,等他問我第三個問題,比如說如何在 Spring Boot 中使用 HikariCP 連接池。但我等了四天也沒有等到任何音訊,似乎他從我的世界里消失了,而我卻仍然沉醉在他拍我馬屁的美妙感覺里。

突然感覺,沒有小王的日子里,好空虛。怎麼辦呢?想來想去還是寫文章度日吧,积極創作的過程中,也許能夠擺脫對小王的苦苦思念。寫什麼好呢?

想來想去,就寫如何在 Spring Boot 中使用 HikariCP 連接池吧。畢竟實戰項目當中,肯定不能使用 JDBC,連接池是必須的。而 HikariCP 據說非常的快,快到 Spring Boot 2 默認的數據庫連接池也從 Tomcat 切換到了 HikariCP(喜新厭舊的臭毛病能不能改改)。

HikariCP 的 GitHub 地址如下:

https://github.com/brettwooldridge/HikariCP

目前星標 12K,被使用次數更是達到了 43.1K。再來看看它的自我介紹。

牛逼的不能行啊,原來 Hikari 來源於日語,“光”的意思,這意味着快得像光速一樣嗎?講真,看簡介的感覺就好像在和我的女神“湯唯”握手一樣刺激和震撼。

既然 Spring Boot 2 已經默認使用了 HikariCP,那麼使用起來也相當的輕鬆愜意,只需要簡單幾個步驟。

01、初始化 MySQL 數據庫

既然要連接 MySQL,那麼就需要先在電腦上安裝 MySQL 服務(本文暫且跳過),並且創建數據庫和表。

CREATE DATABASE `springbootdemo`;
DROP TABLE IF EXISTS `mysql_datasource`;
CREATE TABLE `mysql_datasource` (
  `id` varchar(64NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

02、使用 Spring Initlallzr 創建 Spring Boot 項目

創建一個 Spring Boot 項目非常簡單,通過 Spring Initlallzr(https://start.spring.io/)就可以了。

勾選 Web、JDBC、MySQL Driver 等三個依賴。

1)Web 表明該項目是一個 Web 項目,便於我們直接通過 URL 來實操。

3)MySQL Driver:連接 MySQL 服務器的驅動器。

5)JDBC:Spring Boot 2 默認使用了 HikariCP,所以 HikariCP 會默認在 spring-boot-starter-jdbc 中附加依賴,因此不需要主動添加 HikariCP 的依賴。

PS:怎麼證明這一點呢?項目導入成功后,在 pom.xml 文件中,按住鼠標左鍵 + Ctrl 鍵訪問 spring-boot-starter-jdbc 依賴節點,可在 spring-boot-starter-jdbc.pom 文件中查看到 HikariCP 的依賴信息。

選項選擇完后,就可以點擊【Generate】按鈕生成一個初始化的 Spring Boot 項目了。生成的是一個壓縮包,導入到 IDE 的時候需要先解壓。

03、編輯 application.properties 文件

項目導入成功后,等待 Maven 下載依賴,完成后編輯 application.properties 文件,配置 MySQL 數據源信息。

spring.datasource.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/springbootdemo?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=123456

是不是有一種似曾相識的感覺(和[上一篇]()中的數據源配置一模一樣)?為什麼呢?答案已經告訴過大家了——默認、默認、默認,重要的事情說三遍,Spring Boot 2 默認使用了 HikariCP 連接池。

04、編輯 Spring Boot 項目

為了便於我們查看 HikariCP 的連接信息,我們對 SpringBootMysqlApplication 類進行編輯,增加以下內容。

@SpringBootApplication
public class HikariCpDemoApplication implements CommandLineRunner {
    @Autowired
    private DataSource dataSource;

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(HikariCpDemoApplication.class, args);
    }

    @Override
    public void run(String... args) throws Exception {
        Connection conn = dataSource.getConnection();
        conn.close();
    }
}

HikariCpDemoApplication 實現了 CommandLineRunner 接口,該接口允許我們在項目啟動的時候加載一些數據或者做一些事情,比如說我們嘗試通過 DataSource 對象與數據源建立連接,這樣就可以在日誌信息中看到 HikariCP 的連接信息。CommandLineRunner 接口有一個方法需要實現,就是我們看到的 run() 方法。

通過 debug 的方式,我們可以看到,在項目運行的過程中,dataSource 這個 Bean 的類型為 HikariDataSource。

05、運行 Spring Boot 項目

接下來,我們直接運行 HikariCpDemoApplication 類,這樣一個 Spring Boot 項目就啟動成功了。

HikariDataSource 對象的連接信息會被打印出來。也就是說,HikariCP 連接池的配置啟用了。快給自己點個贊。

06、為什麼 Spring Boot 2.0 選擇 HikariCP 作為默認數據庫連接池

有幾種基準測試結果可用來比較HikariCP和其他連接池框架(例如c3p0dbcp2tomcatvibur)的性能。例如,HikariCP團隊發布了以下基準(可在此處獲得原始結果):

HikariCP 團隊為了證明自己性能最佳,特意找了幾個背景對比了下。不幸充當背景的有 c3p0、dbcp2、tomcat 等傳統的連接池。

從上圖中,我們能感受出背景的尷尬,HikariCP 鶴立雞群了。HikariCP 製作以如此優秀,原因大致有下面這些:

1)字節碼級別上的優化:要求編譯后的字節碼最少,這樣 CPU 緩存就可以加載更多的程序代碼。

HikariCP 優化前的代碼片段:

public final PreparedStatement prepareStatement(String sql, String[] columnNames) throws SQLException
{
    return PROXY_FACTORY.getProxyPreparedStatement(this, delegate.prepareStatement(sql, columnNames));
}

HikariCP 優化后的代碼片段:

public final PreparedStatement prepareStatement(String sql, String[] columnNames) throws SQLException
{
    return ProxyFactory.getProxyPreparedStatement(this, delegate.prepareStatement(sql, columnNames));
}

以上兩段代碼的差別只有一處,就是 ProxyFactory 替代了 PROXY_FACTORY,這個改動后的字節碼比優化前減少了 3 行指令。具體的分析參照 HikariCP 的 Wiki 文檔。

2)使用自定義的列表(FastStatementList)代替 ArrayList,可以避免 get() 的時候進行範圍檢查,remove() 的時候從頭到尾的掃描。

07、鳴謝

好了,各位讀者朋友們,答應小王的文章終於寫完了。能看到這裏的都是最優秀的程序員,升職加薪就是你了。如果覺得不過癮,還想看到更多,可以 star 二哥的 GitHub【itwanger.github.io】,本文已收錄。

PS:本文配套的源碼已上傳至 GitHub 【SpringBootDemo.SpringBootMysql】。

原創不易,如果覺得有點用的話,請不要吝嗇你手中點贊的權力;如果想要第一時間看到二哥更新的文章,請掃描下方的二維碼,關注沉默王二公眾號。我們下篇文章見!

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STM32內存受限情況下攝像頭驅動方式與圖像裁剪的選擇

1、STM32圖像接收接口

使用stm32芯片,128kB RAM,512kB Rom,資源有限,接攝像頭採集圖像,這種情況下,內存利用制約程序設計。

STM32使用DCMI接口讀取攝像頭,協議如下。行同步信號指示了一行數據完成,場同步信號指示了一幀圖像傳輸完成。所以出現了兩種典型的數據接收方式,按照行信號一行一行處理,按照場信號一次接收一副圖像。

 

2、按行讀取

以網絡上流行的野火的demo為例,使用行中斷,用DMA來讀取一行數據。

//記錄傳輸了多少行
static uint16_t line_num =0;
//DMA傳輸完成中斷服務函數
void DMA2_Stream1_IRQHandler(void)
{
  if ( DMA_GetITStatus(DMA2_Stream1,DMA_IT_TCIF1) == SET )
  {
   /*行計數*/
  line_num++;
  if (line_num==img_height)
  {
  /*傳輸完一幀,計數複位*/
  line_num=0;
  }
  /*DMA 一行一行傳輸*/
  OV2640_DMA_Config(FSMC_LCD_ADDRESS+(lcd_width*2*(lcd_height-line_num-1)),img_width*2/4);
  DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream1,DMA_IT_TCIF1);
  }
}

 //幀中斷服務函數,使用幀中斷重置line_num,可防止有時掉數據的時候DMA傳送行數出現偏移
void DCMI_IRQHandler(void)
{
  if ( DCMI_GetITStatus (DCMI_IT_FRAME) == SET )
  {
  /*傳輸完一幀,計數複位*/
  line_num=0;
  DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_FRAME);
  }
}

DMA中斷服務函數中主要是使用了一個靜態變量line_num來記錄已傳輸了多少行數據,每進一次DMA中斷時自加1,由於進入一次中斷就代表傳輸完一行數據,所以line_num的值等於lcd_height時(攝像頭輸出的數據行數),表示傳輸完一幀圖像,line_num複位為0,開始另一幀數據的傳輸。line_num計數完畢后利用前面定義的OV2640_DMA_Config函數配置新的一行DMA數據傳輸,它利用line_num變量計算顯存地址的行偏移,控制DCMI數據被傳送到正確的位置,每次傳輸的都是一行像素的數據量。

當DCMI接口檢測到攝像頭傳輸的幀同步信號時,會進入DCMI_IRQHandler中斷服務函數,在這個函數中不管line_num原來的值是什麼,它都把line_num直接複位為0,這樣下次再進入DMA中斷服務函數的時候,它會開始新一幀數據的傳輸。這樣可以利用DCMI的硬件同步信號,而不只是依靠DMA自己的傳輸計數,這樣可以避免有時STM32內部DMA傳輸受到阻塞而跟不上外部攝像頭信號導致的數據錯誤。

圖像按幀讀取比按行讀取效率更高,那麼為什麼要按行讀取呢?上面的例子是把圖像送到LCD,如果是送到內存,按幀讀取就需要芯片有很大的內存空間。以752*480的分辨率為例,需要360kB的RAM空間,遠遠超出了芯片RAM的大小。部分應用不需要攝像頭全尺寸的圖像,只需要中心區域,比如為了避免畸變影響一般只用圖像中間的部分,那麼按行讀取就有一個好處,讀到一行后,可以把不需要的丟棄,只保留中間部分的圖像像素。

那麼問題來了?為什麼不直接配置攝像頭的屬性,來實現只讀取圖像的中間部分呢,全部讀取出來然後在arm的內存中裁剪丟棄不要的像素,第一浪費了讀取時間,第二浪費了讀取的空間。更優的做法是直接配置攝像頭sensor,使用sensor的裁剪功能輸出需要的像素區域。

 

3、圖像裁剪–使用STM32 crop功能裁剪

STM32F4系列的DCMI接口支持裁剪功能,對攝像頭輸出的像素點進行截取,不需要的像素部分不被DCMI傳入內存,從硬件接口一側就丟棄了。

HAL_DCMI_EnableCrop(&hdcmi);
HAL_DCMI_ConfigCrop(&hdcmi, CAM_ROW_OFFSET, CAM_COL_OFFSET, IMG_ROW-1, IMG_COL-1);

裁剪的本質如下所述,從接收到的數據里選擇需要的矩形區域。所以STM32 DCMI裁剪功能可以完成節約內存,只選取需要的圖像存入內存的作用。

此方法相比於一次讀一行,然後丟棄首尾部分后把需要的區域圖像像素存入buffer后再讀下一行,避免了時序錯誤,代碼簡潔了,DCMI硬件計數丟掉不要的像素,也提高了程序可靠性、可讀性。

成也蕭何敗也蕭何,如上面所述,STM32的crop完成了選取特定區域圖像的功能,那麼也要付出代價,它是從接收到的圖像數據里進行選擇的,這意味着那些不需要的數據依然會傳輸到MCU一側,只不過MCU的DCMI對數據進行計數是忽略了它而已,那麼問題就來了,哪些不需要的數據的傳輸會帶來什麼問題呢?

有圖為證,下圖是使用了STM32 crop裁剪的時序圖,通道1啟動採集IO置高,frame中斷里拉低,由於使用dma傳輸,那麼被crop裁剪后dma計數的數據量變少,所以DCMI frame中斷能在行數據傳輸完成前到達,通道1高電平部分就代表一有效分辨率的幀的採集時間。通道2 曝光信號管腳,通道3是行掃描信號。其中通道1下降沿到通道3下降沿4.5ms。代表單片機已經收到crop指定尺寸的圖像,採集有效區域(crop區域)的圖像完成,但是line信號沒有結束還有很多行沒傳輸,即CMOS和DCMI接口要傳輸752*480圖像還沒完成。

 舉例說明,如果使用752*480分辨率採集圖像,你只取中間的360*360視野,有效分辨率是360*360,但是總線上的數據依然是752*480,所以幀率無法提高,多餘的數據按說就不應該傳輸出來,如何破解,問題追到這裏,STM32芯片已經無能為力了,接下來需要在CMOS一側發力了。

 

4、圖像裁剪–配置CMOS寄存器裁剪

下圖是MT9V034 攝像頭芯片的寄存器手冊,Reg1–4配置CMOS的行列起點和寬度高度。

修改寄存器后,攝像頭CMOS就不再向外傳輸多餘的數據,被裁剪丟棄的數據也不會反應在接口上,所以STM32 DCMI接收到的數據都是需要保留的有效區數據,極大地減少了數據輸出,提高了傳輸效率。本人也在STM324芯片上,實現了220*220分辨率120幀的連續採集。

下面是序圖,通道1高電平代表開始採集和一幀結束,不同於使用STM32 的crop裁剪,使用CMOS寄存器裁剪有效窗口,使得幀結束時行信號也同時結束,後續沒有任何需要傳輸的行數據。

 

5、一幀數據一次性傳輸

一幀數據一次全部讀入到MCU的方式,其實是最簡單的驅動編寫方式,缺點就是太占內存,但是對於沒有壓縮功能的cmos芯片來說,一般都無力實現。對部分有jpg壓縮功能的cmos芯片而言,比如OV2640可以使用這種方式,一次性讀出一幀圖像。

__align(4) u32 jpeg_buf[jpeg_buf_size];    //JPEG buffer
//JPEG 格式
const u16 jpeg_img_size_tbl[][2]=
{
    176,144,    //QCIF
    160,120,    //QQVGA
    352,288,    //CIF
    320,240,    //QVGA
    640,480,    //VGA
    800,600,    //SVGA
    1024,768,    //XGA
    1280,1024,    //SXGA
    1600,1200,    //UXGA
}; 

//DCMI 接收數據
void DCMI_IRQHandler(void)
{
  if(DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_FRAME)==SET)// 一幀數據
  {
    jpeg_data_process();  
    DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_FRAME); 
  }
}

 

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程序員必備基礎:Git 命令全方位學習

前言

掌握Git命令是每位程序員必備的基礎,之前一直是用smartGit工具,直到看到大佬們都是在用Git命令操作的,回想一下,發現有些Git命令我都忘記了,於是寫了這篇博文,複習一下~

https://github.com/whx123/JavaHome

公眾號:撿田螺的小男孩

文章目錄

  • Git是什麼?
  • Git的相關理論基礎
  • 日常開發中,Git的基本常用命令
  • Git進階之分支處理
  • Git進階之處理衝突
  • Git進階之撤銷與回退
  • Git進階之標籤tag
  • Git其他一些經典命令

Git是什麼

在回憶Git是什麼的話,我們先來複習這幾個概念哈~

什麼是版本控制?

百度百科定義是醬紫的~

版本控制是指對軟件開發過程中各種程序代碼、配置文件及說明文檔等文件變更的管理,是軟件配置管理的核心思想之一。

那些年,我們的畢業論文,其實就是版本變更的真實寫照…腦洞一下,版本控制就是這些論文變更的管理~

什麼是集中化的版本控制系統?

那麼,集中化的版本控制系統又是什麼呢,說白了,就是有一個集中管理的中央服務器,保存着所有文件的修改歷史版本,而協同開發者通過客戶端連接到這台服務器,從服務器上同步更新或上傳自己的修改。

什麼是分佈式版本控制系統?

分佈式版本控制系統,就是遠程倉庫同步所有版本信息到本地的每個用戶。嘻嘻,這裏分三點闡述吧:

  • 用戶在本地就可以查看所有的歷史版本信息,但是偶爾要從遠程更新一下,因為可能別的用戶有文件修改提交到遠程哦。
  • 用戶即使離線也可以本地提交,push推送到遠程服務器才需要聯網。
  • 每個用戶都保存了歷史版本,所以只要有一個用戶設備沒問題,就可以恢複數據啦~

什麼是Git?

Git是免費、開源的分佈式版本控制系統,可以有效、高速地處理從很小到非常大的項目版本管理。

Git的相關理論基礎

  • Git的四大工作區域
  • Git的工作流程
  • Git文件的四種狀態
  • 一張圖解釋Git的工作原理

Git的四大工作區域

先複習Git的幾個工作區域哈:

  • Workspace:你電腦本地看到的文件和目錄,在Git的版本控制下,構成了工作區。
  • Index/Stage:暫存區,一般存放在 .git目錄下,即.git/index,它又叫待提交更新區,用於臨時存放你未提交的改動。比如,你執行git add,這些改動就添加到這個區域啦。
  • Repository:本地倉庫,你執行git clone 地址,就是把遠程倉庫克隆到本地倉庫。它是一個存放在本地的版本庫,其中HEAD指向最新放入倉庫的版本。當你執行git commit,文件改動就到本地倉庫來了~
  • Remote:遠程倉庫,就是類似github,碼雲等網站所提供的倉庫,可以理解為遠程數據交換的倉庫~

Git的工作流程

上一小節介紹完Git的四大工作區域,這一小節呢,介紹Git的工作流程咯,把git的操作命令和幾個工作區域結合起來,個人覺得更容易理解一些吧,哈哈,看圖:

git 的正向工作流程一般就這樣:

  • 從遠程倉庫拉取文件代碼回來;
  • 在工作目錄,增刪改查文件;
  • 把改動的文件放入暫存區;
  • 將暫存區的文件提交本地倉庫;
  • 將本地倉庫的文件推送到遠程倉庫;

Git文件的四種狀態

根據一個文件是否已加入版本控制,可以把文件狀態分為:Tracked(已跟蹤)和Untracked(未跟蹤),而tracked(已跟蹤)又包括三種工作狀態:Unmodified,Modified,Staged

  • Untracked: 文件還沒有加入到git庫,還沒參与版本控制,即未跟蹤狀態。這時候的文件,通過git add 狀態,可以變為Staged狀態
  • Unmodified:文件已經加入git庫, 但是呢,還沒修改, 就是說版本庫中的文件快照內容與文件夾中還完全一致。 Unmodified的文件如果被修改, 就會變為Modified. 如果使用git remove移出版本庫, 則成為Untracked文件。
  • Modified:文件被修改了,就進入modified狀態啦,文件這個狀態通過stage命令可以進入staged狀態
  • staged:暫存狀態. 執行git commit則將修改同步到庫中, 這時庫中的文件和本地文件又變為一致, 文件為Unmodified狀態.

一張圖解釋Git的工作原理

日常開發中,Git的基本常用命令

  • git clone
  • git checkout -b dev
  • git add
  • git commit
  • git log
  • git diff
  • git status
  • git pull/git fetch
  • git push

這個圖只是模擬一下git基本命令使用的大概流程哈~

git clone

當我們要進行開發,第一步就是克隆遠程版本庫到本地呢

git clone url  克隆遠程版本庫

git checkout -b dev

克隆完之後呢,開發新需求的話,我們需要新建一個開發分支,比如新建開發分支dev

創建分支:

git checkout -b dev   創建開發分支dev,並切換到該分支下

git add

git add的使用格式:

git add .	添加當前目錄的所有文件到暫存區
git add [dir]	添加指定目錄到暫存區,包括子目錄
git add [file1]	添加指定文件到暫存區

有了開發分支dev之後,我們就可以開始開發啦,假設我們開發完HelloWorld.java,可以把它加到暫存區,命令如下

git add Hello.java  把HelloWorld.java文件添加到暫存區去

git commit

git commit的使用格式:

git commit -m [message] 提交暫存區到倉庫區,message為說明信息
git commit [file1] -m [message] 提交暫存區的指定文件到本地倉庫
git commit --amend -m [message] 使用一次新的commit,替代上一次提交

把HelloWorld.java文件加到暫存區后,我們接着可以提交到本地倉庫啦~

git commit -m 'helloworld開發'

git status

git status,表示查看工作區狀態,使用命令格式:

git status  查看當前工作區暫存區變動
git status -s  查看當前工作區暫存區變動,概要信息
git status  --show-stash 查詢工作區中是否有stash(暫存的文件)

當你忘記是否已把代碼文件添加到暫存區或者是否提交到本地倉庫,都可以用git status看看哦~

git log

git log,這個命令用得應該比較多,表示查看提交歷史/提交日誌~

git log  查看提交歷史
git log --oneline 以精簡模式显示查看提交歷史
git log -p <file> 查看指定文件的提交歷史
git blame <file> 一列表方式查看指定文件的提交歷史

嘻嘻,看看dev分支上的提交歷史吧要回滾代碼就經常用它喵喵提交歷史

git diff

git diff 显示暫存區和工作區的差異
git diff filepath   filepath路徑文件中,工作區與暫存區的比較差異
git diff HEAD filepath 工作區與HEAD ( 當前工作分支)的比較差異
git diff branchName filepath 當前分支的文件與branchName分支的文件的比較差異
git diff commitId filepath 與某一次提交的比較差異

如果你想對比一下你改了哪些內容,可以用git diff對比一下文件修改差異哦

git pull/git fetch

git pull  拉取遠程倉庫所有分支更新併合併到本地分支。
git pull origin master 將遠程master分支合併到當前本地master分支
git pull origin master:master 將遠程master分支合併到當前本地master分支,冒號後面表示本地分支

git fetch --all  拉取所有遠端的最新代碼
git fetch origin master 拉取遠程最新master分支代碼

我們一般都會用git pull拉取最新代碼看看的,解決一下衝突,再推送代碼到遠程倉庫的。

有些夥伴可能對使用git pull還是git fetch有點疑惑,其實
git pull = git fetch+ git merge。pull的話,拉取遠程分支並與本地分支合併,fetch只是拉遠程分支,怎麼合併,可以自己再做選擇。

git push

git push 可以推送本地分支、標籤到遠程倉庫,也可以刪除遠程分支哦。

git push origin master 將本地分支的更新全部推送到遠程倉庫master分支。
git push origin -d <branchname>   刪除遠程branchname分支
git push --tags 推送所有標籤

如果我們在dev開發完,或者就想把文件推送到遠程倉庫,給別的夥伴看看,就可以使用git push origin dev~

Git進階之分支處理

Git一般都是存在多個分支的,開發分支,回歸測試分支以及主幹分支等,所以Git分支處理的命令也需要很熟悉的呀~

  • git branch
  • git checkout
  • git merge

git branch

git branch用處多多呢,比如新建分支、查看分支、刪除分支等等

新建分支:

git checkout -b dev2  新建一個分支,並且切換到新的分支dev2
git branch dev2 新建一個分支,但是仍停留在原來分支

查看分支:

git branch    查看本地所有的分支
git branch -r  查看所有遠程的分支
git branch -a  查看所有遠程分支和本地分支

刪除分支:

git branch -D <branchname>  刪除本地branchname分支

git checkout

切換分支:

git checkout master 切換到master分支

git merge

我們在開發分支dev開發、測試完成在發布之前,我們一般需要把開發分支dev代碼合併到master,所以git merge也是程序員必備的一個命令。

git merge master  在當前分支上合併master分支過來
git merge --no-ff origin/dev  在當前分支上合併遠程分支dev
git merge --abort 終止本次merge,並回到merge前的狀態

比如,你開發完需求后,發版全需要把代碼合到主幹master分支,如下:

Git進階之處理衝突

Git版本控制,還是多個人一起搞的,多個分支並存的,這就難免會有衝突出現~

Git合併分支,衝突出現

同一個文件,在合併分支的時候,如果同一行被多個分支或者不同人都修改了,合併的時候就會出現衝突。

舉個粟子吧,我們現在在dev分支,修改HelloWorld.java文件,假設修改了第三行,並且commit提交到本地倉庫,修改內容如下:

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello,撿田螺的小男孩!");
    }
}

我們切回到master分支,也修改HelloWorld.java同一位置內容,如下:

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello,jay!!");
    }
}

再然後呢,我們提交一下master分支的這個改動,並把dev分支合併過下,就出現衝突啦,如圖所示:

Git解決衝突

Git 解決衝突步驟如下:

  • 查看衝突文件內容
  • 確定衝突內容保留哪些部分,修改文件
  • 重新提交,done

1.查看衝突文件內容

git merge提示衝突后,我們切換到對應文件,看看衝突內容哈,,如下:

2.確定衝突內容保留哪些部分,修改文件

  • Git用<<<<<<<,=======,>>>>>>>標記出不同分支的內容,
  • <<<<<<<HEAD是指主分支修改的內容,>>>>>>> dev是指dev分支上修改的內容

所以呢,我們確定到底保留哪個分支內容,還是兩個分支內容都保留呢,然後再去修改文件衝突內容~

3.修改完衝突文件內容,我們重新提交,衝突done

Git進階之撤銷與回退

Git的撤銷與回退,在日常工作中使用的比較頻繁。比如我們想將某個修改后的文件撤銷到上一個版本,或者想撤銷某次多餘的提交,都要用到git的撤銷和回退操作。

代碼在Git的每個工作區域都是用哪些命令撤銷或者回退的呢,如下圖所示:

有關於Git的撤銷與回退,一般就以下幾個核心命令

  • git checkout
  • git reset
  • git revert

git checkout

如果文件還在工作區,還沒添加到暫存區,可以使用git checkout撤銷

git checkout [file]  丟棄某個文件file
git checkout .  丟棄所有文件

以下demo,使用git checkout — test.txt 撤銷了暫存區test.txt的修改

git reset

git reset的理解

git reset的作用是修改HEAD的位置,即將HEAD指向的位置改變為之前存在的某個版本.

為了更好地理解git reset,我們來回顧一下,Git的版本管理及HEAD的理解

Git的所有提交,會連成一條時間軸線,這就是分支。如果當前分支是master,HEAD指針一般指向當前分支,如下:

假設執行git reset,回退到版本二之後,版本三不見了哦,如下:

git reset的使用

Git Reset的幾種使用模式

git reset HEAD --file
回退暫存區里的某個文件,回退到當前版本工作區狀態
git reset –-soft 目標版本號 可以把版本庫上的提交回退到暫存區,修改記錄保留
git reset –-mixed 目標版本號 可以把版本庫上的提交回退到工作區,修改記錄保留
git reset –-hard  可以把版本庫上的提交徹底回退,修改的記錄全部revert。

先看一個粟子demo吧,代碼git add到暫存區,並未commit提交,就以下醬紫回退,如下:

git reset HEAD file 取消暫存
git checkout file 撤銷修改

再看另外一個粟子吧,代碼已經git commit了,但是還沒有push:

git log  獲取到想要回退的commit_id
git reset --hard commit_id  想回到過去,回到過去的commit_id

如果代碼已經push到遠程倉庫了呢,也可以使用reset回滾哦(這裏大家可以自己操作實踐一下哦)~

git log
git reset --hard commit_id
git push origin HEAD --force

git revert

與git reset不同的是,revert複製了那個想要回退到的歷史版本,將它加在當前分支的最前端。

revert之前:

revert 之後:

當然,如果代碼已經推送到遠程的話,還可以考慮revert回滾呢

git log  得到你需要回退一次提交的commit id
git revert -n <commit_id>  撤銷指定的版本,撤銷也會作為一次提交進行保存

Git進階之標籤tag

打tag就是對發布的版本標註一個版本號,如果版本發布有問題,就把該版本拉取出來,修復bug,再合回去。

git tag  列出所有tag
git tag [tag] 新建一個tag在當前commit
git tag [tag] [commit] 新建一個tag在指定commit
git tag -d [tag] 刪除本地tag
git push origin [tag] 推送tag到遠程
git show [tag] 查看tag
git checkout -b [branch] [tag] 新建一個分支,指向某個tag

Git其他一些經典命令

git rebase

rebase又稱為衍合,是合併的另外一種選擇。

假設有兩個分支master和test

      D---E test
      /
 A---B---C---F--- master

執行 git merge test得到的結果

       D--------E
      /          \
 A---B---C---F----G---   test, master

執行git rebase test,得到的結果

A---B---D---E---C‘---F‘---   test, master

rebase好處是: 獲得更優雅的提交樹,可以線性的看到每一次提交,並且沒有增加提交節點。所以很多時候,看到有些夥伴都是這個命令拉代碼:git pull –rebase

git stash

stash命令可用於臨時保存和恢復修改

git stash  把當前的工作隱藏起來 等以後恢復現場後繼續工作
git stash list 显示保存的工作進度列表
git stash pop stash@{num} 恢復工作進度到工作區
git stash show :显示做了哪些改動
git stash drop stash@{num} :刪除一條保存的工作進度
git stash clear 刪除所有緩存的stash。

git reflog

显示當前分支的最近幾次提交

git blame filepath

git blame 記錄了某個文件的更改歷史和更改人,可以查看背鍋人,哈哈

git remote

git remote   查看關聯的遠程倉庫的名稱
git remote add url   添加一個遠程倉庫
git remote show [remote] 显示某個遠程倉庫的信息

參考與感謝

感謝各位前輩的文章:

  • 一個小時學會Git
  • 【Git】(1)—工作區、暫存區、版本庫、遠程倉庫
  • Git Reset 三種模式
  • Git恢復之前版本的兩種方法reset、revert(圖文詳解)
  • Git撤銷&回滾操作(git reset 和 get revert)
  • 為什麼要使用git pull –rebase?

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【思考】URI和URL的區別?以及URL的結構

URI = Universal Resource Identifier
URL = Universal Resource Locator

在學習中,我們難免會遇到 URI 和 URL,有時候都傻傻分不清,為啥這邊是 URI 那邊又是 URL,這兩者到底有什麼區別呢?

我們從名字上看

  • 統一資源標識符(Uniform Resource Identifier, URI):是一個用於標識某一互聯網資源名稱的字符串。
  • 統一資源定位符(Uniform Resource Locator, URL):是一個用於標識和定位某一互聯網資源名稱的字符串。

可能大家就比較困惑了,這倆好像是一樣的啊?那我們就類比一下我們現實生活中的情況:
我們要找一個人——張三,我們可以通過他的唯一的標識來找,比如說身份證,那麼這個身份證就唯一的標識了一個人,這個身份證就是一個 URI
而要找到張三,我們不一定要用身份證去找,我們還可以根據地址去找,如 在清華大學18號宿舍樓的404房間第一個床鋪的張三,我們也可以唯一確定一個張三,
動物住址協議://地球/中國/北京市/清華大學/18號宿舍樓/404號寢/張三.人。而這個地址就是我們用於標識和定位的 URL
我們從上面可以很明顯的看出,URI 通過任何方法標識一個人即可,而 URL 雖然也可以標識一個人,但是它主要是通過定位地址的方法標識一個人,所以 URL 其實是 URI 的一個子集,即 URL 是靠標識定位地址的一個 URI

Url 的構成

URL(Uniform Resource Locator,統一資源定位符),用於定位網絡上的資源,每一個信息資源都有統一的且在網上唯一的地址。

Url一般有以下部分組成
scheme://host:port/path?query#fragment

Scheme: 通信協議,一般為http、https等;
Host: 服務器的域名主機名或ip地址;
Port: 端口號,此項為可選項,默認為80;
Path: 目錄,由“/”隔開的字符串,表示的是主機上的目錄或文件地址;
Query: 查詢,此項為可選項,可以給動態網頁傳遞參數,用“&”隔開,每個參數的名和值用“=”隔開;
Fragment: 信息片段,字符串,用於指定網絡資源中的某片斷;

其實,把 URL 說成是網址其實是很不嚴謹的說法,因為 URL 有很嚴格的結構,表示也很靈活、有彈性。
在 RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax 的 Syntax Components 把 URL 描述為如下圖:

如圖所示,把 URL 分成幾個部分,這樣便可以了解URL的構成。 在 URI scheme – Wikipedia 頁面中對 URL 的描述更為詳細,如下圖:

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學寫PEP,參与Python語言的設計

如果你為Python寫了一篇PEP,這篇PEP成功的被Python指導委員會接受了,那麼以後你在吹牛皮的時候你就可以說我主導了Python語言某個特性的設計工作.

                              					-- 跬蟒

我就問你主導Python語言特性設計牛不牛皮,今天我就寫一篇文章告訴大家如何去為Python設計一篇PEP,並且整個PEP從一個想法到Python語言去實現它的這一套流程:

假設你已經是一個Python高手了,在使用Python給過程中你覺得Python語言在某方面還不夠完善,你有一個不錯的想法可以去改善Python這方面的不足,你打算把你的想法加入到Python語言裏面,所以你打算寫一篇PEP,為Python的發展獻言建策,那首先需要做什麼呢?

  1. 首先你要確保你的想法是個新的想法是個比較大的想法,是一個由必要去建立一個PEP的想法,也許你發現了Python的一些小問題,但是這些小問題如果提交一個小補丁就可以解決了,那就沒必要提PEP
  2. 當你確定自己的想法很牛B之後,你也不是馬上就要提PEP,你首先要做的事情是引發社區的討論,看看其他人怎麼看,然後自己去實現一下這個想法看是否是可行的,並且發帖到 python-list@python.org mailing list或者到 python-ideas@python.org mailing list 進行進一步的確定,看看大家對你的想法是否認同,如果你能讓大多數人都認同,那你就有戲,在你發帖之前最好準備一份高質量的PEP草稿,這樣的話才會更容易的被接受
  3. 總之就是先討論,得到大家的認可,避免後期不必要的撕逼,然受自己也要做好準備,最好有個簡單的實現,然後還有個高質量的PEP草稿

寫PEP你不得不知道的幾個Python社區角色

PEP champion : PEP擁護者 也就是PEP的發起人,也就是跟大家說我有個非常XXX的想法的人

PEP author: PEP作者 就是寫PEP的人,PEP從一個想法到一篇PEP草稿,再到一篇擁有官方PEP編號的PEP文檔,到後面PEP審核通過,PEP複審出現改動,PEP被接受這個過程中維護PEP文檔的人就是PEP的作者,大部分PEP作者就是PEP擁護者本人

PEP reviewer: 這個角色不是單指某一個人,一個PEP從想法到實現需要經過很多此review, 每一次參与review的人都可以被稱作 PEP reviewer

PEP editor: PEP編輯者 就是對PEP進行初步審核的人,審核通過的PEP進入到github上面的PEP倉庫的master分支,進行下一輪的評審

Python Core Developers: Python核心開發人員 就是開發Cpython解釋器的那群人,都是大佬,都是大佬

Python’s Steering Council: Python指導委員會 大佬中的大佬,從Python核心開發人員中選擇出來的指導Python語言開發工作的一群人,對於PEP是否接受有着最終發言權

PEP的工作流程是這樣的:

  1. PEP champion 先有一個高質量的idear(經過討論分析和理性驗證)
  2. 你去github上面去fork PEP倉庫
  3. 在倉庫中創建一個 pep-9999.rst的文件去把你的PEP草稿粘貼進去
  4. 確定你的PEP的類型,PEP的狀態設為草稿,PEP頭部按照模板寫一波
  5. 把你的pep-9999.rst push到PEP倉庫
  6. 然後PEP editors 會去審核你的提交
  7. 如果審核通過,這個本來是草稿的PEP會拿到一個正規的PEP編號,如果沒有審核通過那PEP editors 會打回去讓 PEP author 去修改
  8. 如果PEP審核通過拿到了PEP編號 PEP editor 會把這個新提交的PEP合併到PEP倉庫的 master 分支
  9. 如果你的PEP的類型是Standards Track類,那你提交的PEP還會被發送給Python-dev list 成員進行再次review, 確保你的新PEP沒有坑
  10. 有些聽起很不錯的PEP在實現的時候其實是非常蛋疼的,沒做的時候想的挺好,真正去實現的時候才知道是否靠譜,最好的情況時你在提交PEP的時候你手裡就已經有一個這個PEP的原型實現了,所以如果你的PEP類型是Standards Track類型那你就不僅需要準備設計文檔,你還需要準備一個參考實現,以此來避免一些不切實際的想法

當然凡事都有例外,有些Python的核心開發者是不會走這個流程的因為他們本身的權限比較大,他們有直接push內容到PEP倉庫的權限,所以有時候他們會直接給自己的PEP分配一個PEP編號push進入PEP倉庫的master分支,當然這並不意味着這個PEP就被接受了,他只是繞過了PEP editor的審批而已,PEP被接受和PEP通過審批是完全兩碼事兒,只有通過Python指導委員會的同意,PEP計劃實現,才能叫做PEP被接受.

如果我寫的PEP無法審核通過被拒怎麼辦?

PEP被拒絕是很正常的事情,不要灰心,只要能夠堅信自己的PEP是真正對Python有用的東西,真正好的idear,修改一下繼續上就行了,但是被拒肯定是有原因的,最主要的原因就是下面幾條:

  1. 該特性已經存在了
  2. 技術上不合理
  3. Python不需要去實現這樣的特性,也就是說偽需求
  4. 無法進行後向兼容
  5. 不符合Python的設計哲學(Python設計哲學可以在Python交互解釋器中輸入import this獲取)其實在PEP的審批階段可以拿着自己的PEP idear去諮詢Python指導委員會,因為PEP最終會不會被接受其實是由Python指導委員會所決定的,所以如果真的想要自己的PEP被接受,做好提前的溝通還是非常有必要的
  6. 奧對了還有一個蛋疼的要求,就是你的PEP草稿必須帶着至少一名Python核心開發人員一起寫,或者有一個Python核心開發人員指導你寫,或者有一個經過Python指導委員會批準的非Python核心開發人員一起寫,反正就是需要有一個能夠被Python指導委員會所信任的人參與了你的PEP設計,如果沒能滿足這個條件 PEP editor有權直接駁回你的PEP草稿

PEP的複審和決定機制

一篇PEP是否最終被接受並且決定去實現是需要經過層層複審的,反正要經過很麻煩了一個流程,下面有個Python官方畫的簡單流程圖:

但是實際情況比較複雜,有時候不會按照這個流程圖來,但是這個流程圖給人們提供了一個比較清晰的PEP工作流的概覽

PEP格式和模板

這年頭寫啥文檔沒個模板真不行,PEP也是文檔,所以模板搞起來:

  1. 首先PEP是UTF-8編碼的rst文件,首先你需要去指導rst文件的格式,如果rst的語法格式你已經會了,那你就可以閱讀官方的PEP 12--Sample reStructuredText PEP Template,沒錯PEP12是介紹rst格式PEP模板的PEP(有點繞),為什麼要用rst格式?官方給出的解釋是 容易轉成html進行在線發布和閱讀
  2. 每一篇PEP必須有一個標準的PEP頭部,如下所示,帶* 號是可寫可不寫的,不帶* 號的是必須要寫的,記住寫PEP頭的時候,頭的各個字段的順序,必須按照下圖的內容去寫,先後順序不能亂

寫道這裏就講的差不多了,但是其實PEP的書寫還有很多的內容比如:

  1. 如何判斷PEP是不是一個成功的PEP
  2. PEP提交之後發現內容有bug怎麼解決
  3. PEP所有權以及所有權轉移問題
  4. PEP editor的詳細職責和工作流
  5. 等等問題,我就不寫了,寫不動了…..

想寫PEP的可以先根據上面流程走一波,
然後等到遇到問題的時候再去查資料吧.

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