技术储备--Docker命令简单入门

本文详细介绍Docker的常见命令及用法,包括容器的启动、停止、重启、日志查看等基本操作,以及镜像的创建、更新、构建等高级技巧。同时,还介绍了网络端口映射和容器命名等实用功能。

Date: 2018-2-5
Reference: http://www.runoob.com/docker/

container_id 和 container_name 可以混着用,不用区分.
至少目前我没有碰到不能混着用的地方.

1.使用 docker run 命令来在容器内运行一个应用程序

docker run ubuntu:15.10 /bin/echo "Hello world"
## 如果你不指定一个镜像的版本标签,例如你只使用 ubuntu,docker 将默认使用 ubuntu:latest 镜像.

2.运行交互式的容器

docker run -i -t ubuntu:15.10 /bin/bash
## -t:在新容器内指定一个伪终端或终端.
## -i:允许你对容器内的标准输入(STDIN)进行交互.

3.后台模式启动容器

docker run -d ubuntu:15.10 /bin/sh -c "while true; do echo hello world; sleep 1; done"

4.可以通过 docker ps 来查看在运行的容器

docker ps

5.在容器内使用docker logs命令, 查看容器内的标准输出

docker logs b5c8dd8f29b9

6.停止容器

docker stop b5c8dd8f29b9

7.获取一个新的镜像

docker pull training/webapp

8.运行一个web应用

docker run -d -P training/webapp python app.py
## -d:让容器在后台运行.
## -P:将容器内部使用的网络端口映射到我们使用的主机上.

9.查看 WEB 应用容器

docker ps
## 其中PORT信息:0.0.0.0:32768->5000/tcp
## 表示Docker开放了5000端口(默认Python Flask端口)映射到主机端口32768上.

## 我们也可以指定 -p 标识来绑定指定端口.
docker run -d -p 5000:5000 training/webapp python app.py

10.网络端口查看的快捷方式

docker port 7a38a1ad55c6

11.查看WEB应用程序日志

docker logs -f 7a38a1ad55c6
## -f:让dokcer logs像使用tail -f一样来输出容器内部的标准输出.

12.查看WEB应用程序容器的进程

docker top 7a38a1ad55c6

13.检查WEB应用程序

docker inspect determined_swanson
## 使用 docker inspect 来查看Docker的底层信息.它会返回一个 JSON 文件记录着 Docker 容器的配置和状态信息.

14.停止WEB应用容器

docker stop determined_swanson 
## 同 6.停止容器 其实是一样的.

15.启动和重启WEB应用容器

docker start determined_swanson
## 已经停止的容器,我们可以使用命令 docker start 来启动.
docker restart determined_swanson
## 正在运行的容器,我们可以使用 docker restart 命令来重启.

16.移除WEB应用容器

docker rm determined_swanson
## 删除容器时,容器必须是停止状态,否则会报错

17.列出镜像列表

docker images

18.查找镜像

docker search httpd

19.更新镜像

## 更新镜像之前,我们需要使用镜像来创建一个容器.
docker run -t -i ubuntu:15.10 /bin/bash
## 在运行的容器内使用 apt-get update 命令进行更新.
## 在完成操作之后,输入exit命令来退出这个容器.
## 此时ID为e218edb10161的容器,是按我们的需求更改的容器.我们可以通过命令docker commit来提交容器副本.
docker commit -m="has update" -a="ganlu" e218edb10161 runoob/ubuntu:v2
## -m:提交的描述信息
## -a:指定镜像作者
## runoob/ubuntu:v2:指定要创建的目标镜像名

20.构建镜像

## 我们使用命令docker build, 从零开始来创建一个新的镜像. 为此,我们需要创建一个Dockerfile文件,其中包含一组指令来告诉 Docker 如何构建我们的镜像.

## Dockerfile

## FROM    centos:6.7
## MAINTAINER      Fisher "fisher@sudops.com"

## RUN     /bin/echo 'root:123456' |chpasswd
## RUN     useradd runoob
## RUN     /bin/echo 'runoob:123456' |chpasswd
## RUN     /bin/echo -e "LANG=\"en_US.UTF-8\"" >/etc/default/local
## EXPOSE  22
## EXPOSE  80
## CMD     /usr/sbin/sshd -D

## 每一个指令都会在镜像上创建一个新的层,每一个指令的前缀都必须是大写的.
## 第一条FROM,指定使用哪个镜像源.
## RUN 指令告诉docker 在镜像内执行命令,安装了什么.
## 然后,我们使用 Dockerfile 文件,通过 docker build 命令来构建一个镜像.

docker build -t runoob/centos:6.7 .
## -t: 指定要创建的目标镜像名
## . : Dockerfile 文件所在目录,可以指定Dockerfile 的绝对路径

## 这里只做Dockerfile使用的简单介绍,不深入

21.设置镜像标签

## 我们可以使用 docker tag 命令,为镜像添加一个新的标签.
docker tag 860c279d2fec runoob/centos:dev
## 使用 docker images 命令可以看到,ID为860c279d2fec的镜像多一个标签.
## REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
## runoob/centos       6.7                 860c279d2fec        5 hours ago         190.6 MB
## runoob/centos       dev                 860c279d2fec        5 hours ago         190.6 MB

22.网络端口映射

docker run -d -P training/webapp python app.py
docker run -d -p 5000:5000 training/webapp python app.py
## 具体的说明在8.9.中有提到

docker run -d -p 127.0.0.1:5001:5000 training/webapp python app.py
## 我们可以指定容器绑定的网络地址,比如绑定127.0.0.1

docker run -d -p 127.0.0.1:5000:5000/udp training/webapp python app.py
## 如果要绑定 UDP 端口,可以在端口后面加上 /udp

23.容器命名

docker run -d -P --name runoob training/webapp python app.py
## 我们可以使用--name标识来命名容器
下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予次成为扩展节点的机会,且会次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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