15、在OpenShift上部署多容器应用

在OpenShift上部署多容器应用

1. 目标

完成本文内容学习后,你应该能够使用模板在OpenShift上部署多容器应用。

2. 模板概述

在OpenShift容器平台上部署应用程序通常需要在项目中创建多个相关资源。例如,一个Web应用程序可能需要BuildConfig、DeploymentConfig、Service和Route资源才能在OpenShift项目中运行。这些资源的属性通常具有相同的值,比如资源的名称属性。

OpenShift模板提供了一种简化应用程序所需资源创建的方法。模板定义了一组要一起创建的相关资源,以及一组应用程序参数。模板资源的属性通常根据模板参数来定义,例如资源的名称属性。

2.1 模板示例

以一个由前端Web应用程序和数据库服务器组成的应用程序为例。每个部分都由一个服务资源和一个部署配置资源组成。它们共享一组凭证(参数),用于前端向后端进行身份验证。可以通过指定参数或允许自动生成参数(例如,为唯一的数据库密码)来处理模板,以便将模板中的资源列表实例化为一个连贯的应用程序。

2.2 查看预安装模板

OpenShift安装程序默认在 openshift 命名空间中创建了几个模板。可以使用以下命令列出这些预安装模板:

[student@workstation ~]$ oc get templates -n openshift
NAME                      DESCRIPTION
cakephp-mysql-examp
【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值