.NET Core多平台开发体验[4]- Docker

本文介绍如何将ASP.NET Core MVC应用打包成Docker镜像并运行于Docker容器中。通过创建Dockerfile文件并定义编译流程,实现.NET Core应用的容器化部署。

对于一个 .NET开发人员,你可能没有使用过Docker,但是你不可能没有听说过Docker。Docker是Github上最受欢迎的开源项目之一,它号称要成为所有云应用的基石,并把互联网升级到下一代。Docker是dotCloud公司开源的一款产品,Docker从其诞生到现在,短短两三年的时间里已经成为了开源社区最火爆的项目。对于完全拥抱开源的.NET Core来说,它自然应该对Docker提供完美的支持。对于接下来的内容,我们假设你已经对Docker有了基本的了解,并且在你的机器上已经安装了Docker。

我们将演示创建一个ASP.NET Core MVC应用并将其编译成Docker镜像,最终针对该镜像Docker环境下创建相应的容器。简单起见,我们还是直接采用脚手架命令行的形式来创建这个ASP.NET Core MVC应用。如下图所示,我们执行dotnet new mvc命令在“d:\projects”目录下创建一个名为helloworld的ASP.NET Core MVC应用。

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我们现在需要将这个ASP.NET Core MVC应用制作成一个Docker镜像,为此我们需要在项目根目录(d:\projects\helloworld)下创建一个Dockerfile文件(文件名就是Dokerfile,没有扩展名),并在该文件中定义如下的内容。如果我们对Dockerfile具有基本的了解,对于这个文件的内容应该不难理解。

FROM microsoft/aspnetcore-build:2.0 AS build-env
WORKDIR /app

# 拷贝.csproj到工作目录/app,然后执行dotnet restore恢复所有安装的NuGet包。
COPY *.csproj ./
RUN dotnet restore

# 拷贝所有文件到工作目录(/app),然后执行dotnet publish命令将应用发布到/app/out目录下
COPY . ./
RUN dotnet publish -c Release -o out

# 编译Docker镜像
FROM microsoft/aspnetcore:2.0
WORKDIR /app
COPY --from=build-env /app/out .
ENV ASPNETCORE_URLS http://0.0.0.0:3721
ENTRYPOINT ["dotnet", "helloworld.dll"]

这个Dockerfile采用了一个中间层(build-env)来暂存ASP.NET Core MVC应用发布后的资源,其工作目录为“/app”。具体来说,这个层采用“microsoft/aspnetcore-build:2.0”作为基础镜像,我们先将定义项目的.csproj文件(helloworld.csproj)拷贝到当前工作目录,然后运行“dotnet restore”命令恢复所有注册在这个项目文件中的NuGet包。接下来我们将当前项目的所有文件拷贝到当前工作目录,并执行dotnet publish对整个项目进行编译发布(针对Release模式),发布后的资源被保存到目录“/app/out”中。

在真正将ASP.NET Core MVC应用编译成Docker镜像的时候,我们采用“microsoft/aspnetcore:2.0”作为基础镜像,由于应用在上面进行了预先发布,所以我们只需要将发布后的所有文件拷贝到当前工作目录就可以了。接下来我们通过环境变量设置了ASP.NET Core MVC应用的监听地址(http://0.0.0.0:3721)。针对ENTRYPOINT的定义(ENTRYPOINT ["dotnet", "helloworld.dll"]),我们知道当容器被启动的时候,“dotnet helloworld.dll”命令会被执行以启动这个ASP.NET Core MVC应用。

Dockerfile文件定义好之后,我们打开CMD命令行,在切换到项目所在根目录(也就是Dockerfile文件所在的目录)后,我们执行“docker build -t helloworldapp .”命令根据这个Dockerfile文件生成Docker镜像并将该进行命名为“helloworldapp”。

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既然Docker镜像已经被成功创建出来了,那么余下的工作就很简单了,我们只需要针对这个镜像创建对应的容器,最终的ASP.NET Core MVC应用的启动就可以直接通过启动该容器来完成。如下图所示,我们执行“docker run -d -p 8080:3721 --name myapp helloworldapp”命令针对上面创建的Docker镜像(helloworldapp)创建并启动了一个命名为myapp(--name myapp)的容器。由于我们从外面访问这个应用,所以我们通过端口映射(-p 8080:3721)将内部监听端口3721映射为当前宿主机器的端口8080,所以我们请求地址“http://localhost:8080”访问这个通过Docker容器承载的ASP.NET Core MVC应用。

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.NET Core多平台开发体验

.NET Core多平台开发体验[1]: Windows
.NET Core多平台开发体验[2]: Mac OS X
.NET Core多平台开发体验[3]: Linux
.NET Core多平台开发体验[4]: Docker

**高校专业实习管理平台设计与实现** 本设计项目旨在构建一个服务于高等院校专业实习环节的综合性管理平台。该系统采用当前主流的Web开发架构,基于Python编程语言,结合Django后端框架与Vue.js前端框架进行开发,实现了前后端逻辑的分离。数据存储层选用广泛应用的MySQL关系型数据库,确保了系统的稳定性和数据处理的效率。 平台设计了多角色协同工作的管理模型,具体包括系统管理员、院系负责人、指导教师、实习单位对接人以及参与实习的学生。各角色依据权限访问不同的功能模块,共同构成完整的实习管理流程。核心功能模块涵盖:基础信息管理(如院系、专业、人员信息)、实习过程管理(包括实习公告发布、实习内容规划、实习申请与安排)、双向反馈机制(单位评价与学生反馈)、实习支持与保障、以及贯穿始终的成绩评定与综合成绩管理。 在技术实现层面,后端服务依托Django框架的高效与安全性构建业务逻辑;前端界面则利用Vue.js的组件化特性与LayUI的样式库,致力于提供清晰、友好的用户交互体验。数据库设计充分考虑了实习管理业务的实体关系与数据一致性要求,并保留了未来功能扩展的灵活性。 整个系统遵循规范的软件开发流程,从需求分析、系统设计、编码实现到测试验证,均进行了多轮迭代与优化,力求在功能完备性、系统性能及用户使用体验方面达到较高标准。 **核心术语**:实习管理平台;Django框架;MySQL数据库;Vue.js前端;Python语言。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
在电磁散射与雷达技术的研究中,涉及粗糙表面电磁特性模拟的核心概念包括统计参数化建模方法、不同电场矢量方向的极化模式、特定方向的能量反射现象、理想化波前模型以及具有随机起伏特征的界面。以下是对这些要点的系统阐述: 统计参数化建模是一种基于表面统计特征描述其不规则性的电磁散射计算方法,尤其适用于均方根高度较小的粗糙界面在微波至毫米波频段的散射特性分析。 水平极化与垂直极化分别指电场矢量平行于地面和垂直于地面的振动状态。在雷达探测中,采用不同的极化模式有助于提升目标辨识度并抑制环境干扰。 当电磁波与物体相互作用时,部分能量沿接近入射方向返回,这种现象称为反向散射。其在雷达系统的探测灵敏度与目标特征分析中具有关键作用。 平面波是在均匀介质中传播的理想波型,其电场与磁场分布保持一致的相位关系,常作为理论简化模型用于电磁问题的解析与数值计算。 粗糙界面指具有随机起伏特征的表面,其不规则程度可通过均方根高度进行量化。这种结构特性会改变电磁波的传播路径与能量分布,进而影响信号的接收与处理。 相关压缩文件可能包含了实现上述建模方法的程序代码,通常采用数值计算语言编写,用于模拟不同极化状态下粗糙表面对平面波的反向散射响应。通过此类仿真,能够预测各类场景下的散射参数,为雷达系统设计与遥感数据解译提供理论依据。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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