k8s 集群基本概念

原文链接:https://www.cnblogs.com/chris-cp/p/5766153.html


一、概述:

  kubernetes是google开源的容器集群管理系统,提供应用部署、维护、扩展机制等功能,利用kubernetes能方便管理跨集群运行容器化的应用,简称:k8s(k与s之间有8个字母)

二、基本概念

  Pod:若干相关容器的组合,Pod包含的容器运行在同一host上,这些容器使用相同的网络命令空间、IP地址和端口,相互之间能通过localhost来发现和通信。另外,这些容器还可共享一块存储卷空间。在k8s中创建,调度和管理的最小单位就是Pod,而非容器,Pod通过提供更高层次的抽象,提供了更加灵活的部署和管理模式;

    • k8s的基本操作单元,一个Pod由一个或多个容器组成,通常pod里的容器运行的相同的应用;
    • 同一pod包含的容器运行在同一host上,作为统一管理单元:
            同一pod 共享着相同的volumes, network命名空间, ip和port空间,这是通过Mapped Container做到的;
      • pid ns:处于同一pod中的应用可以看到彼此的进程
      • network ns:处于同一pod中的应用可以访问一样的ip和port空间
      • ipc ns:处于同一pod的应用可以用systemV ipc 或者posix消息队列进行通信
      • UTC ns:处于同一pod应用共用一个主机名
  • ReplicationController (RC)
    • RC是用来管理Pod的,每个RC由一个或多个Pod组成;在RC被创建之后,系统将会保持RC中的可用Pod的个数与创建RC时定义的Pod个数一致,如果Pod个数小于定义的个数,RC会启动新的Pod,反之则会杀死多余的Pod。
    • RC通过定义的Pod模板被创建,创建后对象叫做Pods(也可以理解为RC),可以在线修改Pods的属性,以实现动态缩减、扩展Pods的规模
    • RC通过label关联对应的Pods,通过修改Pods的label可以删除对应的Pods在需要对Pods中的容器进行更新时,RC采用一个一个替换原则来更新整个Pods中的Pod;
    • reschudeling: 维护pod副本,“多退少补”;即使是某些minion宕机

    • scaling:通过修改rc的副本数来水平扩展或者缩小运行的pods
    • Rolling updates:一个一个地替换pods来rolling updates服务;
    • multiple release tracks:如果需要在系统中运行multiple release 服务,replication controller使用labels来区分multiple release tracks;

  Label

    • Label是用于区分Pod、Service、RC的key/value键值对
    • Pod、Service、RC可以有多个label,但是每个label的key只能对应一个value
    • 整个系统都是通过Label进行关联,得到真正需要操作的目标

     Service

    Service也是k8s的最小操作单元,是真实应用服务的抽象

    Service通常用来将浮动的资源与后端真实提供服务的容器进行关联

    Service对外表现为一个单一的访问接口,外部不需要了解后端的规模与机制

    Service是定义在集群中一组运行Pod集合的抽象资源,它提供了所有相同的功能。当一个Service资源被创建后,将会分配一个唯一的IP(也叫做集群IP),这个IP地址将存在于Service的整个生命资源,Service一旦被创建,整个IP无法进行修改。

Pod可以通过Service进行通信,并且所有的通信将会通过Service自动负载均很到所有的Pod中的容器。

三、kubernetes组成 

  k8s主要包括:

    kubectl 客户端命令行工具:

      将接收的命令,发送给kube-apiserver,作为对整个平台操作的入口。

    kube-apiserver REST API服务:

      作为整个系统的控制入口,以REST API的形式公开,可以横向扩展在高可用的架构中。

    kube-controller-manager 多个控制器的合体,用来执行整个系统中的后台任务,多个控制进程的合体:

    • Node Controller 负责整个系统中node up 或down的状态的响应和通知
    • Replication Controller 负责维持Pods中的正常运行的Pod的个数
    • Endpoints Controller 负责维持Pods和Service的关联关系
    • Service Account & Token Controllers负责为新的命名空间创建默认的账号和API访问的Token    

    kube-scheduler 任务调度、命令下发

      负责监视新创建的Pods任务,下发至未分配的节点运行该任务

    kube-proxy 网络代理转发:

      kube-proxy运行在每个节点上,负责整个网络规则的连接与转发,使k8s中的service更加抽象化

    kubelet 容器的管理

      kubelet运行在每个节点上,作为整个系统的agent,监视着分配到该节点的Pods任务,负责挂载Pods所依赖的卷组,下载Pods的秘钥,运行Pods中的容器(通常是docker),周期获取所有容器的状态,通过导出Pod和节点的状态反馈给REST系统;

    etcd 信息存储

    flannel IP地址的分配

四、k8s架构图

### Kubernetes 和 Docker 的基础概念 #### 什么是 DockerDocker 是一个容器化平台,主要职责在于构建、打包以及运行容器。具体而言: - **构建容器镜像**:利用 `Dockerfile` 来描述应用程序所需环境及其依赖项,并据此创建可移植的容器镜像[^4]。 ```dockerfile FROM python:3.7-alpine WORKDIR /app COPY . . RUN pip install -r requirements.txt CMD ["python", "app.py"] ``` - **运行容器实例**:借助 Docker 引擎启动基于上述镜像的独立进程空间——即所谓的“容器”,从而实现隔离执行。 #### 什么是 Kubernetes? Kubernetes(简称 K8s),作为一款开源软件,专注于解决多个主机上众多容器之间的协调工作。其核心能力体现在以下几个方面: - **自动部署与更新**:支持声明式的配置方式来定义期望的应用状态;一旦实际状况偏离设定目标,则会触发相应的调整动作以恢复一致。 - **自我修复机制**:当检测到节点失效或其他异常情况发生时,能迅速做出反应并尝试恢复正常运作。 - **水平伸缩弹性**:依据负载变化动态增减副本数量,确保性能稳定的同时优化资源利用率。 - **服务发现和服务间通信**:内置 DNS 解析等功能简化微服务体系下的跨组件交互过程[^1]。 综上所述,尽管二者都属于现代 IT 架构中的重要组成部分,但各自侧重点有所不同。简单来说,Docker 关注于单个容器生命周期内的操作细节,而 Kubernetes 则更倾向于全局视角下整个集群级别的统筹规划。
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