Docker入门(1)

Docker 是一个开源的应用容器引擎,但是说白了就是一个Linux上的虚拟机

  • 概念:快速的部署我们的应用程序,比如war包,tomcat
  • 镜像:可以理解为还没有安装的操作系统的包
  • 容器:操作系统被开机启动后就叫容器
  • Docker的中央仓库hub.docker.com

在LInux环境下 安装Docker

Docker 软件包已经包括在默认的 CentOS-Extras 软件源里。因此想要安装 docker,只需要运行下面的 yum 命令:

yum -y install docker 

 
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安装完成后,使用下面的命令来启动 docker 服务,并将其设置为开机启动:

service docker start
chkconfig docker on

 
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测试

docker version

 
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输入上述命令,返回docker的版本相关信息,证明docker安装成功。

私服

因为国内连接 Docker 的官方仓库很慢,因此我们在日常使用中会使用Docker 中国加速器。通过 Docker 官方镜像加速,中国区用户能够快速访问最流行的 Docker 镜像。该镜像托管于中国大陆,本地用户现在将会享受到更快的下载速度和更强的稳定性,从而能够更敏捷地开发和交付 Docker 化应用。
修改系统中docker对应的配置文件即可,如下:

vi  /etc/docker/daemon.json
#添加后
{
"registry-mirrors":["https://registry.docker-cn.com"]
}

 
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常用命令

镜像

  1. 拉取docker镜像
docker pull 镜像名(docker.io/可以省略)

 
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  1. 查看宿主机上的镜像
docker images

 
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  1. 删除镜像
docker rmi 镜像ID|镜像名		删除镜像(删除前确定该镜像下没有容器)

 
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  1. 搜索镜像
docker search 镜像名

 
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容器

  1. 查看当前有哪些容器正在运行
docker ps

 
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  1. 查看所有容器
docker ps -a

 
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  1. 启动容器(使用start启动后,容器是不会自动关闭的)
docker start 容器ID|容器名字

 
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  1. 关闭一个容器
docker stop 容器ID|容器名字

 
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  1. 重启容器命令
docker restart 容器ID|容器名字

 
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  1. 删除一个容器
docker rm 容器ID|容器名字

 
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  1. 查看容器的ip地址(首先要检查容器是否启动,不启动是查看不到ip的)
docker inspect 容器ID|容器名字 | grep IP

 
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  1. 强制删除一个容器(已启动的容器会自动关闭在删除)
docker rm -f 容器ID|容器名字

 
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  1. 可以进入一个进入后台进程的容器
docker attach 容器id | 容器名

 
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模拟安装nginx

1.进入https://hub.docker.com/网址,搜索nginx镜像的版本
在这里插入图片描述

搜索自己需要的版本
在这里插入图片描述
2.然后在Linux上下载相对应的镜像版本。如:

冒号后面是版本号,如果不加默认下载最新的版本

docker pull nginx:1.15

 
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3.创建一个nginx容器

端口映射模式:docker run --name mynginx -v /mynginxs:/usr/share/nginx/html:rw -d -p 8008:80 nginx

 
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解释
–name 名称 指定容器名称
-t 表示打开一个伪中断 其实centos仓库就是一个精简的centos系统
-i 表示持续打开输入流 用户可以输入命令
-p 可以进行端口映射 当访问主机的端口 自动映射到docker容器的某个端口
(我docker的宿主机是Linux,当我拿Linux系统的8008端口访问时,相当使用docker的80端口)

-d 表示启动容器直接进入后台模式 daemon 一般如果容器中没有任何程序进程 一般直接退出
-v 将主机的某个目录 映射到 docker容器的某个目录
(表示主机的/mynginxs和容器的/usr/share/nginx/html目录互相挂载 文件修改都会影响两个目录 可以用户传文件,rw是赋予容器读,写的权限*)

4.进入nginx容器,注意nginx要确认开启

docker exec -it myngins /bin/bash

 
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5.ngnix容器的配置

cd /etc/nginx
more nginx.conf

 
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如图:
在这里插入图片描述
你会发现有个include ,意思是这个配置文件也包含include后面那段路径的文件,接着:

cd etc/nginx/conf.d
more default.conf

 
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在这里插入图片描述
这就是nginx容器的全部配置了,以后要更改配置,可以在这两个文件里改

6.使用nginx容器在浏览器上访问图片
通过上图的配置,你会发现nginx访问的路径是/usr/share/nginx/html接着你会在自己Linux上发现一个/mynginxs目录,这两个目录是互通的。

  • 在Linux的/mynginxs上添加两张图片,然后直接在浏览器上访问这张图
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    OK!
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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