Docker 入门

Docker简介

问题背景:开发环境和运维环境(服务器部署)的差异导致软件无法正常运行

Docker核心:

  • 镜像:镜像是模板,容器是实例
  • 容器:简易版的Linux环境
  • 仓库:存放镜像

Docker安装(CentOS 7.6)

参考文档:https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/

1.卸载旧版本:

sudo yum remove docker \
                  docker-client \
                  docker-client-latest \
                  docker-common \
                  docker-latest \
                  docker-latest-logrotate \
                  docker-logrotate \
                  docker-engine

2.安装所需软件包:

sudo yum install -y yum-utils \
  device-mapper-persistent-data \
  lvm2

3.设置稳定存储库:

sudo yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

4.安装Docker:

sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

5.启动Docker:

sudo systemctl start docker

5.查看docker版本

docker version

阿里云镜像加速器配置(CentOS 7.6)

注册阿里云账号,搜索容器镜像服务,进入镜像加速器

在终端执行镜像配置:

sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
  "registry-mirrors": ["https://o1i2jlig.mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker

查看是否配置成功:

docker info

测试hello-world镜像:

docker run hello-world

Docker命令

帮助命令:

docker version

docker info		

docker --help

镜像命令

1.显示本地主机上的镜像

docker images

docker images -a (显示本地主机的所有镜像,包含中间映像层)

docker images -q (只显示镜像ID)

2.查找镜像

docker search tomcat

docker search -s 100 tomat (查询star数超过100的镜像)

3.下载镜像

docker pull tomcat 

docker pull tomcat 等价于 docker pull tomcat:latest(默认下载最新版)

4.删除镜像

docker rmi -f hello-world

-f (强制删除)

删除多个:(镜像名后可追加版本 tomcat : tag)

docker rmi -f hello-world tomcat

删除全部:

docker rmi -f $(docker images -qa)

容器命令(以CentOs为例)

1.拉取centos镜像:

docker pull centos

2.运行镜像创建容器并启动:

docker run -it centos

-i 以交互模式启动

-t 分配伪输入终端

-d 后台运行容器(不打印启动日志)

3.显示当前正在运行的容器

docker ps

docker ps -a 显示所有容器

4.退出容器

exit   关闭退出

ctrl+p+q 不关闭退出

5.进入容器,4d764d0da3da(容器ID)

docker exec -it faabb37c049c /bin/bash

6.启动/停止/重启

docker start 4d764d0da3da :启动被停止的容器

docker stop 4d764d0da3da:停止一个运行中的容器

docker restart 4d764d0da3da:重启容器

7.强制停止( 速度快 )

docker kill 4d764d0da3da

8.删除容器

docker rm -f 4d764d0da3da

-f 强制删除(force)

9.从容器中复制文件到主机

docker cp 4d764d0da3da:/tmp/yum.log /root

自定义镜像提交

docker运行tomcat:

docker run -it -p 8888:8080 tomcat

docker 端口:8888

tomcat端口:8080

-p 设置docker端口

-P随机分配docker端口

进入tomcat文件目录,删除docs:

docker exec -it faabb37c049c /bin/bash

提交修改过的容器成为镜像:

docker commit -a "hq" -m "tomcat without docs" faabb37c049c my/tomcat:1.0

-a 提交镜像作者

-m 提交信息

运行镜像:

docker run -it -p 8888:8080 my/tomcat:1.0

Docker 镜像

Docker镜像是一种轻量级,可执行的独立软件包,包含软件运行环境和基于运行环境开发的软件。

分层结构:

优点:共享资源。

实现:联合文件系统(UnionFS)【每一层镜像都是容器文件系统的一部分】

原理:

以tomcat为例,用户在安装tomcat镜像时,会以kernel,centos,jdk,tomcat的顺序安装,这也是为什么在docker中tomcat高达400M之多。

Linux系统由内核空间(bootfs)和用户空间(rootfs)组成,其中bootfs由主机提供(也就是linux内核kernel),实际安装centos时只需要安装rootfs的基础命令和工具库就行了,接下来安装tomcat的运行环境jdk,最后安装tomcat。

tomcat在镜像的顶部,被称之为容器层。tomcat以下都被称为镜像层。Docker机制默认只有容器层可写。这种机制保证了镜像层是可以被复用的,也就是其他容器可以共用centos的命令或者jdk环境。

Docker容器数据卷

卷:目录或文件

设计目的:数据持久化,独立于容器的生存周期

特点:数据卷可在容器之间(同时包括容器与主机之间)共享,重用数据

命令添加容器卷

docker run -it -v /HostVolume:/ContainerVolume centos  //自动同步

设置卷只读【容器只能作为接收端接收主机同步的文件,卷不可写】

docker run -it -v /HostVolume1:/ContainerVolume1:ro centos

DockerFile添加容器卷

1.根目录下新建mydocker目录并进入

2.新建DockerFile

vim DockerFile

# volume test
FROM centos
VOLUME ["/DContainer1","/DContainer2"]
CMD echo "finished-----"
CMD /bin/bash

3.使用DockerFile创建镜像

docker build -f /mydocker/DockerFile -t hq/centos .	

4.运行镜像

docker run -it hq/centos

5.查看主机映射目录

docker inspect c1642a2e863d

6.如果无法找到对应目录,在容器新建文件,在主机中寻找,获取主机路径

find . -name "DC2"

返回:

./var/lib/docker/volumes/8cc4707affc63409e891f56f3aee8df75c7abe697fc401de766a29f318f7bfd6/_data/DC2

DockerFile解析

DockerFile:构建Docker镜像的构建文件

例:centos

FROM scratch
ADD centos-7-x86_64-docker.tar.xz /

LABEL org.label-schema.schema-version="1.0" \
    org.label-schema.name="CentOS Base Image" \
    org.label-schema.vendor="CentOS" \
    org.label-schema.license="GPLv2" \
    org.label-schema.build-date="20190305"

CMD ["/bin/bash"]

DockerFile构建过程

文件规则:

  • 每条指令都必须为大写字母且后面至少跟随一个参数
  • 指令按照从上往下的顺序执行
  • #表示注释
  • 每条指令都会创建一个新的镜像层,并提交镜像

构建流程:

  • docker从基础镜像运行一个容器
  • 执行一条指令并对容器做出修改
  • 提交镜像形成一个新的镜像层
  • 基于提交的镜像运行一个新的容器
  • 执行下一条指令直到所有指令都执行完成

Docker保留字指令

FROM //基础镜像,当前新镜像是基于哪个镜像的

MAINTAINER //镜像维护者的姓名和邮箱地址

RUN //容器构建时需要执行的命令

EXPOSE //当前容器对外暴露的端口号

WORKDIR //指定创建容器后,终端默认登录的工作目录

ENV // 构建镜像中设置环境变量

ADD (COPY+解压缩) // 自动处理URL并解压

COPY //

VOLUME //指定容器卷

CMD // 指定一个容器启动时要运行的命令【只有最后一个生效】CMD会被docker run参数替换

ENTRYPOINT //指定一个容器启动时要运行的命令

自定义镜像myCentos

vim DockerFile1

DockerFile1

FROM centos

ENV MYPATH /usr/local
WORKDIR $MYPATH

RUN yum -y install vim

EXPOSE 80

CMD echo "vim install succcess"
CMD /bin/bash

docker build -f /home/dockerFile/DockerFile1 -t mycentos:1.2 .

Docker 实践(win10开发)

win10安装docker

1.docker对win10系统版本有一定要求,需要在控制面板中启用Hyper-V功能。

(如果无法启用,更新到最新版win10)

img

2.下载docker软件包(先注册)

https://hub.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows

3. 命令行键入

docker info
	

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。
### Docker入门教程 #### 什么是DockerDocker是一种用于开发、交付和运行应用程序的开源平台,它通过容器化技术简化了软件部署的过程。简单来说,Docker是一个用来装应用的容器,就像杯子可以装水,笔筒可以放笔一样,几乎任何程序都可以被放置在Docker中并进行隔离运行[^1]。 #### 安装与验证 为了确保Docker环境已经正确安装,在终端执行`docker run hello-world`命令。如果能够正常运行并返回`hello, world`消息,则表明Docker已成功配置[^2]。 #### 常用命令概述 以下是几个常用的Docker命令及其功能: - **帮助启动类** - `systemctl start docker`: 启动Docker服务。 - `systemctl stop docker`: 停止Docker服务。 - `systemctl restart docker`: 重启Docker服务。 - `systemctl status docker`: 查看Docker服务的状态。 - `systemctl enable docker`: 设置开机自启Docker服务。 - **查看信息类** - `docker info`: 显示Docker系统的整体信息。 - `docker --help`: 展示Docker的整体帮助文档。 - `docker 具体命令 --help`: 获取特定Docker子命令的帮助文档。 - **镜像管理类** - `docker images [-a|-q]`: 列出本地存储的所有镜像;加上参数-a可列出所有历史版本,加-q仅显示镜像ID。 - `docker search [某镜像名[--limit N]]`: 搜索公共仓库中的指定镜像,并可通过--limit控制结果数量。 - `docker pull [镜像名[:TAG]]`: 下载远程镜像至本地,默认不带标签则拉取最新版。 - `docker system df`: 统计镜像、容器以及数据卷占用空间情况。 - `docker rmi -f [镜像ID|镜像名[:TAG]|$(docker images -qa)]`: 删除一个或多个镜像,支持批量删除全部镜像。 - **容器操作类** - 创建并进入交互模式容器: ```bash docker run -it ubuntu bash ``` 这条指令基于Ubuntu基础镜像创建一个新的容器实例,并开启了一个交互式的Bash Shell供用户直接操控该容器内部环境[^3]。 --- #### 实践案例——构建第一个容器 假设我们希望尝试使用官方提供的Redis数据库作为例子来熟悉整个流程: 1. 使用`docker search redis`查找可用的Redis镜像; 2. 执行`docker pull redis:latest`获取最新的稳定版本; 3. 接着利用下面这条语句建立关联端口映射后的实际运行态容器: ```bash docker run -d -p 6379:6379 --name myredis redis:latest ``` 以上步骤展示了如何从零开始搭建属于自己的小型缓存服务器! --- 相关问题
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