saltstack之Grains和Pillar

本文详细介绍了SaltStack的高级应用,包括如何通过grains.items命令列出所有被控主机的信息,使用grains进行主机过滤及自定义模块的添加。通过实例展示了在被控主机和master上添加自定义grains模块的过程,以及如何利用这些模块实现特定主机的精准控制。

grains
[root@server1 salt]# salt ‘*’ grains.items##列出所有被控主机的所有信息
在这里插入图片描述[root@server1 salt]# salt -G ‘cpuarch:x86_64’ cmd.run ‘uptime’##使用-G来进行过滤
在这里插入图片描述

  • 添加自定义模块

1.在被控主机上添加模块
自定义添加grains模块
[root@server2 nginx]# vi /etc/salt/minion
[root@server2 salt]# systemctl restart salt-minion
在这里插入图片描述
[root@server3 nginx]# vi /etc/salt/minion
[root@server3 salt]# systemctl restart salt-minion

在这里插入图片描述

在server1进行查看
在这里插入图片描述
[root@server1 salt]# salt -G ‘roles:apache’ test.ping##之匹配有apache模块的主机
[root@server1 salt]# salt -G ‘roles:nginx’ test.ping ##只匹配有nginx模块的主机

[root@server1 salt]# salt -G ‘roles:apache’ cmd.run ‘systemctl restart httpd’##使用该命令对装有apache模块的主机实行重启httpd服务

在这里插入图片描述
可以看到,即使关闭httpd服务,在执行完命令后服务也会开启,我们可以通过该命令批量控制装有apache模块的主机

2.在master上创建/etc/salt/_grains目录并且编辑文件添加模块
[root@server1 salt]# mkdir /srv/salt/_grains
[root@server1 salt]# cd /srv/salt/_grains/
[root@server1 _grains]# vim my_grains.py
[root@server1 _grains]# cat my_grains.py
#!/usr/bin/env python
def my_grains():i
grains = {‘foo’: ‘bar’, ‘hello’: ‘world’}
grains[‘salt’] = ‘stack’
return grains

在这里插入图片描述
pillar
[root@server1 _grains]# vim /etc/salt/master
[root@server1 _grains]# systemctl restart salt-master
在这里插入图片描述

[root@server1 _grains]# mkdir /srv/pillar
[root@server1 _grains]# cd /srv/pillar
[root@server1 pillar]# vim vars.sls
[root@server1 pillar]# vim top.sls
[root@server1 pillar]# pwd
/srv/pillar
[root@server1 pillar]# mkdir web
[root@server1 pillar]# mv vars.sls web
[root@server1 pillar]# ls
top.sls  web
[root@server1 pillar]# cat top.sls 
base:
  '*':
    - vars
[root@server1 pillar]# cat web/vars.sls 
{% if grains['fqdn'] == 'server2' %} 
webserver: httpd 
state: master 
{% elif grains['fqdn'] == 'server3' %} 
webserver: nginx 
state: backup 
{% endif %}
  • 查看
    在这里插入图片描述
先看效果: https://renmaiwang.cn/s/jkhfz Hue系列产品将具备高度的个性化定制能力,并且借助内置红、蓝、绿三原色LED的灯泡,能够混合生成1600万种不同色彩的灯光。 整个操作流程完全由安装于iPhone上的应用程序进行管理。 这一创新举措为智能照明控制领域带来了新的启示,国内相关领域的从业者也积极投身于相关研究。 鉴于Hue产品采用WiFi无线连接方式,而国内WiFi网络尚未全面覆盖,本研究选择应用更为普及的蓝牙技术,通过手机蓝牙与单片机进行数据交互,进而产生可调节占空比的PWM信号,以此来控制LED驱动电路,实现LED的调光功能以及DIY调色方案。 本文重点阐述了一种基于手机蓝牙通信的LED灯设计方案,该方案受到飞利浦Hue智能灯泡的启发,但考虑到国内WiFi网络的覆盖限制,故而选用更为通用的蓝牙技术。 以下为相关技术细节的详尽介绍:1. **智能照明控制系统**:智能照明控制系统允许用户借助手机应用程序实现远程控制照明设备,提供个性化的调光及色彩调整功能。 飞利浦Hue作为行业领先者,通过红、蓝、绿三原色LED的混合,能够呈现1600万种颜色,实现了全面的定制化体验。 2. **蓝牙通信技术**:蓝牙技术是一种低成本、短距离的无线传输方案,工作于2.4GHz ISM频段,具备即插即用强抗干扰能力。 蓝牙协议栈由硬件层软件层构成,提供通用访问Profile、服务发现应用Profile以及串口Profiles等丰富功能,确保不同设备间的良好互操作性。 3. **脉冲宽度调制调光**:脉冲宽度调制(PWM)是一种高效能的调光方式,通过调节脉冲宽度来控制LED的亮度。 当PWM频率超过200Hz时,人眼无法察觉明显的闪烁现象。 占空比指的...
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