基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群

news2024/12/25 8:55:23

基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群

  • 1、存储基础
    • 1.1单机存储设备
    • 1.2单机存储的问题
    • 1.3单机存储问题的解决方案
      • 1.3.1商业存储解决方案
      • 1.3.2分布式存储(软件定义的存储 SDS)
  • 2、分布式存储
    • 2.1常见的分布式存储
    • 2.2分布式存储的类型
  • 3、Ceph概述
    • 3.1Ceph简介
    • 3.2Ceph 优势
    • 3.3Ceph 架构
    • 3.4Ceph 核心组件
    • 3.5OSD 存储后端
      • 3.5.1方式一:Filestore
      • 3.5.2 方式二:Bluestore
    • 3.6Ceph 数据的存储过程(重点)
    • 3.7Ceph 版本发行生命周期
    • 3.8Ceph 集群部署
  • 4、基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群

1、存储基础

1.1单机存储设备

  • DAS(直接附加存储,是直接接到计算机的主板总线上去的存储)IDE、SATA、SCSI、SAS、USB 接口的磁盘
    所谓接口就是一种存储设备驱动下的磁盘设备,提供块级别的存储
  • NAS(网络附加存储,是通过网络附加到当前主机文件系统之上的存储)
    NFS、CIFS、FTP
    文件系统级别的存储,本身就是一个做好的文件系统,通过nfs接口在用户空间输出后,客户端基于内核模块与远程主机进行网络通信,把它转为好像本地文件系统一样来使用,这种存储服务是没办法对它再一次格式化创建文件系统块的
  • SAN(存储区域网络)
    SCSI协议(只是用来传输数据的存取操作,物理层使用SCSI线缆来传输)、FCSAN(物理层使用光纤来传输)、iSCSI(物理层使用以太网来传输)
    也是一种网络存储,但不同之处在于SAN提供给客户端主机使用的接口是块级别的存储

1.2单机存储的问题

  • 存储处理能力不足
    传统的IDE的IO值是100次/秒,SATA固态磁盘500次/秒,固态硬盘达到2000-4000次/秒。即使磁盘的IO能力再大数十倍,也不够抗住网站访问高峰期数十万、数百万甚至上亿用户的同时访问,这同时还要受到主机网络IO能力的限制。
  • 存储空间能力不足
    单块磁盘的容量再大,也无法满足用户的正常访问所需的数据容量限制。
  • 单点故障问题
    单机存储数据存在单点故障问题

1.3单机存储问题的解决方案

1.3.1商业存储解决方案

EMC、NetAPP、IBM、DELL、华为、浪潮

1.3.2分布式存储(软件定义的存储 SDS)

Ceph、TFS、FastDFS、MooseFS(MFS)、HDFS、GlusterFS(GFS)
存储机制会把数据分散存储到多个节点上,具有高扩展性、高性能、高可用性等优点。

2、分布式存储

2.1常见的分布式存储

请添加图片描述

2.2分布式存储的类型

  • 块存储
    存储设备与客户端主机是 一对一 的关系,块存储设备只能被一个主机挂载使用,数据以块为单位进行存储的。
    典型代表:硬盘。
  • 文件存储
    一对多,能被多个主机同时挂载/传输使用。
    数据以文件的形式存储的,其中文件的元信息和实际数据是分开存储的,并且有目录的层级关系。
    典型代表:NFS、FTP
  • 对象存储
    一对多,能被多个主机/应用程序通过API接口访问使用。
    数据以文件的形式存储的,一个文件即是一个对象(object),文件的元信息和实际数据是在一起的。
    文件是扁平化方式存储的,没有目录的层级关系。
    典型代表:OSS(阿里云) S3(AWS)

3、Ceph概述

3.1Ceph简介

Ceph使用C++语言开发,是一个开放、自我修复和自我管理的开源分布式存储系统。
具有高扩展性、高性能、高可靠性的优点。
Ceph目前已得到众多云计算厂商的支持并被广泛应用。
RedHat及OpenStack,Kubernetes都可与Ceph整合以支持虚拟机镜像的后端存储。

3.2Ceph 优势

  • 高扩展性
    去中心化,支持使用普通X86服务器,支持上千个存储节点的规模,支持TB到EB级的扩展。
  • 高可靠性
    没有单点故障,多数据副本,自动管理,自动修复。
  • 高性能
    摒弃了传统的集中式存储元数据寻址的方案,采用 CRUSH 算法,数据分布均衡,并行度高。
  • 功能强大
    Ceph是个大一统的存储系统,集块存储接口(RBD)、文件存储接口(CephFS)、对象存储接口(RadosGW)于一身,因而适用于不同的应用场景。

3.3Ceph 架构

在这里插入图片描述

自下向上,可以将Ceph系统分为四个层次:

  • RADOS 基础存储系统
    RADOS是Ceph最底层的功能模块,是一个无限可扩容的对象存储服务,能将文件拆解成无数个对象(碎片)存放在硬盘中,大大提高了数据的稳定性。它主要由OSD和Monitor两个组件组成,OSD和Monitor都可以部署在多台服务器中,这就是ceph分布式的由来,高扩展性的由来。

  • LIBRADOS 基础库
    Librados提供了与RADOS进行交互的方式,并向上层应用提供Ceph服务的API接口,因此上层的RBD、RGW和CephFS都是通过Librados访问的,目前提供PHP、Ruby、Java、Python、Go、C和C++支持,以便直接基于RADOS(而不是整个Ceph)进行客户端应用开发。

  • 高层应用接口
    包括了三个部分
    1、对象存储接口 RGW(RADOS Gateway)
    网关接口,基于Librados开发的对象存储系统,提供S3和Swift兼容的RESTful API接口。
    2、块存储接口 RBD(Reliable Block Device)
    基于Librados提供块设备接口,主要用于Host/VM。
    3、文件存储接口 CephFS(Ceph File System)
    Ceph文件系统,提供了一个符合POSIX标准的文件系统,它使用Ceph存储集群在文件系统上存储用户数据。基于Librados提供的分布式文件系统接口。

  • 应用层:基于高层接口或者基础库Librados开发出来的各种APP,或者Host、VM等诸多客户端

3.4Ceph 核心组件

在这里插入图片描述

Ceph是一个对象式存储系统,它把每一个待管理的数据流(如文件等数据)切分为一到多个固定大小(默认4兆)的对象数据(Object),并以其为原子单元(原子是构成元素的最小单元)完成数据的读写。

  • OSD(Object Storage Daemon,守护进程 ceph-osd)
    是负责物理存储的进程,一般配置成和磁盘一一对应,一块磁盘启动一个OSD进程。主要功能是存储数据、复制数据、平衡数据、恢复数据,以及与其它OSD间进行心跳检查,负责响应客户端请求返回具体数据的进程等。通常至少需要3个OSD来实现冗余和高可用性。
  • PG(Placement Group 归置组)
    PG 是一个虚拟的概念而已,物理上不真实存在。它在数据寻址时类似于数据库中的索引:Ceph 先将每个对象数据通过HASH算法固定映射到一个 PG 中,然后将 PG 通过 CRUSH 算法映射到 OSD。
  • Pool
    Pool 是存储对象的逻辑分区,它起到 namespace 的作用。
    每个 Pool 包含一定数量(可配置)的 PG。
    Pool 可以做故障隔离域,根据不同的用户场景统一进行隔离。
#Pool中数据保存方式支持两种类型:
●多副本(replicated):类似 raid1,一个对象数据默认保存 3 个副本,放在不同的 OSD
●纠删码(Erasure Code):类似 raid5,对 CPU 消耗稍大,但是节约磁盘空间,对象数据保存只有 1 个副本。由于Ceph部分功能不支持纠删码池,此类型存储池使用不多
#Pool、PG 和 OSD 的关系:
一个Pool里有很多个PG;一个PG里包含一堆对象,一个对象只能属于一个PG;PG有主从之分,一个PG分布在不同的OSD上(针对多副本类型)
  • Monitor(守护进程 ceph-mon)
    用来保存OSD的元数据。负责维护集群状态的映射视图(Cluster Map:OSD Map、Monitor Map、PG Map 和 CRUSH Map),维护展示集群状态的各种图表, 管理集群客户端认证与授权。一个Ceph集群通常至少需要 3 或 5 个(奇数个)Monitor 节点才能实现冗余和高可用性,它们通过 Paxos 协议实现节点间的同步数据。
  • Manager(守护进程 ceph-mgr)
    负责跟踪运行时指标和 Ceph 集群的当前状态,包括存储利用率、当前性能指标和系统负载。为外部监视和管理系统提供额外的监视和接口,例如 zabbix、prometheus、 cephmetrics 等。一个 Ceph 集群通常至少需要 2 个 mgr 节点实现高可用性,基于 raft 协议实现节点间的信息同步。
  • MDS(Metadata Server,守护进程 ceph-mds)
    是 CephFS 服务依赖的元数据服务。负责保存文件系统的元数据,管理目录结构。对象存储和块设备存储不需要元数据服务;如果不使用 CephFS 可以不安装。

3.5OSD 存储后端

OSD 有两种方式管理它们存储的数据。

在 Luminous 12.2.z 及以后的发行版中,默认(也是推荐的)后端是 BlueStore。

在 Luminous 发布之前, 默认是 FileStore, 也是唯一的选项。

3.5.1方式一:Filestore

FileStore是在Ceph中存储对象的一个遗留方法。

它依赖于一个标准文件系统(只能是XFS),并结合一个键/值数据库(传统上是LevelDB,现在BlueStore是RocksDB),用于保存和管理元数据。

FileStore经过了良好的测试,在生产中得到了广泛的应用。

然而,由于它的总体设计和对传统文件系统的依赖,使得它在性能上存在许多不足。

3.5.2 方式二:Bluestore

BlueStore是一个特殊用途的存储后端,专门为OSD工作负载管理磁盘上的数据而设计。

BlueStore 的设计是基于十年来支持和管理 Filestore 的经验。

BlueStore 相较于 Filestore,具有更好的读写性能和安全性。
BlueStore 的主要功能

  • BlueStore直接管理存储设备,即直接使用原始块设备或分区管理磁盘上的数据。
    这样就避免了抽象层的介入(例如本地文件系统,如XFS),因为抽象层会限制性能或增加复杂性。
  • BlueStore使用RocksDB进行元数据管理。
    RocksDB的键/值数据库是嵌入式的,以便管理内部元数据,包括将对象名称映射到磁盘上的块位置。
  • 写入BlueStore的所有数据和元数据都受一个或多个校验和的保护。
    未经验证,不会从磁盘读取或返回给用户任何数据或元数据。
  • 支持内联压缩。数据在写入磁盘之前可以选择性地进行压缩。
  • 支持多设备元数据分层。
    BlueStore允许将其内部日志(WAL预写日志)写入单独的高速设备(如SSD、NVMe或NVDIMM),以提高性能。
    如果有大量更快的可用存储,则可以将内部元数据存储在更快的设备上。
  • 支持高效的写时复制。
    RBD和CephFS快照依赖于在BlueStore中有效实现的即写即复制克隆机制。
    这将为常规快照和擦除编码池(依赖克隆实现高效的两阶段提交)带来高效的I/O。

3.6Ceph 数据的存储过程(重点)

(1)文件默认会被按照4M大小进行分片成一个或者多个数据对象(object);
(2)每个数据对象(object)都有一个oid(由文件ID(ino)和分片编号(non组成),通过对oid使用hash算法得到一个16进制的特征码,再除以Pool的PG总数取余,得到数据对象(object)的pgid(由Pool_id+pgid组成);
(3)通过对pgid使用CRUSH算法得到PG对应的OSD的ID(如果是多副本,则是主从的OSD的ID);
(4)将数据对象(object)的数据存储到对应的OSD上。

3.7Ceph 版本发行生命周期

Ceph从Nautilus版本(14.2.0)开始,每年都会有一个新的稳定版发行,预计是每年的3月份发布,每年的新版本都会起一个新的名称(例如,“Mimic”)和一个主版本号(例如,13代表Mimic,因为“M”是字母表的第13个字母)。
版本号的格式为 x.y.z,x 表示发布周期(例如,13 代表 Mimic,17 代表 Quincy),y 表示发布版本类型,即

  • x.0.z :y等于 0,表示开发版本
  • x.1.z :y等于 1,表示发布候选版本(用于测试集群)
  • x.2.z :y等于 2,表示稳定/错误修复版本(针对用户)

3.8Ceph 集群部署

目前 Ceph 官方提供很多种部署 Ceph 集群的方法,常用的分别是 ceph-deploy,cephadm 和 二进制

  • ceph-deploy :一个集群自动化部署工具,使用较久,成熟稳定,被很多自动化工具所集成,可用于生产部署。
  • cephadm :从 Octopus 和较新的版本版本后使用 cephadm 来部署 ceph 集群,使用容器和 systemd 安装和管理 Ceph 集群。目前不建议用于生产环境。
  • 二进制:手动部署,一步步部署 Ceph 集群,支持较多定制化和了解部署细节,安装难度较大。

4、基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群

//Ceph 环境规划

主机名Public网络Cluster网络角色
admin192.168.190.100admin(管理节点负责集群整体部署)、client
node01192.168.190.200192.168.100.11mon、mgr、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
node02192.168.190.101192.168.100.12mon、mgr、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
node03192.168.190.120192.168.100.13mon、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
client192.168.190.130client
关闭 selinux 与防火墙
systemctl disable --now firewalld
setenforce 0

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根据规划设置主机名
hostnamectl set-hostname admin
hostnamectl set-hostname node01
hostnamectl set-hostname node02
hostnamectl set-hostname node03
hostnamectl set-hostname client

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配置 hosts 解析
cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.190.100 admin
192.168.190.200 node01
192.168.190.101 node02
192.168.190.120 node03
192.168.190.130 client
EOF

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安装常用软件和依赖包
yum -y install epel-release
yum -y install yum-plugin-priorities yum-utils ntpdate python-setuptools python-pip gcc gcc-c++ autoconf libjpeg libjpeg-devel libpng libpng-devel freetype freetype-devel libxml2 libxml2-devel zlib zlib-devel glibc glibc-devel glib2 glib2-devel bzip2 bzip2-devel zip unzip ncurses ncurses-devel curl curl-devel e2fsprogs e2fsprogs-devel krb5-devel libidn libidn-devel openssl openssh openssl-devel nss_ldap openldap openldap-devel openldap-clients openldap-servers libxslt-devel libevent-devel ntp libtool-ltdl bison libtool vim-enhanced python wget lsof iptraf strace lrzsz kernel-devel kernel-headers pam-devel tcl tk cmake ncurses-devel bison setuptool popt-devel net-snmp screen perl-devel pcre-devel net-snmp screen tcpdump rsync sysstat man iptables sudo libconfig git bind-utils tmux elinks numactl iftop bwm-ng net-tools expect snappy leveldb gdisk python-argparse gperftools-libs conntrack ipset jq libseccomp socat chrony sshpass

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在 admin 管理节点配置 ssh 免密登录所有节点
ssh-keygen -t rsa -P '' -f ~/.ssh/id_rsa
sshpass -p '123123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@admin
sshpass -p '123123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node01
sshpass -p '123123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node02
sshpass -p '123123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node03

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配置时间同步//所有节点全部都需执行
systemctl enable --now chronyd
timedatectl set-ntp true			        #开启 NTP
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai		#设置时区
chronyc -a makestep			                #强制同步下系统时钟
timedatectl status				            #查看时间同步状态
chronyc sources -v				            #查看 ntp 源服务器信息
timedatectl set-local-rtc 0			        #将当前的UTC时间写入硬件时钟

systemctl disable --now postfix             #关闭无关服务

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配置 Ceph yum源  //所有主机都需安装
wget https://download.ceph.com/rpm-nautilus/el7/noarch/ceph-release-1-1.el7.noarch.rpm --no-check-certificate

rpm -ivh ceph-release-1-1.el7.noarch.rpm --force

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node01-03节点设置双网卡
node01				192.168.190.200			 192.168.100.11		
node02				192.168.190.101		     192.168.100.12		
node03				192.168.190.120			 192.168.100.13	


cd /etc/sysconfig/network-scripts/
cp ifcfg-ens33 ifcfg-ens36
vim ifcfg-ens36
systemctl restart network
ip a

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//部署 Ceph 集群

为所有节点都创建一个 Ceph 工作目录,后续的工作都在该目录下进行
mkdir -p /etc/ceph

安装 ceph-deploy 部署工具
cd /etc/ceph
yum install -y ceph-deploy

查看版本
ceph-deploy --version

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

采用手动安装 Ceph 包方式,在其它节点上执行下面的命令将 Ceph 的安装包都部署上:
sed -i 's#download.ceph.com#mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ceph#' /etc/yum.repos.d/ceph.repo
yum install -y ceph-mon ceph-radosgw ceph-mds ceph-mgr ceph-osd ceph-common ceph

yum install -y ceph //client节点安装这个即可

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生成初始配置  //admin节点
#在管理节点运行下述命令,告诉 ceph-deploy 哪些是 mon 监控节点
cd /etc/ceph
ceph-deploy new --public-network 192.168.190.0/24 --cluster-network 192.168.100.0/24 node01 node02 node03

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#命令执行成功后会在 /etc/ceph 下生成配置文件 //admin节点
ls /etc/ceph
ceph.conf					#ceph的配置文件
ceph-deploy-ceph.log		#monitor的日志
ceph.mon.keyring			#monitor的密钥环文件

在管理节点admin节点初始化 mon 节点
cd /etc/ceph
ceph-deploy mon create node01 node02 node03			#创建 mon 节点,由于 monitor 使用 Paxos 算法,其高可用集群节点数量要求为大于等于 3 的奇数台

ceph-deploy --overwrite-conf mon create-initial		#配置初始化 mon 节点,并向所有节点同步配置  # --overwrite-conf 参数用于表示强制覆盖配置文件
ceph-deploy gatherkeys node01			#可选操作,向 node01 节点收集所有密钥

ls //查看文件是否齐全
ceph.bootstrap-mds.keyring			#引导启动 mds 的密钥文件
ceph.bootstrap-mgr.keyring			#引导启动 mgr 的密钥文件
ceph.bootstrap-osd.keyring			#引导启动 osd 的密钥文件
ceph.bootstrap-rgw.keyring			#引导启动 rgw 的密钥文件
ceph.client.admin.keyring			#ceph客户端和管理端通信的认证密钥,拥有ceph集群的所有权限
ceph.conf
ceph-deploy-ceph.log
ceph.mon.keyring

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#在 mon 节点上查看自动开启的 mon 进程
ps aux | grep ceph
root        1823  0.0  0.2 189264  9216 ?        Ss   19:46   0:00 /usr/bin/python2.7 /usr/bin/ceph-crash
ceph        3228  0.0  0.8 501244 33420 ?        Ssl  21:08   0:00 /usr/bin/ceph-mon -f --cluster ceph --id node03 --setuser ceph --setgroupceph
root        3578  0.0  0.0 112824   988 pts/1    R+   21:24   0:00 grep --color=auto ceph

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#在管理节点admin节点查看 Ceph 集群状态
cd /etc/ceph
ceph -s

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#查看 mon 集群选举的情况
ceph quorum_status --format json-pretty | grep leader

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admin节点部署能够管理 Ceph 集群的节点(可选)
#可实现在各个节点执行 ceph 命令管理集群
cd /etc/ceph
ceph-deploy --overwrite-conf config push node01 node02 node03		#向所有 mon 节点同步配置,确保所有 mon 节点上的 ceph.conf 内容必须一致

ceph-deploy admin node01 node02 node03			#本质就是把 ceph.client.admin.keyring 集群认证文件拷贝到各个节点

#在 mon 节点上查看
ls /etc/ceph
ceph.client.admin.keyring  ceph.conf  rbdmap  tmpr8tzyc

cd /etc/ceph
ceph -s

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部署 osd 存储节点,三个node节点
#主机添加完硬盘后不要分区,直接使用

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#添加 osd 节点  在admin节点操作
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node01 --data /dev/sdb
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node02 --data /dev/sdb
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node03 --data /dev/sdb

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#查看 ceph 集群状态  //在node节点操作
ceph -s
  cluster:
    id:     7e9848bb-909c-43fa-b36c-5805ffbbeb39
    health: HEALTH_WARN
            no avtive mgr

  services:
    mon: 3 daemons, quorum node01,node02,node03 (age 119m)
    mgr: no daemons active
    osd: 3 osds: 3 up (since 35s), 3 in (since 35s)

  data:
    pools:   0 pools, 0 pgs
    objects: 0 objects, 0 B
    usage:   3.0 GiB used, 57 GiB / 60 GiB avail
    pgs: 

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ceph osd stat 
ceph osd tree

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cd /etc/ceph
ceph-deploy mgr create node01 node02 node03//在admin节点部署mgr 
ceph -s //查看mgr节点是否部署成功
ceph osd status    #查看 osd 状态,需部署 mgr 后才能执行
ceph osd df    #查看 osd 容量,需部署 mgr 后才能执行

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扩容 osd 节点  //在admin节点操作
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node01 --data /dev/sdc
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node02 --data /dev/sdc
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node03 --data /dev/sdc
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node01 --data /dev/sdd
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node02 --data /dev/sdd
ceph-deploy --overwrite-conf osd create node03 --data /dev/sdd

ceph -s

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禁用不安全模式:
ceph config set mon auth_allow_insecure_global_id_reclaim false
ceph -s

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开启监控模块
#在 ceph-mgr Active节点执行命令开启 node节点操作

yum install -y ceph-mgr-dashboard

cd /etc/ceph

ceph mgr module ls | grep dashboard

#开启 dashboard 模块
ceph mgr module enable dashboard --force

#禁用 dashboard 的 ssl 功能
ceph config set mgr mgr/dashboard/ssl false

#配置 dashboard 监听的地址和端口
ceph config set mgr mgr/dashboard/server_addr 0.0.0.0
ceph config set mgr mgr/dashboard/server_port 8000

#重启 dashboard
ceph mgr module disable dashboard
ceph mgr module enable dashboard --force

#确认访问 dashboard 的 url
ceph mgr services

#设置 dashboard 账户以及密码
echo "12345678" > dashboard_passwd.txt

ceph dashboard set-login-credentials admin -i dashboard_passwd.txt
  或
ceph dashboard ac-user-create admin administrator -i dashboard_passwd.txt

浏览器访问:http://192.168.190.200:8000 ,账号密码为 admin/12345678

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//资源池 Pool 管理
创建一个 Pool 资源池,其名字为 mypool,PGs 数量设置为 64,设置 PGs 的同时还需要设置 PGP(通常PGs和PGP的值是相同的):
PG (Placement Group),pg 是一个虚拟的概念,用于存放 object,PGP(Placement Group for Placement purpose),相当于是 pg 存放的一种 osd 排列组合
cd /etc/ceph
ceph osd pool create mypool 64 64

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#查看集群 Pool 信息
ceph osd pool ls    或    rados lspools
ceph osd lspools

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#查看资源池副本的数量
ceph osd pool get mypool size

#查看 PG 和 PGP 数量
ceph osd pool get mypool pg_num
ceph osd pool get mypool pgp_num

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#修改 pg_num 和 pgp_num 的数量为 128
ceph osd pool set mypool pg_num 128
ceph osd pool set mypool pgp_num 128

ceph osd pool get mypool pg_num
ceph osd pool get mypool pgp_num

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在管理节点创建 mds 服务
cd /etc/ceph
ceph-deploy mds create node01 node02 node03

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创建存储池,启用 ceph 文件系统 //admin节点操作
ceph 文件系统至少需要两个 rados 池,一个用于存储数据,一个用于存储元数据。此时数据池就类似于文件系统的共享目录。
ceph osd pool create cephfs_data 128 128				#创建数据Pool

ceph osd pool create cephfs_metadata 128 128			#创建元数据Pool

在这里插入图片描述

#创建 cephfs,命令格式:ceph fs new <FS_NAME> <CEPHFS_METADATA_NAME> <CEPHFS_DATA_NAME>
ceph fs new mycephfs cephfs_metadata cephfs_data 
#启用ceph,元数据Pool在前,数据Pool在后

ceph fs ls		#查看cephfs

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查看mds状态,一个up,其余两个待命,目前的工作的是node01上的mds服务
ceph -s
mds: mycephfs:1 {0=node01=up:active} 2 up:standby

ceph mds stat
mycephfs:1 {0=node01=up:active} 2 up:standby

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创建用户
语法格式:ceph fs authorize  <fs_name>  client.<client_id>  <path-in-cephfs>  rw

#账户为 client.zhangsan,用户 name 为 zhangsan,zhangsan 对ceph文件系统的 / 根目录(注意不是操作系统的根目录)有读写权限
ceph fs authorize mycephfs client.zhangsan / rw | tee /etc/ceph/zhangsan.keyring

账户为 client.lisi,用户 name 为 lisi,lisi 对文件系统的 / 根目录只有读权限,对文件系统的根目录的子目录 /test 有读写权限
ceph fs authorize mycephfs client.lisi / r /test rw | tee /etc/ceph/lisi.keyring

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在 ceph 的管理节点给客户端拷贝 ceph 的配置文件 ceph.conf 和账号的秘钥环文件 zhangsan.keyring、lisi.keyring
scp ceph.conf zhangsan.keyring lisi.keyring root@client:/etc/ceph

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在客户端(client节点)
cd /etc/client
ls //查看密钥文件是否成功拷贝过来

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在客户端制作秘钥文件
cd /etc/ceph
ceph-authtool -n client.zhangsan -p zhangsan.keyring > zhangsan.key		
#把 zhangsan 用户的秘钥导出到 zhangsan.keyl
ceph-authtool -n client.lisi -p lisi.keyring > lisi.key					
#把 lisi 用户的秘钥导出到 lisi.key

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客户端挂载
●方式一:基于内核
语法格式:
mount -t ceph node01:6789,node02:6789,node03:6789:/  <本地挂载点目录>  -o name=<用户名>,secret=<秘钥>
mount -t ceph node01:6789,node02:6789,node03:6789:/  <本地挂载点目录>  -o name=<用户名>,secretfile=<秘钥文件>

示例一:
mkdir -p /data/zhangsan
mount -t ceph node01:6789,node02:6789,node03:6789:/ /data/zhangsan -o name=zhangsan,secretfile=/etc/ceph/zhangsan.key

示例二:
mkdir -p /data/lisi
mount -t ceph node01:6789,node02:6789,node03:6789:/ /data/lisi -o name=lisi,secretfile=/etc/ceph/lisi.key

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●方式二:基于 fuse 工具
1)在 ceph 的管理节点admin节点给客户端拷贝 ceph 的配置文件 ceph.conf 和账号的秘钥环文件 zhangsan.keyring、lisi.keyring
scp ceph.client.admin.keyring root:/etc/ceph

2)在客户端安装 ceph-fuse
yum install -y ceph-fuse

3)客户端挂载
cd /data/aa
ceph-fuse -m node01:6789,node02:6789,node03:6789 /data/aa [-o nonempty]			
#挂载时,如果挂载点不为空会挂载失败,指定 -o nonempty 可以忽略

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