【通俗易懂】基于fabric8io操作k8s集群实战(pod、deployment、service、volume)

news2024/11/16 1:36:08

目录

    • 前言
    • 一、基于fabric8io操作pod
      • 1.1 yaml创建pod
      • 1.2 fabric8io创建pod案例
    • 二、基于fabric8io创建Service(含Deployment)
      • 2.1 yaml创建Service和Deployment
      • 2.2 fabric8io创建service案例
    • 三、基于fabric8io操作Volume
      • 3.1 yaml配置挂载存储卷
      • 3.2 基于fabric8io实现挂载存储卷

前言

一开始了解到Java Api库操作k8s集群,有两个,分别为:

  • kubernetes-client/java
  • fabric8io/kubernetes-client

但个人对比使用了两个发现,还是fabric8io更易用,用的人多是有道理的,fabric8io和yaml文件十分贴切,所以通俗易懂。本文前提是已配置好集群,已经熟悉了kubectl工具常用命令。

首先,需要导入fabric8io依赖核心库,如下:

<dependency>
    <groupId>io.fabric8</groupId>
    <artifactId>kubernetes-client</artifactId>
    <version>6.3.1</version>
</dependency>

注:本文采用6.3.1版本,截止2023年12月14日,官方最新版本为6.9.2版本,如果你k8s是最新版本,那么可考虑最新版本。

如果你需要看官方api操作文档,可参考:官方使用说明

如果你初学k8s,关于k8s的基本概念和常用操作不熟强推先读另一个博主的文章:Kubernetes核心概念及命令使用

一、基于fabric8io操作pod

定义:pod 是包含一个或多个容器的容器组,是 Kubernetes 中创建和管理的最小对象。

1.1 yaml创建pod

如果我们在k8s集群上创建一个pod,常常会编写yaml文件,例如deploy.yaml

apiVersion: v1  
kind: Pod  
metadata:  
  name: cm-nginx
  labels:  
    app: cm-nginx
spec:  
  containers:  
  - name: nginx
    image: nginx:latest
    ports:  
    - containerPort: 80

编写好后执行:kubectl apply -f deploy.yaml,就会创建一个pod

1.2 fabric8io创建pod案例

首先,需要在k8s集群master上获取到/root/.kube/config文件,文件内容大致如下,证书密钥太长,省略,这个文件记录了连接k8s集群的信息,fabric8io操作集群就需要该文件。

注:只要你需要连接集群,就需要基于config文件,下载下来

apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0t..............
    server: https://192.168.20.130:6443
  name: kubernetes
contexts:
- context:
    cluster: kubernetes
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: kubernetes-admin
  user:
    client-certificate-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSURJVENDQWdtZ................
    client-key-data: LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUFJJVkFURSBLRVk.................

将config文件下载到本地,就可以对pod进行CRUD操作,本文放在resources目录下

import io.fabric8.kubernetes.api.model.Pod;
import io.fabric8.kubernetes.api.model.PodBuilder;
import io.fabric8.kubernetes.client.Config;
import io.fabric8.kubernetes.client.DefaultKubernetesClient;
import io.fabric8.kubernetes.client.KubernetesClient;
import org.apache.commons.io.FileUtils;

import java.io.File;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class PodCrudExample {
    public static void main(String[] args) {
        String kubeConfigPath  = "D:\\IDEAProject\\k8sApi\\src\\main\\resources\\config";
        KubernetesClient client;

        try {
            client = new DefaultKubernetesClient(Config.fromKubeconfig(FileUtils.readFileToString(new File(kubeConfigPath), StandardCharsets.UTF_8)));

            // 创建 Pod
            // createPod(client);

            // 读取 Pod
            // readPod(client);

            // 更新 Pod
            // updatePod(client);

            // 删除 Pod
            // deletePod(client);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void createPod(KubernetesClient client) {
        // 创建 Pod 对象
        Pod pod = new PodBuilder()
                .withNewMetadata().withName("my-pod-nginx").endMetadata()
                .withNewSpec()
                .addNewContainer()
                .withName("nginx")
                .withImage("nginx:latest")
                .endContainer()
                .endSpec()
                .build();

        // 在指定的命名空间中创建 Pod
        client.pods().inNamespace("default").resource(pod).create();
        System.out.println("Pod created successfully.");
    }

    private static void readPod(KubernetesClient client) {
        // 读取 Pod
        Pod pod = client.pods().inNamespace("default").withName("my-pod-nginx").get();
        System.out.println("Pod read successfully:");
        System.out.println(pod);
    }

    private static void updatePod(KubernetesClient client) {
        // k8s禁止直接对容器中镜像进行更新操作,k8s更新本质还是删除原有的,然后根据配置创建新的

        // 删除旧的 Pod
        client.pods().inNamespace("default").withName("my-pod-nginx").delete();

        // 创建新的 Pod 对象
        Pod pod = new PodBuilder()
                .withNewMetadata().withName("my-pod-tomcat").endMetadata()
                .withNewSpec()
                .addNewContainer()
                .withName("tomcat")
                .withImage("tomcat:latest")
                .endContainer()
                .endSpec()
                .build();

        // 在指定的命名空间中创建新的 Pod
        client.pods().inNamespace("default").resource(pod).create();

        System.out.println("Pod updated successfully.");
    }

    private static void deletePod(KubernetesClient client) {
        // 删除 Pod,默认关闭期限30秒,即最多等待30秒
        // 这涉及k8s提供的优雅终止机制,允许容器有时间完成必要的清理工作
        client.pods().inNamespace("default").withName("my-pod-tomcat").delete();
    }
}

上面是创建一个普通的pod,无自愈、容灾等能力,一般我们会用deployment方式创建,deployment创建会在第二节【基于fabric8io创建Service】一并写到,因为Service和Deployment一般是一起使用的

二、基于fabric8io创建Service(含Deployment)

概念网络访问归Service管理,它用于定义一组 Pod 并提供这些 Pod 的稳定访问点,主要用于服务发现和负载均衡

Service 可以有不同的类型,其中最常见的两种类型是 ClusterIP (默认)和 NodePort

  • 当你创建一个 Service,类型为 ClusterIP 时,K8s 会为该 Service 分配一个集群地址(集群内部使用,外部不可见
  • NodePort 类型的 Service 具有 ClusterIP 的所有特性,同时还会在每个集群节点上映射一个静态端口(NodePort),这使得外部流量可以通过任何集群节点的 NodePort 访问 Service(外部可访问

2.1 yaml创建Service和Deployment

(1)先用Deployment创建两个pod副本,deploy_dep.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: my-dep
  name: my-dep
spec:
  replicas: 2	# 副本数
  selector:
    matchLabels:
      app: my-dep
  template:	# 创建pod模板
    metadata:
      labels:
        app: my-dep
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        name: nginx

(2)创建Service,deploy_svc.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: my-dep
  name: my-svc
spec:
  selector:
    app: my-dep	# 表示选择只代理具有标签(键值对)app: my-dep的pod
  ports:
  - port: 8000	# 表示 Service 在集群内部监听的端口
    targetPort: 80	# 表示将 Service 接收到的流量转发到 Pod 的 80 端口
  type: NodePort

kubectl apply -f xxx.yaml,先后执行Deployment和Service

如图,访问时会轮巡方式,将接收到的流量转发到对应两个pod的80端口(targetPort)
在这里插入图片描述
由于配置的是NodePort,所以在浏览器输入任意节点ip:暴露的端口号,官方规定了NodePort范围在 30000-32767 之间,这里分配的是32385,那么公网通过该端口可以访问到集群,公网的流量都会经过NodePort暴露的32385端口,转发到targetPort,即80端口。

总结:Service就像一个网关,只负责网络流量的分配和转发,比如将流量转发到部署的两个pod中,两个pod中目前部署的都是nginx容器。

2.2 fabric8io创建service案例

import io.fabric8.kubernetes.api.model.*;
import io.fabric8.kubernetes.api.model.apps.*;
import io.fabric8.kubernetes.client.*;
import io.fabric8.kubernetes.client.Config;
import org.apache.commons.io.FileUtils;

import java.io.File;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class KubernetesDeployer {

    public static void main(String[] args) {
        String kubeConfigPath  = "D:\\IDEAProject\\k8sApi\\src\\main\\resources\\config";
        KubernetesClient client;

        try {
            client = new DefaultKubernetesClient(Config.fromKubeconfig(FileUtils.readFileToString(new File(kubeConfigPath), StandardCharsets.UTF_8))).inNamespace("default");

            // 1、创建 Deployment(2个pod)
            Map<String, String> labels = new HashMap();
            labels.put("app", "my-dep-fabric8");

            Deployment deployment = new DeploymentBuilder()
                    .withNewMetadata()
                        .withName("my-dep-fabric8")
                        .withLabels(labels)
                    .endMetadata()
                    .withNewSpec()
                        .withReplicas(2)
                        .withNewSelector()
                            .withMatchLabels(labels)
                        .endSelector()
                        .withNewTemplate()
                            .withNewMetadata()
                                .withLabels(labels)
                            .endMetadata()
                            .withNewSpec()
                                .withContainers(
                                        new ContainerBuilder()
                                            .withName("mynginx")
                                            .withImage("nginx")
                                            .build()
                                )
                            .endSpec()
                        .endTemplate()
                    .endSpec()
                    .build();

            client.apps().deployments().inNamespace("default").resource(deployment).create();

            // 2、创建 Service
            Service service = new ServiceBuilder()
                    .withNewMetadata()
                        .withName("my-svc-fabric8")
                    .withLabels(labels) // 代理具有labels标签的pod
                    .endMetadata()
                    .withNewSpec()
                        .withSelector(labels)
                        .withPorts(new ServicePortBuilder()
                                        .withPort(8000) // 集群内部监听的端口
                                        .withNewTargetPort(80)  // 流量转发的目标端口
                                        .build())
                        .withType("NodePort")
                    .endSpec()
                    .build();

            client.services().inNamespace("default").resource(service).create();

            System.out.println("Service Create Successfully");

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

创建后,设置了NodePort,故用Ip+NodePort可以公网访问,但是两个nginx默认index.html都是Welcome to nginx,可以用echo "11112222" > index.html改动一个nginx容器的index.html页面。

注:用kubectl exec -it pod_name -- /bin/bash进入容器,默认这个页面就在/usr/shared/nginx/html/下。
在这里插入图片描述

三、基于fabric8io操作Volume

概念:存储卷(Volume)分为临时卷持久卷,在 Kubernetes 中,Volume 是一种抽象,用于表示容器中可以访问的存储

PV(PersistentVolume)

持久卷是集群级别的资源,它是集群中的一块持久化存储资源,可以由多个 Pod 共享。PV 可以来自集群中的各种存储后端,比如云存储、网络存储、本地存储等。PV 与实际的存储资源相对应。

PVC(PersistentVolumeClaim)

PersistentVolumeClaim 是对持久化存储资源的声明。它是一个请求,用于获取持久 Volume 的一部分或全部存储容量。PVC 允许开发者声明对存储资源的需求,而不用关心底层存储是如何实现的。

关系

PersistentVolumeClaim 是对存储资源的声明,而 Volume实际的存储资源。开发者通过 PVC 声明存储需求,并请求系统提供符合这些需求的 PersistentVolume(PV,实际存储卷)。

PV生命周期状态

Available(可用)、Bound(已绑定)、Released(已释放)、Failed(失败)

总结:即一个负责申明存储,一个是实际存储资源

3.1 yaml配置挂载存储卷

(1)创建一个 PersistentVolume(PV),类型为 nfs

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: my-nfs-pv
spec:
  capacity:
    storage: 300Mi	# 允许多个 Pod 以读写多模式访问,i是二进制
  volumeMode: Filesystem
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  storageClassName: nfs
  nfs:
    server: 192.168.20.133   # NFS 服务器地址
    path: /nfs/data/shared/  # 共享的目录

(2)创建 PersistentVolumeClaim (PVC)来请求使用这个 NFS 存储卷

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: my-nfs-pvc01
  labels:
    app: my-pvc
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 200Mi	# Kubernetes 推荐使用二进制单位i,以避免混淆,确保一致性
  storageClassName: nfs

(3)创建Pod(可多个)

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: mypod
spec:
  containers:
    - name: mynginx
      image: nginx
      volumeMounts:
        - name: pvc-html	# 这里的 name 对应 volumes 中的 name
          mountPath: "/mount/data"
  volumes:
    - name: pvc-html	# 这里的 name 是存储卷的名称
      persistentVolumeClaim:
        claimName: my-nfs-pvc

注:普通方式直接创建,此处未用Deployment创建pod

一旦 PVC 与 PV 绑定,Pod 只需声明使用该 PVC,而不需要显式绑定到 PV,Pod就能共享pvc对应的pv存储卷资源。

解释:如上,pv共享目录是/nfs/data/shared/,pvc和pv绑定后,创建pod容器对应的mountPath为/mount/data,那么/nfs/data/shared/中的内容就会挂载到pod定义的路径/mount/data中,实现多个pod共享存储卷pv中的内容。

为什么两个name要一致?(即例子pvc-html)

volumeMounts定义了存储卷挂载到容器中的路径,其中name 字段指定了与 volumes 中相应存储卷的名称。这样 K8s 就知道将哪个卷挂载到容器的哪个路径上。如果名字不一致,pod就不知道去找哪个存储卷挂载到对应路径。

在这里插入图片描述

3.2 基于fabric8io实现挂载存储卷

package com.yx.mount_volume;

import io.fabric8.kubernetes.api.model.*;
import io.fabric8.kubernetes.client.Config;
import io.fabric8.kubernetes.client.DefaultKubernetesClient;
import io.fabric8.kubernetes.client.KubernetesClient;
import org.apache.commons.io.FileUtils;

import java.io.File;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Collections;

/**
 * 挂载存储卷
 */
public class MountVolumeExample {
    public static void main(String[] args) {
        String kubeConfigPath  = "D:\\IDEAProject\\k8sApi\\src\\main\\resources\\config";
        KubernetesClient client;

        try {
            client = new DefaultKubernetesClient(Config.fromKubeconfig(FileUtils.readFileToString(new File(kubeConfigPath), StandardCharsets.UTF_8))).inNamespace("default");

            // 1、创建 PersistentVolume
            PersistentVolume nfsPv = new PersistentVolumeBuilder()
                    .withNewMetadata().withName("my-pv-fabric8").endMetadata()
                    .withNewSpec()
                    .withCapacity(Collections.singletonMap("storage", new Quantity("100Mi")))
                    .withAccessModes("ReadWriteMany")
                    .withPersistentVolumeReclaimPolicy("Retain")
                    .withStorageClassName("nfs")
                    .withNfs(new NFSVolumeSourceBuilder()
                            .withServer("192.168.20.133")
                            .withPath("/nfs/data/shared/")
                            .build())
                    .endSpec()
                    .build();

            client.persistentVolumes().resource(nfsPv).create();

            // 2、创建 PersistentVolumeClaim
            PersistentVolumeClaim nfsPvc = new PersistentVolumeClaimBuilder()
                    .withNewMetadata()
                        .withName("my-pvc-fabric8")
                    .endMetadata()
                    .withNewSpec()
                        .withAccessModes("ReadWriteMany")
                        .withResources(new ResourceRequirementsBuilder()
                            .addToRequests("storage", new Quantity("80Mi"))
                            .build())
                        .withStorageClassName("nfs")
                    .endSpec()
                    .build();

            client.persistentVolumeClaims().resource(nfsPvc).create();

            // 3、创建 Pod,并挂载 PersistentVolumeClaim
            Pod pod = new PodBuilder()
                    .withNewMetadata().withName("my-pod-fabric8").endMetadata()
                    .withNewSpec()
                    .addNewContainer()
                    .withName("my-container")
                    .withImage("nginx")
                    .addNewVolumeMount()
                    .withName("pvc-fabric8")
                    .withMountPath("/mount/nginx/html/")    // 挂载到的目录
                    .endVolumeMount()
                    .endContainer()
                    .addNewVolume()
                    .withName("pvc-fabric8")
                    .withPersistentVolumeClaim(new PersistentVolumeClaimVolumeSourceBuilder()
                            .withClaimName("my-pvc-fabric8")
                            .build())
                    .endVolume()
                    .endSpec()
                    .build();

            client.pods().inNamespace("default").resource(pod).create();

            System.out.println("Pod created successfully.");

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

以上为全部内容!有问题可以评论区交流讨论噢!

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12月11日,为期四天以“惊喜AMAZE”为主题的2023广州设计周圆满落幕!KALOS BLOCKS佳乐专凭借优秀的产品设计与场馆设计,开展四天,流量爆棚,圈粉无数,在设计周展馆中C位出道,获得现场观众和众多设计师的一致好评! 以梅花之形,现东方之美—— 一次唤醒艺术升维的仪式感一次东方美学…

【数学建模】《实战数学建模:例题与讲解》第九讲-时间序列分析(含Matlab代码)

【数学建模】《实战数学建模&#xff1a;例题与讲解》第九讲-时间序列分析&#xff08;含Matlab代码&#xff09; 基本概念确定性时间序列分析方法平稳时间序列模型ARIMA模型季节性序列 习题8.11. 题目要求2.解题过程3.程序4.结果 习题8.21. 题目要求2.解题过程3.程序4.结果 习…

Qt/C++音视频开发59-使用mdk-sdk组件/原qtav作者力作/性能凶残/超级跨平台

一、前言 最近一个月一直在研究mdk-sdk音视频组件&#xff0c;这个组件是原qtav作者的最新力作&#xff0c;提供了各种各样的示例demo&#xff0c;不仅限于支持C&#xff0c;其他各种比如java/flutter/web/android等全部支持&#xff0c;性能上也是杠杠的&#xff0c;目前大概…

数字图像处理(实践篇)二十五 使用hyperlpr3进行车牌识别

目录 1 HyperLPR 2 中文字体文件下载 3 实践 1 HyperLPR HyperLPR是一个基于Python的使用深度学习针对对中文车牌识别的实现,与开源的EasyPR相比,它的检测速度和鲁棒性和多场景的适应性都要好于EasyPR。 HyperLPR3是一个高性能开源中文车牌识别框架。

leetcode-138-随机链表的复制(Java实现)

题目&#xff1a; 给你一个长度为 n 的链表&#xff0c;每个节点包含一个额外增加的随机指针 random &#xff0c;该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。 构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n 个 全新 节点组成&#xff0c;其中每个新节点的值都设为其对应的原节点…

【Netty】Socket与I/O模型

目录 Socket网络编程Socket概述Socket整体流程代码实现 I/O模型说明BIO(同步并阻塞)NIO(同步非阻塞)AIO(异步非阻塞)BIO、NIO、AIO适用场景 Socket网络编程 Socket概述 Socket&#xff0c;套接字就是两台主机之间逻辑连接的端点。TCP/IP协议是传输层协议&#xff0c;主要解决…

免费分享一套Springboot+Vue前后端分离的校园二手交易平台,挺漂亮的

大家好&#xff0c;我是java1234_小锋老师&#xff0c;看到一个不错的SpringbootVue前后端分离的校园二手交易平台&#xff0c;分享下哈。 项目视频演示 【免费】SpringbootVue校园二手交易平台系统 毕业设计 Java毕业设计_哔哩哔哩_bilibili 项目介绍 校园二手交易网站是一…

100V耐压 内置MOS ESOP8 40V输入 转5V 2.1A恒压输出

100V耐压内置MOS ESOP8 40V输入转5V 2.1A恒压输出 芯片测试数据如下图&#xff1a;

C#中简单的继承和多态

今天我们来聊一聊继承&#xff0c;说实话今天也是我第一次接触。 继承的概念是什么呢&#xff1f;就是一个类可以继承另一个类的属性和方法&#xff08;成员&#xff09; 继承是面向对象编程中的一个非常重要的特性。 好了&#xff0c;废话不多说&#xff0c;下面切入正题&a…

@SpringBootApplication自动配置原理剖析

SpringBootApplication自动配置原理剖析 自动配置: 根据我们添加的依赖,会自动将一些配置类的bean注册进ioc容器中,可以使用Autowired或者Resource等注解来使用它。 1.1 SpringBootApplication Spring Boot项目创建完成会默认生成一个Application的入口类(启动类),命名规则a…

推荐一些跨平台的比较优秀的翻译服务(软件或平台)

因为编程及查阅资料需要频繁的查阅英文&#xff0c;推荐一些跨平台的比较优秀的翻译服务&#xff08;软件或平台&#xff09; 1、DeepL Translate (https://www.deepl.com/translator) 这是一款基于机器翻译的在线翻译软件。win、安卓、Linux、IOS上都有可用的版本也可以基于w…

Android12编译kernel4.9解决:scripts/gcc-wrapper.py, line 79, in run_gcc(一百六十八)

简介&#xff1a; CSDN博客专家&#xff0c;专注Android/Linux系统&#xff0c;分享多mic语音方案、音视频、编解码等技术&#xff0c;与大家一起成长&#xff01; 优质专栏&#xff1a;Audio工程师进阶系列【原创干货持续更新中……】&#x1f680; 优质专栏&#xff1a;多媒…

《数据结构、算法与应用C++语言描述》-最大高度优先左高树-C++实现

左高树 完整可编译运行代码见&#xff1a;Github::Data-Structures-Algorithms-and-Applications/_26maxHblt 定义 (大顶堆和小顶堆)堆结构是一种隐式数据结构(implicit data structure)。用完全二叉树表示的堆在数组中是隐式存储的(即没有明确的指针或其他数据能够用来重塑…

从池化的角度看GNN(包含PR-GNN,EdgePool等7篇论文)上篇

从池化的角度看GNN&#xff08;包含PR-GNN&#xff0c;EdgePool等7篇论文&#xff09; 前言一些总结一些早期论文的简要介绍1️⃣论文PR-GNN&#xff1a;《Pooling Regularized Graph Neural Network for fMRI Biomarker Analysis》 下一篇章笔记链接 前言 这里是早期的笔记&a…

MySQL 系列:注意 ORDER 和 LIMIT 联合使用的陷阱

文章目录 前言背后的原因ORDER BY 排序列存在相同值时返回顺序是不固定的LIMIT 和 ORDER BY 联合使用时的行为ORDER BY 或 GROUP BY 和 LIMIT 联合使用优化器默认使用有序索引 如何解决其它说明个人简介 前言 不知道大家在在分页查询中有没有遇到过这个问题&#xff0c;分页查…

pytorch之优化器、学习率函数学习

1、TORCH.OPTIM torch.optim是一个实现各种优化算法的包。大多数常用的方法都已经支持&#xff0c;并且接口足够通用&#xff0c;因此将来也可以轻松集成更复杂的方法 1、如何使用优化器 要使用&#xff0c;torch.optim您必须构造一个优化器对象&#xff0c;该对象将保存当前…

立创EDA把三个单独的PCB合并成一个文件

[TOC](立创EDA把三个单独的PCB合并成一个文件 1.具体操作 1.具体操作 参考&#xff1a;立创社区 先选中PCB CTRLSHIFTC, CTRLSHIFTV** **