k8s v1.20二进制部署 部署 CNI 网络组件 部署 Calico

news2025/1/16 1:40:56

一、部署 flannel

1.1.K8S 中 Pod 网络通信

●Pod 内容器与容器之间的通信
在同一个 Pod 内的容器(Pod 内的容器是不会跨宿主机的)共享同一个网络命名空间,相当于它们在同一台机器上一样,可以用 localhost 地址访问彼此的端口。

●同一个 Node 内 Pod 之间的通信
每个 Pod 都有一个真实的全局 IP 地址,同一个 Node 内的不同 Pod 之间可以直接采用对方 Pod 的 IP 地址进行通信,Pod1 与 Pod2 都是通过 Veth 连接到同一个 docker0/cni0 网桥,网段相同,所以它们之间可以直接通信。

●不同 Node 上 Pod 之间的通信
Pod 地址与 docker0 在同一网段,docker0 网段与宿主机网卡是两个不同的网段,且不同 Node 之间的通信只能通过宿主机的物理网卡进行。
要想实现不同 Node 上 Pod 之间的通信,就必须想办法通过主机的物理网卡 IP 地址进行寻址和通信。因此要满足两个条件:Pod 的 IP 不能冲突;将 Pod 的 IP 和所在的 Node 的 IP 关联起来,通过这个关联让不同 Node 上 Pod 之间直接通过内网 IP 地址通信。

1.1.1.Overlay Network

叠加网络,在二层或者三层基础网络上叠加的一种虚拟网络技术模式,该网络中的主机通过虚拟链路隧道连接起来。
通过Overlay技术(可以理解成隧道技术),在原始报文外再包一层四层协议(UDP协议),通过主机网络进行路由转发。这种方式性能有一定损耗,主要体现在对原始报文的修改。目前Overlay主要采用VXLAN。

1.1.2.VXLAN

将源数据包封装到UDP中,并使用基础网络的IP/MAC作为外层报文头进行封装,然后在以太网上传输,到达目的地后由隧道端点解封装并将数据发送给目标地址。

1.1.3.Flannel

Flannel 的功能是让集群中的不同节点主机创建的 Docker 容器都具有全集群唯一的虚拟 IP 地址。
Flannel 是 Overlay 网络的一种,也是将 TCP 源数据包封装在另一种网络包里面进行路由转发和通信,目前支持 UDP、VXLAN、Host-gw 3种数据转发方式。

1.2.Flannel UDP 模式的工作原理

数据从主机 A 上 Pod 的源容器中发出后,经由所在主机的 docker0/cni0 网络接口转发到 flannel0 接口,flanneld 服务监听在 flannel0 虚拟网卡的另外一端。
Flannel 通过 Etcd 服务维护了一张节点间的路由表。源主机 A 的 flanneld 服务将原本的数据内容封装到 UDP 报文中, 根据自己的路由表通过物理网卡投递给目的节点主机 B 的 flanneld 服务,数据到达以后被解包,然后直接进入目的节点的 flannel0 接口, 之后被转发到目的主机的 docker0/cni0 网桥,最后就像本机容器通信一样由 docker0/cni0 转发到目标容器。

1.3.ETCD 之 Flannel 提供说明

存储管理Flannel可分配的IP地址段资源
监控 ETCD 中每个 Pod 的实际地址,并在内存中建立维护 Pod 节点路由表

由于 UDP 模式是在用户态做转发,会多一次报文隧道封装,因此性能上会比在内核态做转发的 VXLAN 模式差。

1.4.VXLAN 模式

VXLAN 模式使用比较简单,flannel 会在各节点生成一个 flannel.1 的 VXLAN 网卡(VTEP设备,负责 VXLAN 封装和解封装)。
VXLAN 模式下作是由内核进行的。flannel 不转发数据,仅动态设置 ARP 表和 MAC 表项。
UDP 模式的 flannel0 网卡是三层转发,使用 flannel0 时在物理网络之上构建三层网络,属于 ip in udp ;VXLAN封包与解包的工 模式是二层实现,overlay 是数据帧,属于 mac in udp 。
 

1.5.Flannel VXLAN 模式跨主机的工作原理

1、数据帧从主机 A 上 Pod 的源容器中发出后,经由所在主机的 docker0/cni0 网络接口转发到 flannel.1 接口
2、flannel.1 收到数据帧后添加 VXLAN 头部,封装在 UDP 报文中
3、主机 A 通过物理网卡发送封包到主机 B 的物理网卡中
4、主机 B 的物理网卡再通过 VXLAN 默认端口 4789 转发到 flannel.1 接口进行解封装
5、解封装以后,内核将数据帧发送到 cni0,最后由 cni0 发送到桥接到此接口的容器 B 中。

二、部署 CNI 网络组件

2.1.在 node01 节点上操作

上传 cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz 和 flannel.tar 到 /opt 目录中
cd /opt/
docker load -i flannel.tar

mkdir -p /opt/cni/bin
tar zxvf cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz -C /opt/cni/bin

2.2.在 master01 节点上操作

上传 kube-flannel.yml 文件到 /opt/k8s 目录中,部署 CNI 网络
cd /opt/k8s
kubectl apply -f kube-flannel.yml 

kubectl get pods -n kube-system

kubectl get nodes

三、部署 Calico

3.1.k8s 组网方案对比

3.1.1.flannel方案

需要在每个节点上把发向容器的数据包进行封装后,再用隧道将封装后的数据包发送到运行着目标Pod的node节点上。目标node节点再负责去掉封装,将去除封装的数据包发送到目标Pod上。数据通信性能则大受影响。

3.1.2.calico方案

Calico不使用隧道或NAT来实现转发,而是把Host当作Internet中的路由器,使用BGP同步路由,并使用iptables来做安全访问策略,完成跨Host转发。
采用直接路由的方式,这种方式性能损耗最低,不需要修改报文数据,但是如果网络比较复杂场景下,路由表会很复杂,对运维同事提出了较高的要求。

3.2.Calico 主要由三个部分组成

Calico CNI插件:主要负责与kubernetes对接,供kubelet调用使用。
Felix:负责维护宿主机上的路由规则、FIB转发信息库等。
BIRD:负责分发路由规则,类似路由器。
Confd:配置管理组件。
 

3.3.Calico 工作原理

Calico 是通过路由表来维护每个 pod 的通信。Calico 的 CNI 插件会为每个容器设置一个 veth pair 设备, 然后把另一端接入到宿主机网络空间,由于没有网桥,CNI 插件还需要在宿主机上为每个容器的 veth pair 设备配置一条路由规则, 用于接收传入的 IP 包。
有了这样的 veth pair 设备以后,容器发出的 IP 包就会通过 veth pair 设备到达宿主机,然后宿主机根据路由规则的下一跳地址, 发送给正确的网关,然后到达目标宿主机,再到达目标容器。
这些路由规则都是 Felix 维护配置的,而路由信息则是 Calico BIRD 组件基于 BGP 分发而来。
calico 实际上是将集群里所有的节点都当做边界路由器来处理,他们一起组成了一个全互联的网络,彼此之间通过 BGP 交换路由, 这些节点我们叫做 BGP Peer。

目前比较常用的CNI网络组件是flannel和calico,flannel的功能比较简单,不具备复杂的网络策略配置能力,calico是比较出色的网络管理插件,但具备复杂网络配置能力的同时,往往意味着本身的配置比较复杂,所以相对而言,比较小而简单的集群使用flannel,考虑到日后扩容,未来网络可能需要加入更多设备,配置更多网络策略,则使用calico更好。

四、部署 Calico

4.1.在 master01 节点上操作

上传 calico.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中,部署 CNI 网络
cd /opt/k8s
vim calico.yaml
#修改里面定义 Pod 的网络(CALICO_IPV4POOL_CIDR),需与前面 kube-controller-manager 配置文件指定的 cluster-cidr 网段一样
    - name: CALICO_IPV4POOL_CIDR
      value: "10.244.0.0/16"        #Calico 默认使用的网段为 192.168.0.0/16 #3878行
  
kubectl apply -f calico.yaml

kubectl get pods -n kube-system

等 Calico Pod 都 Running,节点也会准备就绪
kubectl get nodes

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1675029.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【Web】2023香山杯决赛 security system 题解

目录 step -1 step 0 step 1 step 2 step 3 step -1 ①题目hint:想办法修改属性值后进入java的原生反序列化,然后利用jackson链写入内存马 ②jackson反序列化基础: ObjectMapper objectMapper new ObjectMapper(); String jsonStrin…

Java毕业设计 基于SpringBoot vue药店管理系统

Java毕业设计 基于SpringBoot vue药店管理系统 SpringBoot 药店管理系统 功能介绍 员工 登录 个人中心 修改密码 个人信息 查看供应商信息 查看药品 查看进货 查看销售 管理员 登录 个人中心 修改密码 个人信息 供应商类型管理 供应商信用等级类型管理 药品类型管理 供应商信…

基于STM32F401RET6智能锁项目(BS82166A_3触摸按键)

一、BS81x 特征 • 工作电压: 2.2V~5.5V • 低待机电流 • 自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 自动切换待机 / 工作模式 • 最长按键输出时间检测 • 具备抗电压波动功能 • Level Hold ,可选高有效或低有效 • NMOS 输出内建上…

卷积网络项目:实现识别鲜花四分类对比LeNet5、VGG16、ResNet18、ResNet34分类网络

卷积四分类项目 Gitee传送门 分类目标选取 鲜花 杏花 apricot_blossom桃花 peach_blossom梨花 pear_blossom梅花 plum_blossom 模型选择 卷积 LeNet5VGG16ResNet18ResNet34 以图搜图 获取相似度前10的搜图结果 数据清洗 鲜花四分类 删除非图片文件 删除重复图片 整理…

RS3236-3.3YUTDN4功能和参数介绍及PDF资料

RS3236-3.3YUTDN4功能和参数介绍及PDF资料-公司新闻-配芯易-深圳市亚泰盈科电子有限公司 品牌: RUNIC(润石) 封装: XDFN-4-EP(1x1) 描述: 带过温保护 输出类型: 固定 最大输入电压: 7.5V 输出电压: 3.3V 最大输出电流: 500mA RS3236-3.3YUTDN4 是一款低压差线性稳压器&#x…

数据结构 顺序表1

1. 何为顺序表: 顺序表是一种线性数据结构,是由一组地址连续的存储单元依次存储数据元素的结构,通常采用数组来实现。顺序表的特点是可以随机存取其中的任何一个元素,并且支持在任意位置上进行插入和删除操作。在顺序表中&#xf…

npm install 卡在reify:rxjs: timing reifyNode的解决办法

今天要逆向跑一个electron,但是npm install一直卡在 reify:element-plus: timing reifyNode:node_modules/lodash Completed in 6664ms这里一动不动,一番研究之后发现可能跟用的镜像有关系,我原本是官方镜像,总感觉第三方镜像有一…

mysql主从热备部署

1、主从复制原理 mysql之间数据复制的基础是二进制日志文件。一台mysql数据库一旦开启用日志文件后,其作为master,它的数据库所有操作都会以事件的方式记录在二进制日志中,其他数据库作为slave通过一个I/O线程与主数据库保持通信,…

MATLAB蚁群算法求解带时间窗的旅行商TSPTW问题代码实例

MATLAB蚁群算法求解带时间窗的旅行商TSPTW问题代码实例 蚁群算法编程求解TSPTW问题实例: 在经纬度范围为(121, 43)到(123, 45)的矩形区域内,散布着1个商家(编号1)和25个顾客点(编号为226),各个…

【Linux】用户组、用户、文件权限(ugo权限),权限掩码,chmod,chown,suid,sgid,sticky,su,sudo

用户组 注意:普通用户只能查看有哪些组,不能创建/修改/删除,会提示:用户名 is not in the sudoers file.This incident will be reported. groupadd 用户组名新建用户组cat /etc/group查看有哪些组(普通用户可以操作…

python模拟QQ聊天的代码

以下是一个简单的Python模拟QQ聊天的代码示例: python # 导入QQ消息包 import tqq # 创建QQ客户端对象 client tqq.TQQClient() # 连接QQ服务器 client.connect("你的QQ号码", "你的QQ密码") # 创建一个QQ会话对象 session client.session() …

字符串函数(二):strlen(求长度),strstr(查找子串),strtok(分割),strerror(打印错误信息)

字符串函数 一.strlen(求字符串长度)1.函数使用2.模拟实现(三种方法) 二.strstr(字符串查找子串)1.函数使用2.模拟实现 三.strtok(字符串分割)四.strerror,perror&#x…

BLDC电机基础知识

1、电机工作原理 电机输入的是电能输出机械能,即电机是一种将电能转换为机械能的装置。电机利用磁场的同名磁极互相排斥以及电磁场原理完成电能与机械能的转换。 由物理电磁场理论知识我们知道,磁铁周围存在磁场,同时运动的电荷或通电导线周…

【强训笔记】day22

NO.1 思路&#xff1a;将情况全部枚举出来。 代码实现&#xff1a; #include <iostream> #include<string> using namespace std;string a,b; int main() {cin>>a>>b;int ma.size(),nb.size();int retm;for(int i0;i<n-m;i){int tmp0;for(int j…

Linux修改终端命令颜色

1.在家目录中修改.bashrc文件 cd ~ vim .bashrc2.找到PS1相关段落&#xff0c;把其他的注释掉&#xff0c;填上该行代码&#xff0c;修改为自己设置的颜色 (具体颜色查看参考文章) 提供两种颜色&#xff0c;其他的自学调色盘吧(下文有)~ (祝你愉快) ①浅蓝色 深蓝 PS1\[\03…

知识图谱 | 语义网络写入图形数据库(含jdk和neo4j的安装过程)

Hi&#xff0c;大家好&#xff0c;我是半亩花海。本文主要介绍如何使用 Neo4j 图数据库呈现语义网络&#xff0c;并通过 Python 将语义网络的数据写入数据库。具体步骤包括识别知识中的节点和关系&#xff0c;将其转化为图数据库的节点和边&#xff0c;最后通过代码实现数据的写…

pytorch学习(一):tensorboard使用

第一次使用需要加入 pip install tensorboard安装后&#xff0c;就可以使用tensorboard&#xff1b; from torch.utils.tensorboard import SummaryWriterwriterSummaryWriter("logs")# writer.add_image() for i in range(100):writer.add_scalar("yx",…

JWT令牌技术实现登录校验

一.简单登录功能 在登录界面中&#xff0c;我们可以输入用户的用户名以及密码&#xff0c;然后点击 "登录" 按钮就要请求服务器&#xff0c;服务端判断用户输入的用户名或者密码是否正确。如果正确&#xff0c;则返回成功结果&#xff0c;跳转至系统首页面。 1.功能…

LeetCode1657确定两个字符串是否接近

题目描述 如果可以使用以下操作从一个字符串得到另一个字符串&#xff0c;则认为两个字符串 接近 &#xff1a; 操作 1&#xff1a;交换任意两个 现有 字符。例如&#xff0c;abcde -> aecdb操作 2&#xff1a;将一个 现有 字符的每次出现转换为另一个 现有 字符&#xff0…

智慧公厕系统:改变“上厕所”体验的科技革新

公共厕所是城市建设中不可或缺的基础设施&#xff0c;然而&#xff0c;由于较为落后的管理模式&#xff0c;会常常存在着管理不到位、脏乱差的问题。为了改善公厕的使用体验&#xff0c;智慧公厕系统应运而生&#xff0c;并逐渐成为智慧城市建设的重要组成部分。本文将以智慧公…