【分布式系统】ceph部署(命令+截图巨详细版)

news2024/11/20 18:28:02

目录

一.存储概述

1.单机存储设备

2.单机存储的问题

3.商业存储

4.分布式存储​编辑

4.1.什么是分布式存储

4.2.分布式存储的类型

二.ceph概述

1.ceph优点

2.ceph架构

3.ceph核心组件

4.OSD存储后端

5.ceph数据存储过程

6.ceph版本发行生命周期

7.ceph集群部署

三.基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群

1.环境准备

可选步骤:创建 Ceph 的管理用户

1.1.关闭防火墙(五台一起)

1.2.根据规划设置主机名(五台一起)

1.3.配置 hosts 解析(五台一起)

1.4.安装常用软件和依赖包(五台一起)

1.5.在 admin 管理节点配置 ssh 免密登录所有节点

1.6.配置时间同步(五台一起)

1.7.配置 Ceph yum源(五台一起)

1.8.执行完上面所有的操作之后重启所有主机(五台一起)

2.部署 Ceph 集群

2.1.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(五台一起)

2.2.安装 ceph-deploy 部署工具

2.3.在管理节点为其它节点安装 Ceph 软件包

2.4.再添加新的网络适配器

2.5.生成初始配置

2.6.在管理节点初始化 mon 节点

2.7.部署能够管理 Ceph 集群的节点(可选)

2.8.部署 osd 存储节点

2.9.部署 mgr 节点

2.10.开启监控模块


一.存储概述

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

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
 

3.商业存储

EMC、NetAPP、IBM、DELL、华为、浪潮

4.分布式存储

4.1.什么是分布式存储

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

4.2.分布式存储的类型

  • 块存储(例如硬盘,一般是一个存储被一个服务器挂载使用,适用于容器或虚拟机存储卷分配、日志存储、文件存储)

就是一个裸设备,用于提供没有被组织过的存储空间,底层以分块的方式来存储数据

  • 文件存储(例如NFS,解决块存储无法共享问题,可以一个存储被多个服务器同时挂载,适用于目录结构的存储、日志存储)

是一种数据的组织存放接口,一般是建立在块级别的存储结构之上,以文件形式来存储数据,而文

件的元数据和实际数据是分开存储的

  • 对象存储(例如OSS,一个存储可以被多服务同时访问,具备块存储的高速读写能力,也具备文件存储共享的特性,适用图片存储、视频存储)

基于API接口提供的文件存储,每一个文件都是一个对象,且文件大小各不相同的,文件的元数据

和实际数据是存放在一起的

二.ceph概述

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

粗略估计,我国70%—80%的云平台都将Ceph作为底层的存储平台,由此可见Ceph俨然成为了开

源云平台的标配

目前国内使用Ceph搭建分布式存储系统较为成功的企业有华为、阿里、中兴、华三、浪潮、中国

移动、网易、乐视、360、星辰天合存储、杉岩数据等。

1.ceph优点

  • 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。

2.ceph架构

自下向上,可以将Ceph系统分为四个层次

  • RADOS 基础存储系统(Reliab1e,Autonomic,Distributed object store,即可靠的、自动化的、分布式的对象存储)

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

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。

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。

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.ceph核心组件

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。

4.OSD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

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

Bluestore

从 Ceph 12.2.0(Luminous) 版本开始的。在 Luminous 版本中,BlueStore 被引入作为一种新

的、高性能的 OSD 存储引擎,以替代旧的 FileStore 引擎

在 Ceph 中,BlueStore 可以提供更快的响应时间和更高的数据吞吐量,同时也具有更好的可靠性

和稳定性。相比之下,旧的 FileStore 存储引擎通常需要更多的 CPU 和内存资源,对 IO 延迟的敏

感度也较高

FileStore 将对象存储为块设备基础上的文件系统(通常是 XFS)中的文件

BlueStore 将对象直接存储在原始块设备上,免除了对文件系统层的需要,提高了读写操作速度,

通过直接操作底层块设备来管理数据,而不是传统的文件系统

这种方法提供了更好的性能和可靠性,因为可以将数据划分为较小的块并使用校验和来检测错误。

此外,BlueStore可以直接与Solid State Drive(SSD)交互,并利用其快速读写速度

BlueStore还具有可扩展性,可以处理数百万个物理盘和千亿个对象。它实现了动态负载平衡和自

动恢复机制,以确保高可用性和数据可靠性

5.ceph数据存储过程

1)文件会默认以4M大小进行分片成一个或多个数据对象(object)

2)每个数据对象都有一个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进制的数值,再除以Pool里的PG总数取余,获取到数据对象的pgid

3)通过对pgid使用crush算法获取到PG所映射的OSD的ID,如果是多副本,则会有多个OSD的ID

(PG和OSD的映射关系是在创建Pool的时候就确定好了的)

4)将数据对象存储到PG所映射的OSD里

6.ceph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)

7.ceph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

三.基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群

实验准备

主机名Public网络Cluster网络角色
admin192.168.80.101admin(管理节点负责集群整体部署)、client
node01192.168.80.102   192.168.80.102  mon、mgr、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
node02192.168.80.103192.168.80.103mon、mgr、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
node03192.168.80.104192.168.80.104mon、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
client192.168.80.105    client

1.环境准备

可选步骤:创建 Ceph 的管理用户

useradd cephadm
passwd cephadm

visudo
cephadm ALL=(root) NOPASSWD:ALL

这里为了方便就选用root用户

1.1.关闭防火墙(五台一起)

systemctl disable --now firewalld
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

1.2.根据规划设置主机名(五台一起)

hostnamectl set-hostname admin
hostnamectl set-hostname node01
hostnamectl set-hostname node02
hostnamectl set-hostname node03
hostnamectl set-hostname client

1.3.配置 hosts 解析(五台一起)

cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.80.101 admin
192.168.80.102 node01
192.168.80.103 node02
192.168.80.104 node03
192.168.80.105 client
EOF

1.4.安装常用软件和依赖包(五台一起)

wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
##镜像更换一下
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

1.5.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 'abc123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@admin
sshpass -p 'abc123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node01
sshpass -p 'abc123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node02
sshpass -p 'abc123' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node03

1.6.配置时间同步(五台一起)

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

#重启依赖于系统时间的服务
systemctl restart rsyslog 
systemctl restart crond

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

1.7.配置 Ceph yum源(五台一起)

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

1.8.执行完上面所有的操作之后重启所有主机(五台一起)

sync
reboot

2.部署 Ceph 集群

2.1.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(五台一起)

mkdir -p /etc/ceph

2.2.安装 ceph-deploy 部署工具

192.168.80.101

cd /etc/ceph
yum install -y ceph-deploy

ceph-deploy --version

2.3.在管理节点为其它节点安装 Ceph 软件包

#ceph-deploy 2.0.1 默认部署的是 mimic 版的 Ceph,若想安装其他版本的 Ceph,可以用 --release 手动指定版本
cd /etc/ceph
ceph-deploy install --release nautilus node0{1..3} admin

#ceph-deploy install 本质就是在执行下面的命令:
yum clean all
yum -y install epel-release
yum -y install yum-plugin-priorities
yum -y install ceph-release ceph ceph-radosgw

#也可采用手动安装 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

这里采用的就是手动安装方式

除客户端之外的其余四台服务器

2.4.再添加新的网络适配器

除客户机外的其余四台服务器

修改新增加的网卡

2.5.生成初始配置

#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 192.168.80.0/24 --cluster-network 192.168.100.0/24 node01 node02 node03

#命令执行成功后会在 /etc/ceph 下生成配置文件
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

2.6.在管理节点初始化 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

#命令执行成功后会在 /etc/ceph 下生成配置文件
ls /etc/ceph
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

#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

#在管理节点查看 Ceph 集群状态
cd /etc/ceph
ceph -s
  cluster:
    id:     7e9848bb-909c-43fa-b36c-5805ffbbeb39
    health: HEALTH_WARN
            mons are allowing insecure global_id reclaim
 
  services:
    mon: 3 daemons, quorum node01,node02,node03
    mgr: no daemons active
    osd: 0 osds: 0 up, 0 in
 
  data:
    pools:   0 pools, 0 pgs
    objects: 0 objects, 0 B
    usage:   0 B used, 0 B / 0 B avail
    pgs:

#查看 mon 集群选举的情况
ceph quorum_status --format json-pretty | grep leader
"quorum_leader_name": "node01",

#扩容 mon 节点
ceph-deploy mon add <节点名称>

在node1上检查一下

systemctl status ceph-mon@node01.service

回管理服务器

node 三个节点上查看自动开启的 mon 进程

回管理服务器

2.7.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

2.8.部署 osd 存储节点

三台node服务器在线创建硬盘,每个节点都要添加三个硬盘
 
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
#添加硬盘后在线刷新node节点
 
 
#主机添加完硬盘后不要分区,直接使用
 
lsblk 

管理节点
#添加 osd 节点
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
 
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
 

#admin服务器查看 ceph 集群状态
ceph -s

node服务器

2.9.部署 mgr 节点

#ceph-mgr守护进程以Active/Standby模式运行,可确保在Active节点或其ceph-mgr守护进程故障时,其中的一个Standby实例可以在不中断服务的情况下接管其任务。根据官方的架构原则,mgr至少要有两个节点来进行工作。
#admin服务器
cd /etc/ceph
ceph-deploy mgr create node01 node02
 
ceph -s #查看
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

#解决 HEALTH_WARN 问题:mons are allowing insecure global_id reclaim问题:
#admin服务器
禁用不安全模式:
ceph config set mon auth_allow_insecure_global_id_reclaim false

2.10.开启监控模块

#在 ceph-mgr Active节点执行命令开启
 
yum install -y ceph-mgr-dashboard
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
 

192.168.80.102 node1

浏览器访问:http://192.168.80.102:8000 ,账号密码为 admin/12345678

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2024-7-9 Windows NDK,Clion,C4droid 编译环境配置(基础|使用命令编译),小白友好型 一直想使用NDK编译出lua库,然后进行开发.结果一直不成功,问题Bug出现了一堆(主要还是自己太菜,毕竟咱是编程散修一名>_<) NDK之前一直不会配置(直接用命令配置的那种,非AndroidStudio),一…

nvm下载

nvm下载 1.下载nvm安装包2.安装nvm3.修改settings.txt4.安装成功5.继续配置 下载nvm之前,你最好将你电脑上的node卸载掉,直接在winx中卸载就行 1.下载nvm安装包 https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases 2.安装nvm 3.修改settings.txt root: E:\nvm\install\nv…

哦华为仓颉语言

本来我不太想说的&#xff0c;奈何有不少粉丝提问提到了这语言&#xff0c;目前的情况我不透露太多&#xff0c;看过这课程C实现一门计算机编程语言到手撸虚拟机实战的懂的自然懂。 在互联网领域几乎大部分应用软件运行在X86 LINUX上居多&#xff0c;如果你有问题可以先学习这…

红酒的秘密配方:如何调配出个性化的口感?

在红酒的世界里&#xff0c;每一滴都蕴藏着大自然的秘密和酿酒师的匠心。那些令人陶醉的口感、迷人的色泽和香气&#xff0c;都是经过精心调配和时光酝酿的结果。今天&#xff0c;就让我们一起揭开红酒调配的神秘面纱&#xff0c;探索如何调配出个性化的口感&#xff0c;感受雷…

大语言模型垂直化训练技术与应用

在人工智能领域&#xff0c;大语言模型&#xff08;Large Language Models, LLMs&#xff09;已经成为推动技术进步的关键力量&#xff0c;垂直化训练技术逐渐成为研究的热点&#xff0c;它使得大模型能够更精准地服务于特定行业和应用场景。本文结合达观数据的分享&#xff0c…

C++·模板进阶

1. 非类型模板参数 之前我们写的模板参数都设定class类型的&#xff0c;这个模板参数用来给下面的代码中的某些元素定义类型&#xff0c;我们管这种模板参数叫类型形参。非类型模板参数就是用一个常量作为模板的一个参数&#xff0c;在模板中可将该参数当作常量来使用&#xff…

RT2-使用NLP的方式去训练机器人控制器

目标 研究在网络数据上训练的视觉语言模型也可以直接结合到端到端的机器人控制中&#xff0c;提升泛化性以及获得突出的语义推理&#xff1b;使得单个的端到端训练模型可以同时学习从机器人观测到动作的映射&#xff0c;这个过程可以受益于基于网络上的语言和视觉语言数据的预训…

Python函数 之 函数基础

print() 在控制台输出 input() 获取控制台输⼊的内容 type() 获取变量的数据类型 len() 获取容器的⻓度 (元素的个数) range() ⽣成⼀个序列[0, n) 以上都是我们学过的函数&#xff0c;函数可以实现⼀个特定的功能。我们将学习⾃⼰如何定义函数, 实现特定的功能。 1.函数是什么…

C++进阶:继承和多态

文章目录 ❤️继承&#x1fa77;继承与友元&#x1f9e1;继承和静态成员&#x1f49b;菱形继承及菱形虚拟继承&#x1f49a;继承和组合 ❤️多态&#x1fa77;什么是多态&#xff1f;&#x1f9e1;多态的定义以及实现&#x1f49b;虚函数&#x1f49a;虚函数的重写&#x1f499…

如何借助社交媒体影响者的力量,让品牌影响力倍增?

一、引言&#xff1a;为何社交媒体影响者如此关键&#xff1f; 在信息爆炸的今天&#xff0c;社交媒体已成为塑造消费者行为与品牌认知的重要渠道。社交媒体影响者&#xff0c;凭借其在特定领域的专业知识、庞大的粉丝基础及高度的互动性&#xff0c;成为了品牌传播不可忽视的…

JVM原理(二四):JVM虚拟机锁优化

高效并发是从JDK 5升级到JDK 6后一项重要的改进项&#xff0c;HotSpot虛 拟机开发团队在这个版本上花费了大量的资源去实现各种锁优化技术&#xff0c;如适应性自旋( Adaptive Spinning)、锁消除( Lock Elimination)、锁膨胀(Lock Coarsening)、轻量级锁(Lightweight Locking)、…

DeepMind的JEST技术:AI训练速度提升13倍,能效增强10倍,引领绿色AI革命

谷歌旗下的人工智能研究实验室DeepMind发布了一项关于人工智能模型训练的新研究成果&#xff0c;声称其新提出的“联合示例选择”&#xff08;Joint Example Selection&#xff0c;简称JEST&#xff09;技术能够极大地提高训练速度和能源效率&#xff0c;相比其他方法&#xff…

数字信号处理教程(3)——z变换

在连续时间域中的每一种分析方法&#xff0c;在离散时间域中想必也能得到对应一种分析方法。连续傅里叶变换对应着离散傅里叶变换&#xff08;DFT&#xff09;&#xff0c;而在拉普拉斯变换则是对应着z变换。z变换能够将信号表示成离散复指数函数的线性组合。连续傅里叶变换可以…

NAT技术及其应用

网络地址转换&#xff08;NAT&#xff0c;Network Address Translation&#xff09;是一种广泛应用于现代网络中的技术&#xff0c;旨在解决IP地址短缺问题&#xff0c;同时增强网络的安全性和灵活性。本文将详细解释NAT技术的工作原理&#xff0c;并探讨其在家庭及企业网络中的…