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第一章.操作系统初始化配置
1.1.安装环境部署
1.2.部署 docker引擎
第二章.部署 etcd 集群
2.1.ETCD简述
2.2.准备签发证书环境
在 master01 节点上操作
2.3. 生成Etcd证书
2.4.在 node01 节点上操作
在 node02 节点上操作
2.5.部署 Master 组件
第三章.部署 Worker Node 组件
3.2.kubelet的概述
3.3.在 node02 节点上操作
3.4.部署 CNI 网络组件
3.4.1.K8S 中 Pod 网络通信:
3.4.2.Flannel UDP 模式的工作原理:
3.4.3.VXLAN 模式:
3.4.4.部署 flannel
3.4.5.部署 Calico
3.5.部署 CoreDNS
3.6.master02 节点部署
3.7.负载均衡部署
第四章.部署 Dashboard
4.1.Dashboard 介绍
总结
1.数据流向
2.service与ingress区别,数据流向
3.控制器类别和组件
4.注意点
5.ETCD安装步骤
6.K8S网络三种
7.filannel
8.Calico
9.总结Master组件安装流程
第一章.操作系统初始化配置
k8s集群master01:192.168.233.100
kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler etcd
k8s集群master02:192.168.233.111k8s集群node01:192.168.233.199 kubelet kube-proxy docker
k8s集群node02:192.168.233.69etcd集群节点1:192.168.233.100 etcd
etcd集群节点2:192.168.233.199
etcd集群节点3:192.168.233.69负载均衡nginx+keepalive01(master):192.168.233.186 web01
负载均衡nginx+keepalive02(backup):192.168.233.201 web02
VIP 192.168.233.99 负载均衡keeplived
1.1.安装环境部署
关闭防火墙
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
iptables -F && iptables -t nat -F && iptables -t mangle -F && iptables -X
#关闭selinux
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
关闭swap
swapoff -a
sed -ri 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab
根据规划设置主机名
hostnamectl set-hostname master01hostnamectl set-hostname master02
hostnamectl set-hostname node01
hostnamectl set-hostname node02hostnamectl set-hostname web01
hostnamectl set-hostname web02
#这里设置MASTER和node内存4G起步,2核2处理器起步,最优8G
在master添加hosts
cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.233.100 master01
192.168.233.111 master02
192.168.233.199 node01
192.168.233.69 node02
EOF
调整内核参数
cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf << EOF
#开启网桥模式,可将网桥的流量传递给iptables链
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
#关闭ipv6协议
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv4.ip_forward=1
EOF
sysctl --system
时间同步
yum install ntpdate -y
ntpdate time.windows.com
上面操作除了改名,全节点都操作,环境的操作很重要!!!
1.2.部署 docker引擎
所有 node 节点部署docker引擎,这里master节点不部署docker
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
systemctl start docker.service
systemctl enable docker.service
第二章.部署 etcd 集群
2.1.ETCD简述
etcd是CoreOS团队于2013年6月发起的开源项目,它的目标是构建一个高可用的分布式键值(key-value)数据库。etcd内部采用raft协议作为一致性算法,etcd是go语言编写的。
etcd 作为服务发现系统,有以下的特点:
简单:安装配置简单,而且提供了HTTP API进行交互,使用也很简单
安全:支持SSL证书验证
快速:单实例支持每秒2k+读操作
可靠:采用raft算法,实现分布式系统数据的可用性和一致性
etcd 目前默认使用2379端口提供HTTP API服务, 2380端口和peer通信(这两个端口已经被IANA(互联网数字分配机构)官方预留给etcd)。 即etcd默认使用2379端口对外为客户端提供通讯,使用端口2380来进行服务器间内部通讯。
etcd 在生产环境中一般推荐集群方式部署。由于etcd 的leader选举机制,要求至少为3台或以上的奇数台。
2.2.准备签发证书环境
CFSSL 是 CloudFlare 公司开源的一款 PKI/TLS 工具。 CFSSL 包含一个命令行工具和一个用于签名、验证和捆绑 TLS 证书的 HTTP API 服务。使用Go语言编写。
CFSSL 使用配置文件生成证书,因此自签之前,需要生成它识别的 json 格式的配置文件,CFSSL 提供了方便的命令行生成配置文件。
CFSSL 用来为 etcd 提供 TLS 证书,它支持签三种类型的证书:
1、client 证书,服务端连接客户端时携带的证书,用于客户端验证服务端身份,如 kube-apiserver 访问 etcd;
2、server 证书,客户端连接服务端时携带的证书,用于服务端验证客户端身份,如 etcd 对外提供服务;
3、peer 证书,相互之间连接时使用的证书,如 etcd 节点之间进行验证和通信。
这里全部都使用同一套证书认证。
在 master01 节点上操作
准备cfssl证书生成工具
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssl
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssljson_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssljson
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl-certinfo_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssl-certinfo
chmod +x /usr/local/bin/cfssl* #这里直接把三个证书放入文件夹/usr/local/bin/
注:
cfssl:证书签发的工具命令
cfssljson:将 cfssl 生成的证书(json格式)变为文件承载式证书
cfssl-certinfo:验证证书的信息
cfssl-certinfo -cert <证书名称> #查看证书的信息
2.3. 生成Etcd证书
mkdir /opt/k8s
cd /opt/k8s/
#上传 etcd-cert.sh 和 etcd.sh 到 /opt/k8s/ 目录中
chmod +x etcd-cert.sh etcd.sh另外一个etcd.sh则不用修改
#创建用于生成CA证书、etcd 服务器证书以及私钥的目录
mkdir /opt/k8s/etcd-cert
mv etcd-cert.sh etcd-cert/#这里需要编辑etcd-cert.sh里面去修改master和node的ip地址
cd /opt/k8s/etcd-cert/
#生成CA证书、etcd 服务器证书以及私钥
./etcd-cert.shls #显示
ca-config.json ca-csr.json ca.pem server.csr server-key.pem
ca.csr ca-key.pem etcd-cert.sh server-csr.json server.pem
#上传 etcd-v3.4.9-linux-amd64.tar.gz 到 /opt/k8s 目录中,启动etcd服务
https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download/v3.4.9/etcd-v3.4.9-linux-amd64.tar.gz
cd /opt/k8s/
tar zxvf etcd-v3.4.9-linux-amd64.tar.gz
ls etcd-v3.4.9-linux-amd64
Documentation etcd etcdctl README-etcdctl.md README.md READMEv2-etcdctl.mdetcd就是etcd 服务的启动命令,后面可跟各种启动参数
etcdctl主要为etcd 服务提供了命令行操作
#创建用于存放 etcd 配置文件,命令文件,证书的目录
mkdir -p /opt/etcd/{cfg,bin,ssl}
cd /opt/k8s/etcd-v3.4.9-linux-amd64/
mv etcd etcdctl /opt/etcd/bin/
cp /opt/k8s/etcd-cert/*.pem /opt/etcd/ssl/
cd /opt/k8s/
./etcd.sh etcd01 192.168.233.100 etcd02=https://192.168.233.199:2380,etcd03=https://192.168.233.69:2380#进入卡住状态等待其他节点加入,这里需要三台etcd服务同时启动,如果只启动其中一台后,服务会卡在那里,直到集群中所有etcd节点都已启动,可忽略这个情况
#可另外打开一个窗口查看etcd进程是否正常
ps -ef | grep etcd
02.#把etcd相关证书文件、命令文件和服务管理文件全部拷贝到另外两个etcd集群节点,这里如下文所说,一定要先操作01,不然这里操做无效,需重复一次
scp -r /opt/etcd/ root@192.168.233.199:/opt/
scp -r /opt/etcd/ root@192.168.233.69:/opt/
01.下面的这个需要运行前面master的命令,不然没有相关文件,在这里一定要先开启,这会etcd里面没有文件,前面scp文件没有过去,如果没有文件开启后再SCP一次操作:
cd /opt/k8s/
./etcd.sh etcd01 192.168.233.100 etcd02=https://192.168.233.199:2380,etcd03=https://192.168.233.69:2380scp /usr/lib/systemd/system/etcd.service root@192.168.233.199:/usr/lib/systemd/system/
scp /usr/lib/systemd/system/etcd.service root@192.168.233.69:/usr/lib/systemd/system/
2.4.在 node01 节点上操作
vim /opt/etcd/cfg/etcd
#[Member]
ETCD_NAME="etcd02" #修改
ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/default.etcd"
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="https://192.168.233.199:2380" #修改
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="https://192.168.233.199:2379" #修改#[Clustering]
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="https://192.168.233.199:2380" #修改
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="https://192.168.233.199:2379" #修改
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd01=https://192.168.233.100:2380,etcd02=https://192.168.233.199:2380,etcd03=https://192.168.233.69:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
#启动etcd服务
systemctl start etcd
systemctl enable etcd ##systemctl enable --now etcd
systemctl在enable、disable、mask子命令里面增加了--now选项,可以激活同时启动服务,激活同时停止服务等。
systemctl status etcd这里需要node01,02都完成后先启动master那边再启动node01,02
在 node02 节点上操作
vim /opt/etcd/cfg/etcd
#[Member]
ETCD_NAME="etcd03" #修改
ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/default.etcd"
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="https://192.168.233.69:2380" #修改
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="https://192.168.233.69:2379" #修改#[Clustering]
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="https://192.168.233.69:2380" #修改
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="https://192.168.233.69:2379" #修改
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd01=https://192.168.233.100:2380,etcd02=https://192.168.233.199:2380,etcd03=https://192.168.233.69:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
#启动etcd服务
systemctl start etcd
systemctl enable etcd
systemctl status etcd
这里先启动master01,
cd /opt/k8s/
./etcd.sh etcd01 192.168.233.100 etcd02=https://192.168.233.199:2380,etcd03=https://192.168.233.69:2380
#检查etcd群集状态
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints="https://192.168.233.100:2379,https://192.168.233.199:2379,https://192.168.233.69:2379" endpoint health --write-out=table
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints="https://192.168.233.100:2379,https://192.168.233.199:2379,https://192.168.233.69:2379" endpoint status --write-out=table
上面注释:
--cert-file:识别HTTPS端使用SSL证书文件
--key-file:使用此SSL密钥文件标识HTTPS客户端
--ca-file:使用此CA证书验证启用https的服务器的证书
--endpoints:集群中以逗号分隔的机器地址列表
cluster-health:检查etcd集群的运行状况
#查看etcd集群成员列表
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints="https://192.168.233.100:2379,https://192.168.233.199:2379,https://192.168.233.69:2379" --write-out=table member list
2.5.部署 Master 组件
在 master01 节点上操作
#上传 master.zip 和 k8s-cert.sh 到 /opt/k8s 目录中,解压 master.zip 压缩包
cd /opt/k8s/
unzip master.zip
chmod +x *.sh
#创建kubernetes工作目录
mkdir -p /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs}
创建用于生成CA证书、相关组件的证书和私钥的目录
mkdir /opt/k8s/k8s-cert
mv /opt/k8s/k8s-cert.sh /opt/k8s/k8s-cert
cd /opt/k8s/k8s-cert/vim k8s-cert.sh #这里需要编辑k8s-cert.sh,里面修改master01,02,vip,master、backup的IP地址,这里一定要先改,启动脚本后会有包含信息的文件,不改后面出错还是要回来重新操作
./k8s-cert.sh #生成CA证书、相关组件的证书和私钥
ls *pem
admin-key.pem apiserver-key.pem ca-key.pem kube-proxy-key.pem
admin.pem apiserver.pem ca.pem kube-proxy.pem
#复制CA证书、apiserver相关证书和私钥到 kubernetes工作目录的 ssl 子目录中
cp ca*pem apiserver*pem /opt/kubernetes/ssl/
#上传 kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz 到 /opt/k8s/ 目录中,解压 kubernetes 压缩包
#下载地址:https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/release-1.20/CHANGELOG/CHANGELOG-1.20.md
#注:打开链接你会发现里面有很多包,下载一个server包就够了,包含了Master和Worker Node二进制文件。
cd /opt/k8s/
tar zxvf kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz
#复制master组件的关键命令文件到 kubernetes工作目录的 bin 子目录中
cd /opt/k8s/kubernetes/server/bin
cp kube-apiserver kubectl kube-controller-manager kube-scheduler /opt/kubernetes/bin/
ln -s /opt/kubernetes/bin/* /usr/local/bin/
#创建 bootstrap token 认证文件,apiserver 启动时会调用,然后就相当于在集群内创建了一个这个用户,接下来就可以用 RBAC 给他授权
cd /opt/k8s/
vim token.sh
#!/bin/bash
#获取随机数前16个字节内容,以十六进制格式输出,并删除其中空格
BOOTSTRAP_TOKEN=$(head -c 16 /dev/urandom | od -An -t x | tr -d ' ')
#生成 token.csv 文件,按照 Token序列号,用户名,UID,用户组 的格式生成
cat > /opt/kubernetes/cfg/token.csv <<EOF
${BOOTSTRAP_TOKEN},kubelet-bootstrap,10001,"system:kubelet-bootstrap"
EOF
chmod +x token.sh
./token.shcat /opt/kubernetes/cfg/token.csv
#二进制文件、token、证书都准备好后,开启 apiserver 服务
cd /opt/k8s/
./apiserver.sh 192.168.233.100 https://192.168.233.100:2379,https://192.168.233.199:2379,https://192.168.233.69:2379
#检查进程是否启动成功
ps aux | grep kube-apiservernetstat -natp | grep 6443 #安全端口6443用于接收HTTPS请求,用于基于Token文件或客户端证书等认证
#启动 scheduler 服务
cd /opt/k8s/vim scheduler.sh 修改ip
./scheduler.sh
ps aux | grep kube-scheduler
#启动 controller-manager 服务
vim controller-manager.sh
./controller-manager.sh
ps aux | grep kube-controller-manager
#生成kubectl连接集群的kubeconfig文件
vim admin.sh
./admin.sh
#通过kubectl工具查看当前集群组件状态
kubectl get cs
NAME STATUS MESSAGE ERROR
controller-manager Healthy ok
scheduler Healthy ok
etcd-2 Healthy {"health":"true"}
etcd-1 Healthy {"health":"true"}
etcd-0 Healthy {"health":"true"}
#查看版本信息
kubectl version
第三章.部署 Worker Node 组件
在所有 node 节点上操作01,02
#创建kubernetes工作目录mkdir -p /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs}
#上传 node.zip 到 /opt 目录中,解压 node.zip 压缩包,获得kubelet.sh、proxy.sh
cd /opt/
unzip node.zip
chmod +x kubelet.sh proxy.sh
3.1./在 master01 节点上操作
#把 kubelet、kube-proxy 拷贝到 node 节点
cd /opt/k8s/kubernetes/server/bin
scp kubelet kube-proxy root@192.168.233.199:/opt/kubernetes/bin/
scp kubelet kube-proxy root@192.168.233.69:/opt/kubernetes/bin/
#上传kubeconfig.sh文件到/opt/k8s/kubeconfig目录中,生成kubelet初次加入集群引导kubeconfig文件和kube-proxy.kubeconfig文件
#kubeconfig 文件包含集群参数(CA 证书、API Server 地址),客户端参数(上面生成的证书和私钥),集群 context 上下文参数(集群名称、用户名)。Kubenetes 组件(如 kubelet、kube-proxy)通过启动时指定不同的 kubeconfig 文件可以切换到不同的集群,连接到 apiserver。
mkdir /opt/k8s/kubeconfig
cd /opt/k8s/kubeconfig
chmod +x kubeconfig.sh
./kubeconfig.sh 192.168.233.100 /opt/k8s/k8s-cert/
#把配置文件 bootstrap.kubeconfig、kube-proxy.kubeconfig 拷贝到 node 节点
scp bootstrap.kubeconfig kube-proxy.kubeconfig root@192.168.233.199:/opt/kubernetes/cfg/
scp bootstrap.kubeconfig kube-proxy.kubeconfig root@192.168.233.69:/opt/kubernetes/cfg/node01,02节点上
#RBAC授权,使用户 kubelet-bootstrap 能够有权限发起 CSR 请求证书
kubectl create clusterrolebinding kubelet-bootstrap --clusterrole=system:node-bootstrapper --user=kubelet-bootstrap
若执行失败,可先给kubectl绑定默认cluster-admin管理员集群角色,授权集群操作权限
kubectl create clusterrolebinding cluster-system-anonymous --clusterrole=cluster-admin --user=system:anonymous
3.2.kubelet的概述
kubelet 采用 TLS Bootstrapping 机制,自动完成到 kube-apiserver 的注册,在 node 节点量较大或者后期自动扩容时非常有用。
事情。因此 Kubernetes 引入了 TLS bootstraping 机制来自动颁发客户端证书,kubMaster apiserver 启用 TLS 认证后,node 节点 kubelet 组件想要加入集群,必须使用CA签发的有效证书才能与 apiserver 通信,当 node 节点很多时,签署证书是一件很繁琐的elet 会以一个低权限用户自动向 apiserver 申请证书,kubelet 的证书由 apiserver 动态签署。
kubelet运行过程
kubelet 首次启动通过加载 bootstrap.kubeconfig 中的用户 Token 和 apiserver CA 证书发起首次 CSR 请求,这个 Token 被预先内置在 apiserver 节点的 token.csv 中,其身份为 kubelet-bootstrap 用户和 system:kubelet-bootstrap 用户组;想要首次 CSR 请求能成功(即不会被 apiserver 401 拒绝),则需要先创建一个 ClusterRoleBinding,将 kubelet-bootstrap 用户和 system:node-bootstrapper 内置 ClusterRole 绑定(通过 kubectl get clusterroles 可查询),使其能够发起 CSR 认证请求。
TLS bootstrapping 时的证书实际是由 kube-controller-manager 组件来签署的,也就是说证书有效期是 kube-controller-manager 组件控制的;kube-controller-manager 组件提供了一个 --experimental-cluster-signing-duration 参数来设置签署的证书有效时间;默认为 8760h0m0s,将其改为 87600h0m0s,即 10 年后再进行 TLS bootstrapping 签署证书即可。
也就是说 kubelet 首次访问 API Server 时,是使用 token 做认证,通过后,Controller Manager 会为 kubelet 生成一个证书,以后的访问都是用证书做认证了。
/在 node01 节点上操作
#启动 kubelet 服务
cd /opt/
./kubelet.sh 192.168.233.199
ps aux | grep kubelet
//在 master01 节点上操作,通过 CSR 请求
#检查到 node01 节点的 kubelet 发起的 CSR 请求,Pending 表示等待集群给该节点签发证书
kubectl get csr
NAME AGE SIGNERNAME REQUESTOR CONDITION
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE 12s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Pending
#通过 CSR 请求
kubectl certificate approve node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE #这里复制上面的
#Approved,Issued 表示已授权 CSR 请求并签发证书
kubectl get csr
NAME AGE SIGNERNAME REQUESTOR CONDITION
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE 2m5s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Approved,Issued
#查看节点,由于网络插件还没有部署,节点会没有准备就绪 NotReady
kubectl get node
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
192.168.233.199 NotReady <none> 108s v1.20.11
//在 node01 节点上操作
#加载 ip_vs 模块
for i in $(ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/netfilter/ipvs|grep -o "^[^.]*");do echo $i; /sbin/modinfo -F filename $i >/dev/null 2>&1 && /sbin/modprobe $i;done#启动proxy服务
cd /opt/
./proxy.sh 192.168.233.199
ps aux | grep kube-proxy
3.3.在 node02 节点上操作
#创建kubernetes工作目录
mkdir -p /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs}#上传 node.zip 到 /opt 目录中,解压 node.zip 压缩包,获得kubelet.sh、proxy.sh
cd /opt/
unzip node.zip
chmod +x kubelet.sh proxy.sh//在 node02 节点上操作
#启动 kubelet 服务
cd /opt/
./kubelet.sh 192.168.233.69
ps aux | grep kubelet
//在 master01 节点上操作,通过 CSR 请求
#检查到 node01 节点的 kubelet 发起的 CSR 请求,Pending 表示等待集群给该节点签发证书这里会有俩证书
kubectl get csr
NAME AGE SIGNERNAME REQUESTOR CONDITION
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE 12s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Pending
node-csr-ihE1M19k8M_4GkT_ly9qHNIgTaYIKv2TzM33et6f-4o 86s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Pending
#通过 CSR 请求
kubectl certificate approve node-csr-ihE1M19k8M_4GkT_ly9qHNIgTaYIKv2TzM33et6f-4o #这里复制上面的
#Approved,Issued 表示已授权 CSR 请求并签发证书
kubectl get csr
NAME AGE SIGNERNAME REQUESTOR CONDITION
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE 2m5s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Approved,Issued
node-csr-ihE1M19k8M_4GkT_ly9qHNIgTaYIKv2TzM33et6f-4o 3m51s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Approved,Issued
#查看节点,由于网络插件还没有部署,节点会没有准备就绪 NotReady
kubectl get node
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
192.168.233.199 NotReady <none> 108s v1.20.11
192.168.233.69 NotReady <none> 32s v1.20.11
//在 node02 节点上操作
#加载 ip_vs 模块
for i in $(ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/netfilter/ipvs|grep -o "^[^.]*");do echo $i; /sbin/modinfo -F filename $i >/dev/null 2>&1 && /sbin/modprobe $i;done#启动proxy服务
cd /opt/
./proxy.sh 192.168.233.69
ps aux | grep kube-proxy
3.4.部署 CNI 网络组件
3.4.1.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。service网络 service 的IP地址 此为虚拟IP地址---- clusterIP
●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。pod 网络 Pod的IP地址 docker 容器的IP地址此为虚拟IP地址
●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。节点网络 服务器物理网卡 ip
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。
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,即UDP。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。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。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。
3.4.2.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。pod1的端口10.1.15.2/24要传数据到pod3,通过docker0经过flannel的端口,使用flanneld进行数据封装。数据是通过etcd拿到的,使用的网络是UDP模式,封装过程中从192.168.66.11到192.168.66.12,之后在flanneld解封装,到flannel0再到docker0再到目的ip10.1.20.2/24
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。
3.4.3.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 模式下封包与解包的工作是由内核进行的。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 模式是二层实现,overlay 是数据帧,属于 mac in udp 。
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。
3.4.4.部署 flannel
/在 node01,node02 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.tarmkdir /opt/cni/bin/ -p
tar zxvf cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz -C /opt/cni/bin
//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
#flannel是小型中型网络使用,VPN快速通道。Calico是大型网络使用,使用路由转发
kubectl get pods -n kube-system
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-flannel-ds-hjtc7 1/1 Running 0 7s
kube-flannel-ds-qkbpm 1/1 Running 0 38s状态
kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
192.168.233.199 Ready <none> 28m v1.20.11
192.168.233.69 Ready <none> 16m v1.20.11
3.4.5.部署 Calico
k8s 组网方案对比:
●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。
●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。
#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。
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。BGP会选择最低路径,即,不回头按一个方向下行
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。
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
kubectl apply -f calico.yaml
kubectl get pods -n kube-system
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
calico-kube-controllers-659bd7879c-4h8vk 1/1 Running 0 58s
calico-node-nsm6b 1/1 Running 0 58s
calico-node-tdt8v 1/1 Running 0 58s
#等 Calico Pod 都 Running,节点也会准备就绪
kubectl get nodes
node02 节点部署
/在 node01 节点上操作
cd /opt/
scp kubelet.sh proxy.sh root@192.168.233.69:/opt/
scp -r /opt/cni root@192.168.233.69:/opt/
/在 node02 节点上操作
#启动kubelet服务
cd /opt/
chmod +x kubelet.sh
./kubelet.sh 192.168.233.69
//在 master01 节点上操作
kubectl get csrNAME AGE SIGNERNAME REQUESTOR CONDITION
node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0 10s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Pending
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE 85m kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Approved,Issued
#通过 CSR 请求
kubectl certificate approve node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0
kubectl get csr
NAME AGE SIGNERNAME REQUESTOR CONDITION
node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0 23s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Approved,Issued
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE 85m kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet kubelet-bootstrap Approved,Issued
#加载 ipvs 模块
for i in $(ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/netfilter/ipvs|grep -o "^[^.]*");do echo $i; /sbin/modinfo -F filename $i >/dev/null 2>&1 && /sbin/modprobe $i;done
#使用proxy.sh脚本启动proxy服务
cd /opt/
chmod +x proxy.sh
./proxy.sh 192.168.233.69
#查看群集中的节点状态
kubectl get nodes
calico与flannel部署一个即可
3.5.部署 CoreDNS
CoreDNS:可以为集群中的 service 资源创建一个域名 与 IP 的对应关系解析
//在所有 node 节点上操作
#上传 coredns.tar 到 /opt 目录中
cd /opt
docker load -i coredns.tar
//在 master01 节点上操作
#上传 coredns.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中,部署 CoreDNS
cd /opt/k8s
kubectl apply -f coredns.yaml
kubectl get pods -n kube-system
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
coredns-5ffbfd976d-j6shb 1/1 Running 0 32s
#DNS 解析测试
kubectl run -it --rm dns-test --image=busybox:1.28.4 shkubectl create clusterrolebinding cluster-system-anonymous --clusterrole=cluster-admin --user=system:anonymous
再次输入解析kubectl run -it --rm dns-test --image=busybox:1.28.4 sh
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
/ # nslookup kubernetes
Server: 10.0.0.2
Address 1: 10.0.0.2 kube-dns.kube-system.svc.cluster.localName: kubernetes
Address 1: 10.0.0.1 kubernetes.default.svc.cluster.local
3.6.master02 节点部署
//从 master01 节点上拷贝证书文件、各master组件的配置文件和服务管理文件到 master02 节点
scp -r /opt/etcd/ root@192.168.233.111:/opt/
scp -r /opt/kubernetes/ root@192.168.233.111:/opt
scp -r /root/.kube root@192.168.233.111:/root
scp /usr/lib/systemd/system/{kube-apiserver,kube-controller-manager,kube-scheduler}.service root@192.168.233.111:/usr/lib/systemd/system/
//修改配置文件kube-apiserver中的IP
vim /opt/kubernetes/cfg/kube-apiserver
KUBE_APISERVER_OPTS="--logtostderr=true \
--v=4 \
--etcd-servers=https://192.168.233.100:2379,https://192.168.233.199:2379,https://192.168.233.69:2379 \
--bind-address=192.168.233.111 \ #修改
--secure-port=6443 \
--advertise-address=192.168.233.111 \ #修改
......
//在 master02 节点上启动各服务并设置开机自启
systemctl start kube-apiserver.service
systemctl enable kube-apiserver.service
systemctl start kube-controller-manager.service
systemctl enable kube-controller-manager.service
systemctl start kube-scheduler.service
systemctl enable kube-scheduler.service
//查看node节点状态
ln -s /opt/kubernetes/bin/* /usr/local/bin/
kubectl get nodes
kubectl get nodes -o wide #-o=wide:输出额外信息;对于Pod,将输出Pod所在的Node名
//此时在master02节点查到的node节点状态仅是从etcd查询到的信息,而此时node节点实际上并未与master02节点建立通信连接,因此需要使用一个VIP把node节点与master节点都关联起来ls /root/.kube config是K8S配置文件
vim /root/.kube/config
3.7.负载均衡部署
//配置load balancer集群双机热备负载均衡(nginx实现负载均衡,keepalived实现双机热备)
配置nginx的官方在线yum源,配置本地nginx的yum源
这里是在web01,web02上部署
cat > /etc/yum.repos.d/nginx.repo << 'EOF'
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
EOFyum install nginx -y
//修改nginx配置文件,配置四层反向代理负载均衡,指定k8s群集2台master的节点ip和6443端口
vim /etc/nginx/nginx.conf
events {
worker_connections 1024;
}#添加
stream {
log_format main '$remote_addr $upstream_addr - [$time_local] $status $upstream_bytes_sent';
access_log /var/log/nginx/k8s-access.log main;upstream k8s-apiserver {
server 192.168.233.100:6443;
server 192.168.233.111:6443;
}
server {
listen 6443;
proxy_pass k8s-apiserver;
}
}http {
......
//检查配置文件语法
nginx -t
//启动nginx服务,查看已监听6443端口
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
netstat -natp | grep nginx
//部署keepalived服务
yum install keepalived -y
//修改keepalived配置文件
vim /etc/keepalived/keepalived.conf
! Configuration File for keepalivedglobal_defs {
# 接收邮件地址
notification_email {
acassen@firewall.loc
failover@firewall.loc
sysadmin@firewall.loc
}
# 邮件发送地址
notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
smtp_server 127.0.0.1
smtp_connect_timeout 30
router_id NGINX_MASTER #lb01节点的为 NGINX_MASTER,lb02节点的为 NGINX_BACKUP
}#添加一个周期性执行的脚本
vrrp_script check_nginx {
script "/etc/nginx/check_nginx.sh" #指定检查nginx存活的脚本路径
}vrrp_instance VI_1 {
state MASTER #lb01节点的为 MASTER,lb02节点的为 BACKUP
interface ens33 #指定网卡名称 ens33
virtual_router_id 51 #指定vrid,两个节点要一致
priority 100 #lb01节点的为 100,lb02节点的为 90
advert_int 1
authentication {
auth_type PASS
auth_pass 1111
}
virtual_ipaddress {
192.168.233.99/24 #指定 VIP
}
track_script {
check_nginx #指定vrrp_script配置的脚本
}
}
! Configuration File for keepalived
global_defs {
notification_email {
acassen@firewall.loc
failover@firewall.loc
sysadmin@firewall.loc
}
notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
smtp_server 127.0.0.1
smtp_connect_timeout 30
router_id NGINX_MASTER
}
vrrp_script check_nginx {
script "/etc/nginx/check_nginx.sh"
}vrrp_instance VI_1 {
state MASTER
interface ens33
virtual_router_id 51
priority 100
advert_int 1
authentication {
auth_type PASS
auth_pass 1111
}
virtual_ipaddress {
192.168.233.99
}
track_script {
check_nginx
}
}scp keepalived.conf root@192.168.233.201:/etc/keepalived/
去web02上备份 mv keepalived.conf keepalived.conf.bak
这里如果后一个配置文件后ip a 看不到加载的vip地址就用上一个配置文件!!!
//创建nginx状态检查脚本
vim /etc/nginx/check_nginx.sh
#!/bin/bash
#egrep -cv "grep|$$" 用于过滤掉包含grep 或者 $$ 表示的当前Shell进程ID,即脚本运行的当前进程ID号
count=$(ps -ef | grep nginx | egrep -cv "grep|$$")if [ "$count" -eq 0 ];then
systemctl stop keepalived
fi
chmod +x /etc/nginx/check_nginx.sh
//启动keepalived服务(一定要先启动了nginx服务,再启动keepalived服务)
systemctl start keepalived
systemctl enable keepalived
ip a #查看VIP是否生成
前面都是在web01,web02一起操作
//修改node节点上的bootstrap.kubeconfig,kubelet.kubeconfig配置文件为VIP
cd /opt/kubernetes/cfg/
vim bootstrap.kubeconfig
server: https://192.168.233.99:6443
vim kubelet.kubeconfig
server: https://192.168.233.99:6443
vim kube-proxy.kubeconfig
server: https://192.168.233.99:6443这里node01,node02都要做
//重启kubelet和kube-proxy服务
systemctl restart kubelet.service
systemctl restart kube-proxy.service
//在 lb01 上查看 nginx 和 node 、 master 节点的连接状态
netstat -natp | grep nginx
tcp 0 0 0.0.0.0:6443 0.0.0.0:* LISTEN 84739/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 84739/nginx: master
tcp 0 0 192.168.10.21:60382 192.168.10.20:6443 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.18:41650 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.19:49726 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.21:35234 192.168.10.80:6443 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.18:41648 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.19:49728 ESTABLISHED 84742/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.18:41646 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.21:32786 192.168.10.20:6443 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.18:41656 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.21:60378 192.168.10.20:6443 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.21:32794 192.168.10.20:6443 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.19:49724 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.21:35886 192.168.10.80:6443 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.19:51372 ESTABLISHED 84742/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.19:49722 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
tcp 0 0 192.168.10.100:6443 192.168.10.19:49702 ESTABLISHED 84741/nginx: worker
##### 在 master01 节点上操作 #####
//测试创建pod
kubectl run nginx --image=nginx
/查看Pod的状态信息
kubectl get pods
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
nginx-dbddb74b8-nf9sk 0/1 ContainerCreating 0 33s #正在创建中
kubectl get pods
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
nginx-dbddb74b8-nf9sk 1/1 Running 0 80s #创建完成,运行中
kubectl get pods -o wide
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE
nginx-dbddb74b8-26r9l 1/1 Running 0 10m 172.17.36.2 192.168.80.15 <none>
//READY为1/1,表示这个Pod中有1个容器
//在对应网段的node节点上操作,可以直接使用浏览器或者curl命令访问
curl 10.244.1.3 在对应节点上curl ip就能访问这里是node02这里ip是内部网络,pod内部,其他访问不了
//这时在master01节点上查看nginx日志
kubectl logs nginx-dbddb74b8-nf9sk
第四章.部署 Dashboard
4.1.Dashboard 介绍
仪表板是基于Web的Kubernetes用户界面。
您可以使用仪表板将容器化应用程序部署到Kubernetes集群,对容器化应用程序进行故障排除,并管理集群本身及其伴随资源。
您可以使用仪表板来概述群集上运行的应用程序,以及创建或修改单个Kubernetes资源(例如deployment,job,daemonset等)。
例如,您可以使用部署向导扩展部署,启动滚动更新,重新启动Pod或部署新应用程序。仪表板还提供有关群集中Kubernetes资源状态以及可能发生的任何错误的信息。
//在 master01 节点上操作
#上传 recommended.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中
cd /opt/k8s
vim recommended.yaml
#默认Dashboard只能集群内部访问,修改Service为NodePort类型,暴露到外部:
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
labels:
k8s-app: kubernetes-dashboard
name: kubernetes-dashboard
namespace: kubernetes-dashboard
spec:
ports:
- port: 443
targetPort: 8443
nodePort: 30001 #添加
type: NodePort #添加
selector:
k8s-app: kubernetes-dashboard
kubectl apply -f recommended.yaml
kubectl -n kube-system get sa
#创建service account并绑定默认cluster-admin管理员集群角色
kubectl create serviceaccount dashboard-admin -n kube-system
kubectl create clusterrolebinding dashboard-admin --clusterrole=cluster-admin --serviceaccount=kube-system:dashboard-admin
kubectl describe secrets -n kube-system $(kubectl -n kube-system get secret | awk '/dashboard-admin/{print $1}')记住token密码
#使用输出的token登录Dashboard
这边电脑游览器又影响,打不开,用的虚拟机火狐打开的
https://192.168.233.199:30001没有密码就输入密码
https://192.168.233.69:30001
这里如果你不执行上面创建校色操作,访问时候进去时token没又密钥,就只能选择配置文件进入,而我们一般时用token进入的
登陆后
总结
1.数据流向
1.进来经过证书认证,来到API(唯一入口,大脑),接收到请求3个副本,存储数据到etcd,调用manager调用创建模板。
2.scheduler根据模板初选节点存储给etcd(分布式键值对存储,存储重要信息,并持久化),
3.kubelet把节点的资源情况反馈给API,再给etcd存储,经过优选,把资源和环境最合适的节点pod推给api,根据manager提供的模板,再相应节点上pod创建副本4.kubelet跟api通信汇报node节点上资源使用情况,接收指令跟容器引擎交互实现容器生命周期管理
5.proxy在node节点上实现pod网络代理,维护网络规则和四层负载均衡工作,负责写入规则到iptables或者ipvs实现服务的映射访问容器运行时 (容器引擎) docker: 运行容器,负责本机容器创建和管理工作
2.service与ingress区别,数据流向
service是通过标签选择器关联具有对应 lable的pod 再把相关的pod iP 加入到自己的endpoints当中,service再根据endpoints里Ip进行转发
endpoints 自动发现 这些pod ip service再把ip地址加入到配置当中在进行动态转发ipvs
iptables-net默认用的少
ipvs 推荐,性能好
3.控制器类别和组件
总结:控制器有五大类
ingress
service
name
namespece
label
Kubernetes(简称K8s)是一个开源的容器编排平台,用于自动化部署、扩展和管理容器化应用程序。Kubernetes由多个组件组成,以下是一些常见的组件:
1. kube-apiserver:Kubernetes API服务器,是整个系统的核心组件,负责处理所有的API请求。
2. kube-controller-manager:Kubernetes控制器管理器,负责管理各种控制器,例如节点控制器、副本控制器等。
3. kube-scheduler:Kubernetes调度器,负责将Pod调度到集群中的节点上,以实现最优的资源利用。
4. kubelet:Kubernetes节点代理,负责管理节点上的容器和相关资源。
5. kube-proxy:Kubernetes代理,负责为Pod提供网络代理和负载均衡服务。
6. etcd:Kubernetes集群中的分布式键值存储,用于存储系统配置和状态信息。
7. kube-dns:Kubernetes DNS插件,负责为Pod提供DNS解析服务。
8. Container Runtime:容器运行时,Kubernetes支持多种容器运行时,例如Docker、
containerd、CRI-O等。
9. Ingress Controller:负责管理集群中的Ingress资源,并将流量路由到对应的Service。
以上是一些常见的Kubernetes组件,不同的组件可以通过API进行交互和协作,共同实现容器化应用程序的自动化部署、扩展和管理。
4.注意点
etcd 分布式键值对数据库 服务发现系统
go语言开发,使用raft一致性算法,集群需要3台及以上奇数台组成2379对外通信
2380对内节点通信如果在生产环境中条件好,etcd单独部署最好
5.ETCD安装步骤
1.准备CA证书和私钥文件,ca签发服务端证书和私钥文件
2.使用CA证书,服务证书和私钥文件加上etcd集群配置文件并启动etcd
3.复制etcd工作目录和管理文件到另外几个节点上,修改etcd集群配置文件并启动etcd服务
4.使用V3版本接口执行etcdcl + 证书选项 endpoints health | endpoint status| member
5. list 查看etcd集群和节点状态
6.K8S网络三种
service网络 service 的IP地址 此为虚拟IP地址---- clusterIP
pod 网络 Pod的IP地址 docker 容器的IP地址此为虚拟IP地址
节点网络 服务器物理网卡 ip
7.filannel
配置方便,功能简单
是基于overlay叠加网络实现的,由于要惊醒封装和解封装的过程对性能会有一定影响,
同时不具备网络策略配置 配置能力三种 UDP VSLAN HOST-GW
默认网段 10.244.0.0/16
8.Calico
功能加大,没有封装和解封装,对性能影响较小,具有网络策略的配置能力,但是路由走维护起来较为复杂
默认网段 192.168.0.0/16模式: BGP IPIP
9.总结Master组件安装流程
1.先安装apiserver
准备组件的先关认证书和私钥文件
准备bootstrp token 认证文件(给ukubelet启动时签发证书时使用)
准备组件的启动配置文件
启动apiserver 服务端口6443 https
2.再启动conroller-manager和scheduler
准备启动配置文件
准备证书和私钥文件生成kubeconfig文件 (用于指定对接哪个apiserver,使用什么证书认证) 启动服务3.检查组件状态
需要准备kubeconfig文件kubectl加入到集群中(指定对接哪个apiserver,使用什么证书)kebectl get cs
用户删除 kubectl delete clusterrolebinding kubelet-bootstrap 删除用户