在 Ubuntu 22.04 上安装 KubeSphere 实战教程

news2025/1/29 13:53:03

作者:老 Z,中电信数智科技有限公司山东分公司运维架构师,云原生爱好者,目前专注于云原生运维,云原生领域技术栈涉及 Kubernetes、KubeSphere、DevOps、OpenStack、Ansible 等。

前言

导图

知识点

  • 定级:入门级
  • KubeKey 安装部署 KubeSphere 和 Kubernetes
  • Ubuntu 操作系统的基本配置
  • Kubernetes 常用工作负载的创建

演示服务器配置

主机名IPCPU内存系统盘数据盘用途
ks-master-0192.168.9.9141640200KubeSphere/k8s-master/k8s-worker
ks-master-1192.168.9.9241640200KubeSphere/k8s-master/k8s-worker
ks-master-2192.168.9.9341640200KubeSphere/k8s-master/k8s-worker
合计31248120600

演示环境涉及软件版本信息

  • 操作系统:Ubuntu 22.04.2 LTS
  • KubeSphere:3.3.2
  • Kubernetes:v1.25.5
  • KubeKey: v3.0.7

简介

本文介绍了如何在 Ubuntu 22.04 LTS 服务器上部署 KubeSphere 和 Kubernetes 集群。我们将使用 KubeSphere 开发的 KubeKey 工具实现自动化部署,在三台服务器上实现高可用模式最小化部署 Kubernetes 集群和 KubeSphere。我们将提供详细的部署说明,以便读者轻松地完成部署过程。

操作系统基础配置

请注意,以下操作无特殊说明时需在所有 Ubuntu 服务器上执行。本文只选取其中一台服务器作为演示,并假定其余服务器都已按照相同的方式进行配置和设置。

创建用户

在安装 KubeSphere 和 Kubernetes 之前,需要创建一个普通用户,该用户可以是安装 Ubuntu 系统时默认创建的初始用户 ubuntu,也可以是新创建的用户。在本文中,我们将使用新建用户 kube 作为示例。

  • 创建用户并设置密码

通过执行以下命令,创建一个名为 kube 的新用户,并设置该用户的密码。在提示输入密码时,请输入所需的密码并进行确认。

sudo useradd -m -s /bin/bash kube
sudo passwd kube
  • 配置用户免密码执行命令

为了安装和部署 KubeSphere 和 Kubernetes,需要将 kube 用户配置为无需密码即可使用 sudo 切换到 root 用户执行系统命令。

要让 kube 用户无需密码即可使用 sudo 命令,请执行以下命令。

cat <<EOF | sudo tee /etc/sudoers.d/kube
Defaults:kube !fqdn
Defaults:kube !requiretty
kube ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
EOF

配置主机名

sudo hostnamectl hostname ks-master-0

配置 hosts 文件

编辑 /etc/hosts 文件,将规划的服务器 IP 和主机名添加到文件中。

192.168.9.91    ks-master-0
192.168.9.92    ks-master-1
192.168.9.93    ks-master-2

配置基于 SSH 密钥的身份验证

KubeKey 支持在自动化部署 KubeSphere 和 Kubernetes 服务时,利用密码和密钥作为远程服务器的连接验证方式。本文会演示同时使用密码和密钥的配置方式,因此,需要为部署用户 kube 配置免密码 SSH 身份验证。

本小节为可选配置项,如果你使用纯密码的方式作为服务器远程连接认证方式,可以忽略本节内容。

本文将 master-0 节点作为部署节点,下面的操作需要在 master-0 节点操作。

以 kube 用户登陆系统,然后使用 ssh-keygen 命令生成一个新的 SSH 密钥对,命令完成后,SSH 公钥和私钥将存储在 /home/kube/.ssh 目录中。

su - kube
ssh-keygen -t ed25519

命令执行效果如下:

ubuntu@ks-master-0:~$ su - kube
Password:
kube@ks-master-0:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kube/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/kube/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kube/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kube/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:tQzVX/3bF87KzKjYnZcm6M3wdMRRlKyixFtCTQOcBks kube@ks-master-0
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|       Eo.*+  ooo|
|      . .* .o .oo|
|       .= .  o...|
|         B +..o..|
|        S B .oo +|
|         o  .  +o|
|         ...=.o .|
|        o.BooO   |
|       ..+.*+    |
+----[SHA256]-----+

接下来,输入以下命令将 SSH 公钥从 master-0 节点发送到其他节点。命令执行时输入 yes,以接受服务器的 SSH 指纹,然后在出现提示时输入 kube 用户的密码。

ssh-copy-id kube@ks-master-0

下面是密钥复制时,正确的输出结果:

kube@ks-master-0:~$ ssh-copy-id kube@ks-master-0
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/kube/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host 'ks-master-0 (192.168.9.91)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:XMc3FWjoTJY6TFH7BK3S6bRmLt+ZxoPvdUh9Dz3ENgk.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
kube@ks-master-0's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'kube@ks-master-0'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

添加并上传 SSH 公钥后,您现在可以执行下面的命令验证,通过 kube 用户连接到所有服务器,无需密码验证。

kube@ks-master-0:~$ ssh kube@ks-master-1
# 登陆输出结果 略

安装系统依赖

在所有节点上,以 kube 用户登陆系统(非必需,其他系统用户也可),执行下面的命令为 Kubernetes 安装系统基本依赖包。

sudo apt-get update
sudo apt-get install curl socat conntrack ebtables ipset ipvsadm

配置服务器时区

配置服务器时区为 Asia/Shanghai

sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai

安装 chrony 配置时间同步

安装 chrony 作为时间同步软件:

sudo apt-get install chrony

修改配置文件 /etc/chrony/chrony.conf,修改 ntp 服务器配置:

sudo vi /etc/chrony/chrony.conf
# 删除所有的 pool 配置
pool ntp.ubuntu.com        iburst maxsources 4
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2

# 增加国内的 ntp 服务器,或是指定其他常用的时间服务器
server ntp.api.bz iburst

重启 chrony 服务:

sudo systemctl restart chrony

验证 chrony 同步状态:

# 执行查看命令
sudo chronyc sourcestats -v

# 正常的输出结果如下
kube@ks-master-0:~/kubekey$ sudo chronyc sourcestats -v
                             .- Number of sample points in measurement set.
                            /    .- Number of residual runs with same sign.
                           |    /    .- Length of measurement set (time).
                           |   |    /      .- Est. clock freq error (ppm).
                           |   |   |      /           .- Est. error in freq.
                           |   |   |     |           /         .- Est. offset.
                           |   |   |     |          |          |   On the -.
                           |   |   |     |          |          |   samples. \
                           |   |   |     |          |          |             |
Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev
==============================================================================
185.53.177.52               0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

安装部署 KubeSphere 和 Kubernetes

下载 KubeKey

本文将 master-0 节点作为部署节点,把 KubeKey (下文简称 kk) 最新版(3.0.7)二进制文件下载到该服务器。具体 KubeKey 版本号可以在 KubeKey 发行页面查看。

  • 下载最新版的 KubeKey
cd ~
mkdir kubekey
cd kubekey/
# 选择中文区下载(访问github受限时使用)
export KKZONE=cn
curl -sfL https://get-kk.kubesphere.io | sh -

# 也可以使用下面的命令指定具体版本
curl -sfL https://get-kk.kubesphere.io | VERSION=v3.0.7 sh -

# 正确的执行效果如下
kube@ks-master-0:~$ cd ~
kube@ks-master-0:~$ mkdir kubekey
kube@ks-master-0:~$ cd kubekey/
kube@ks-master-0:~/kubekey$ export KKZONE=cn
kube@ks-master-0:~/kubekey$ curl -sfL https://get-kk.kubesphere.io | sh -

Downloading kubekey v3.0.7 from https://kubernetes.pek3b.qingstor.com/kubekey/releases/download/v3.0.7/kubekey-v3.0.7-linux-amd64.tar.gz ...


Kubekey v3.0.7 Download Complete!

kube@ks-master-0:~/kubekey$ ll
total 111996
drwxrwxr-x 2 kube kube     4096 May 17 07:19 ./
drwxr-x--- 5 kube kube     4096 May 17 07:17 ../
-rwxr-xr-x 1 kube kube 78901793 Jan 18 01:59 kk*
-rw-rw-r-- 1 kube kube 35769576 May 17 07:19 kubekey-v3.0.7-linux-amd64.tar.gz
  • 查看 KubeKey 支持的 Kubernetes 版本列表
./kk version --show-supported-k8s

# 输出如下
kube@ks-master-0:~/kubekey$ ./kk version --show-supported-k8s
v1.19.0
v1.19.8
v1.19.9
v1.19.15
v1.20.4
v1.20.6
v1.20.10
v1.21.0
v1.21.1
v1.21.2
v1.21.3
v1.21.4
v1.21.5
v1.21.6
v1.21.7
v1.21.8
v1.21.9
v1.21.10
v1.21.11
v1.21.12
v1.21.13
v1.21.14
v1.22.0
v1.22.1
v1.22.2
v1.22.3
v1.22.4
v1.22.5
v1.22.6
v1.22.7
v1.22.8
v1.22.9
v1.22.10
v1.22.11
v1.22.12
v1.22.13
v1.22.14
v1.22.15
v1.22.16
v1.22.17
v1.23.0
v1.23.1
v1.23.2
v1.23.3
v1.23.4
v1.23.5
v1.23.6
v1.23.7
v1.23.8
v1.23.9
v1.23.10
v1.23.11
v1.23.12
v1.23.13
v1.23.14
v1.23.15
v1.24.0
v1.24.1
v1.24.2
v1.24.3
v1.24.4
v1.24.5
v1.24.6
v1.24.7
v1.24.8
v1.24.9
v1.25.0
v1.25.1
v1.25.2
v1.25.3
v1.25.4
v1.25.5
v1.26.0

创建 Kubernetes 和 KubeSphere 部署配置文件

创建集群配置文件,本示例中,选择 KubeSphere v3.3.2 和 Kubernetes v1.25.5,同时,指定配置文件名称为 kubesphere-v3.3.2.yaml,如果不指定,默认的文件名为 config-sample.yaml

./kk create config -f kubesphere-v3.3.2.yaml --with-kubernetes v1.25.5 --with-kubesphere v3.3.2

命令执行成功后,在当前目录会生成文件名为 kubesphere-v3.3.2.yaml 的配置文件。

kube@ks-master-0:~/kubekey$ ./kk create config -f kubesphere-v3.3.2.yaml --with-kubernetes v1.25.5 --with-kubesphere v3.3.2
Generate KubeKey config file successfully
kube@ks-master-0:~/kubekey$ ls
kk  kubekey-v3.0.7-linux-amd64.tar.gz  kubesphere-v3.3.2.yaml

本示例采用 3 个节点作为 control-plane 节点同时复用为 worker 节点。

编辑配置文件 kubesphere-v3.3.2.yaml,修改 hosts 和 roleGroups 等信息,修改说明如下。

  • hosts 指定节点的 IP、ssh 用户、ssh 密码、ss h 密钥,示例演示了同时使用密码和密钥的配置方法
  • roleGroups 指定 ks-master-0、ks-master-1、ks-master-2 作为 etcd、control-plane、worker 节点
  • internalLoadbalancer 启用内置的 HAProxy 负载均衡器

修改后的示例如下:

apiVersion: kubekey.kubesphere.io/v1alpha2
kind: Cluster
metadata:
  name: sample
spec:
  hosts:
  - {name: ks-master-0, address: 192.168.9.91, internalAddress: 192.168.9.91, user: kube, password: "P@88w0rd"}
  - {name: ks-master-1, address: 192.168.9.92, internalAddress: 192.168.9.92, user: kube, privateKeyPath: "~/.ssh/id_ed25519"}
  - {name: ks-master-2, address: 192.168.9.93, internalAddress: 192.168.9.93, user: kube, privateKeyPath: "~/.ssh/id_ed25519"}
  roleGroups:
    etcd:
    - ks-master-0
    - ks-master-1
    - ks-master-2
    control-plane:
    - ks-master-0
    - ks-master-1
    - ks-master-2
    worker:
    - ks-master-0
    - ks-master-1
    - ks-master-2
  controlPlaneEndpoint:
    ## Internal loadbalancer for apiservers
    internalLoadbalancer: haproxy

    domain: lb.kubesphere.local
    address: ""
    port: 6443
  kubernetes:
    version: v1.25.5
    clusterName: cluster.local
    autoRenewCerts: true
    containerManager: containerd
  etcd:
    type: kubekey
  network:
    plugin: calico
    kubePodsCIDR: 10.233.64.0/18
    kubeServiceCIDR: 10.233.0.0/18
    ## multus support. https://github.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni
    multusCNI:
      enabled: false
  registry:
    privateRegistry: ""
    namespaceOverride: ""
    registryMirrors: []
    insecureRegistries: []
  addons: []

部署 KubeSphere 和 Kubernetes

接下来我们执行下面的命令,使用上面生成的配置文件部署 KubeSphere 和 Kubernetes。

./kk create cluster -f kubesphere-v3.3.2.yaml

上面的命令执行后,首先 kk 会检查部署 Kubernetes 的依赖及其他详细要求。检查合格后,系统将提示您确认安装。输入 yes 并按 ENTER 继续部署。

kube@ks-master-0:~/kubekey$ ./kk create cluster -f kubesphere-v3.3.2.yaml


 _   __      _          _   __
| | / /     | |        | | / /
| |/ / _   _| |__   ___| |/ /  ___ _   _
|    \| | | | '_ \ / _ \    \ / _ \ | | |
| |\  \ |_| | |_) |  __/ |\  \  __/ |_| |
\_| \_/\__,_|_.__/ \___\_| \_/\___|\__, |
                                    __/ |
                                   |___/

16:24:04 CST [GreetingsModule] Greetings
16:24:05 CST message: [ks-master-2]
Greetings, KubeKey!
16:24:06 CST message: [ks-master-0]
Greetings, KubeKey!
16:24:08 CST message: [ks-master-1]
Greetings, KubeKey!
16:24:08 CST success: [ks-master-2]
16:24:08 CST success: [ks-master-0]
16:24:08 CST success: [ks-master-1]
16:24:08 CST [NodePreCheckModule] A pre-check on nodes
16:24:08 CST success: [ks-master-0]
16:24:08 CST success: [ks-master-2]
16:24:08 CST success: [ks-master-1]
16:24:08 CST [ConfirmModule] Display confirmation form
+-------------+------+------+---------+----------+-------+-------+---------+-----------+--------+--------+------------+------------+-------------+------------------+--------------+
| name        | sudo | curl | openssl | ebtables | socat | ipset | ipvsadm | conntrack | chrony | docker | containerd | nfs client | ceph client | glusterfs client | time         |
+-------------+------+------+---------+----------+-------+-------+---------+-----------+--------+--------+------------+------------+-------------+------------------+--------------+
| ks-master-0 | y    | y    | y       | y        | y     | y     | y       | y         | y      |        |            |            |             |                  | CST 16:24:08 |
| ks-master-1 | y    | y    | y       | y        | y     | y     | y       | y         | y      |        |            |            |             |                  | CST 16:24:08 |
| ks-master-2 | y    | y    | y       | y        | y     | y     | y       | y         | y      |        |            |            |             |                  | CST 16:24:08 |
+-------------+------+------+---------+----------+-------+-------+---------+-----------+--------+--------+------------+------------+-------------+------------------+--------------+

This is a simple check of your environment.
Before installation, ensure that your machines meet all requirements specified at
https://github.com/kubesphere/kubekey#requirements-and-recommendations

Continue this installation? [yes/no]:

部署完成需要大约 10-30 分钟左右,具体看网速和机器配置。

部署完成后,您应该会在终端上看到类似于下面的输出。提示部署完成的同时,输出中还会显示用户登陆 KubeSphere 的默认管理员用户和密码。

clusterconfiguration.installer.kubesphere.io/ks-installer created
16:36:44 CST skipped: [ks-master-2]
16:36:44 CST skipped: [ks-master-1]
16:36:44 CST success: [ks-master-0]
#####################################################
###              Welcome to KubeSphere!           ###
#####################################################

Console: http://192.168.9.91:30880
Account: admin
Password: P@88w0rd
NOTES:
  1. After you log into the console, please check the
     monitoring status of service components in
     "Cluster Management". If any service is not
     ready, please wait patiently until all components
     are up and running.
  2. Please change the default password after login.

#####################################################
https://kubesphere.io             2023-05-17 16:48:38
#####################################################
16:48:43 CST skipped: [ks-master-2]
16:48:43 CST skipped: [ks-master-1]
16:48:43 CST success: [ks-master-0]
16:48:43 CST Pipeline[CreateClusterPipeline] execute successfully
Installation is complete.

Please check the result using the command:

    kubectl logs -n kubesphere-system $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l 'app in (ks-install, ks-installer)' -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -f

部署验证

  1. 验证 KubeSphere 管理控制台

我们打开浏览器访问 master-0 节点的 Ip 地址和端口 "30880",可以看到 KubeSphere 管理控制台的登录页面。

输入默认用户 admin 和默认密码 P@88w0rd,然后点击「登录」。

登录后,系统会要求您更改 KubeSphere 默认用户 admin 的默认密码,输入新的密码并点击「提交」。

提交完成后,系统会跳转到 KubeSphere admin 用户工作台页面,该页面显示了当前 KubeSphere 版本为 v3.3.2,可用的 Kubernetes 集群数量为 1。

接下来,单击左上角的「平台管理」菜单,选择「集群管理」。

进入集群管理界面,在该页面可以查看集群的基本信息,包括集群资源用量、Kubernetes 状态、节点资源用量 Top、系统组件、工具箱等内容。

单击左侧「节点」菜单,点击「集群节点」可以查看 Kubernetes 集群可用节点的详细信息。

单击左侧「系统组件」菜单,可以查看已安装组件的详细信息。目前集群采用的最小化安装,仅包含 KubeSphere、Kubernetes、监控三个类别的组件。

  1. 命令行验证集群信息

在 master-0 节点运行 kubectl 命令获取 Kubernetes 集群上的可用节点列表

kubectl get nodes

在输出结果中可以看到,当前的 Kubernetes 集群有三个可用节点、节点的内部 IP、节点角色、节点的 Kubernetes 版本号、容器运行时及版本号、操作系统类型及内核版本等信息。

kube@ks-master-0:~/kubekey$ kubectl get nodes -o wide
NAME          STATUS   ROLES                  AGE   VERSION   INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION      CONTAINER-RUNTIME
ks-master-0   Ready    control-plane,worker   36m   v1.25.5   192.168.9.91   <none>        Ubuntu 22.04.2 LTS   5.15.0-70-generic   containerd://1.6.4
ks-master-1   Ready    control-plane,worker   35m   v1.25.5   192.168.9.92   <none>        Ubuntu 22.04.2 LTS   5.15.0-70-generic   containerd://1.6.4
ks-master-2   Ready    control-plane,worker   35m   v1.25.5   192.168.9.93   <none>        Ubuntu 22.04.2 LTS   5.15.0-70-generic   containerd://1.6.4

输入以下命令获取在 Kubernetes 集群上运行的 Pod 列表:

kubectl get pods --all-namespaces

在输出结果中可以看到, Kubernetes 集群上有多个可用的命名空间 kube-system、kubesphere-control-system、kubesphere-monitoring-system 和 kubesphere-system,所有 pod 都在运行。

kube@ks-master-0:~/kubekey$ kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE                      NAME                                           READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-system                    calico-kube-controllers-75c594996d-mfl2c       1/1     Running   0          37m
kube-system                    calico-node-2xhqh                              1/1     Running   0          37m
kube-system                    calico-node-6vcl9                              1/1     Running   0          37m
kube-system                    calico-node-l9p9s                              1/1     Running   0          37m
kube-system                    coredns-67ddbf998c-t2z87                       1/1     Running   0          38m
kube-system                    coredns-67ddbf998c-xff4b                       1/1     Running   0          38m
kube-system                    kube-apiserver-ks-master-0                     1/1     Running   0          38m
kube-system                    kube-apiserver-ks-master-1                     1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-apiserver-ks-master-2                     1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-controller-manager-ks-master-0            1/1     Running   0          38m
kube-system                    kube-controller-manager-ks-master-1            1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-controller-manager-ks-master-2            1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-proxy-czmpt                               1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-proxy-mddtt                               1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-proxy-vjdzl                               1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-scheduler-ks-master-0                     1/1     Running   0          38m
kube-system                    kube-scheduler-ks-master-1                     1/1     Running   0          37m
kube-system                    kube-scheduler-ks-master-2                     1/1     Running   0          37m
kube-system                    nodelocaldns-5zpnj                             1/1     Running   0          37m
kube-system                    nodelocaldns-8849d                             1/1     Running   0          38m
kube-system                    nodelocaldns-v97cd                             1/1     Running   0          37m
kube-system                    openebs-localpv-provisioner-57d95c6875-lwvqt   1/1     Running   0          37m
kube-system                    snapshot-controller-0                          1/1     Running   0          35m
kubesphere-controls-system     default-http-backend-5d5c44d77f-kst9l          1/1     Running   0          31m
kubesphere-controls-system     kubectl-admin-788ff75cd7-4wqtc                 1/1     Running   0          25m
kubesphere-monitoring-system   kube-state-metrics-6cc9478499-9fr7h            3/3     Running   0          28m
kubesphere-monitoring-system   node-exporter-dzqw5                            2/2     Running   0          28m
kubesphere-monitoring-system   node-exporter-f6wvj                            2/2     Running   0          28m
kubesphere-monitoring-system   node-exporter-kqtj8                            2/2     Running   0          28m
kubesphere-monitoring-system   prometheus-k8s-0                               2/2     Running   0          28m
kubesphere-monitoring-system   prometheus-k8s-1                               2/2     Running   0          28m
kubesphere-monitoring-system   prometheus-operator-6bd484db88-l6666           2/2     Running   0          28m
kubesphere-system              ks-apiserver-6797fc669-dr9gs                   1/1     Running   0          31m
kubesphere-system              ks-console-6f9d57b699-whg9w                    1/1     Running   0          31m
kubesphere-system              ks-controller-manager-6656d4f57d-gfc5x         1/1     Running   0          31m
kubesphere-system              ks-installer-55b8b4c4d9-9gvjh                  1/1     Running   0          37m

至此,我们已经部署了具有三个 Ubuntu 服务器节点的最小化的 Kubernetes 集群和 KubeSphere。我们还通过 KubeSphere 管理控制台和命令行界面查看了集群的状态。

接下来我们将在 Kubernetes 集群上部署一个简单的 Nginx Web 服务器,测试验证 Kubernetes 和 KubeSphere 正常可用。

部署测试资源

本示例使用命令行工具在 Kubernetes 集群上部署一个 Nginx Web 服务器并利用 KubeSphere 图形化管理控制台查看部署的资源信息。

创建 Nginx Deployment

运行以下命令创建一个部署 Nginx Web 服务器的 Deployment。此示例中,我们将创建具有两个副本基于 nginx:alpine 镜像的 Pod。

kubectl create deployment nginx --image=nginx:alpine --replicas=2

创建 Nginx Service

创建一个新的 Kubernetes 服务,服务名称 nginx,服务类型 Nodeport,对外的服务端口 80。

kubectl create service nodeport nginx --tcp=80:80

验证 Nginx Deployment 和 Pod

运行以下命令查看创建的 Deployment 和 Pod 资源。

kubectl get deployment -o wide
kubectl get pods -o wide

查看结果如下:

kube@ks-master-0:~$ kubectl get deployment -o wide
NAME    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE   CONTAINERS   IMAGES         SELECTOR
nginx   2/2     2            2           72s   nginx        nginx:alpine   app=nginx

kube@ks-master-0:~$ kubectl get pods -o wide
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE          NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-55f494c486-85zsc   1/1     Running   0          78s   10.233.103.5   ks-master-1   <none>           <none>
nginx-55f494c486-hpzlr   1/1     Running   0          78s   10.233.102.7   ks-master-2   <none>           <none>

验证 Nginx Service

运行一下命令查看可用的服务列表,在列表中我们可以看到 Nginx 服务类型 为 Nodeport,并在 Kubernetes 主机上开放了 32710 端口。

kubectl get svc -o wide

查看结果如下:

kube@ks-master-0:~$ kubectl get svc -o wide
NAME         TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE     SELECTOR
kubernetes   ClusterIP   10.233.0.1     <none>        443/TCP        16h     <none>
nginx        NodePort    10.233.10.40   <none>        80:32710/TCP   6m21s   app=nginx

访问 Nginx 服务

运行以下命令访问部署的 Nginx 服务,验证服务是否成功部署。

  • 验证直接访问 Pod
curl 10.233.103.5

# 访问结果如下
kube@ks-master-0:~$ curl 10.233.103.5
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
  • 验证访问 Service
curl 10.233.10.40

# 访问结果同上,略
  • 验证访问 Nodeport
curl 192.168.9.91:32710

# 访问结果同上,略

在管理控制台查看

接下来我们回到 KubeSphere 管理控制台,在管理控制台查看已经创建的资源。

说明: KubeSphere 的管理控制台具有友好地、图形化创建 Kubernetes 各种资源的功能,主要是截图太麻烦了,所以本文采用了命令行的方式简单的创建了测试资源。

只是在查看的时候给大家演示一下 KubeSphere 管理控制台的基本功能,实际使用中,大家可以使用图形化方式创建和管理 Kubernetes 资源。

  • 登录 KubeSphere 管理控制台,点击「平台管理」,选择「集群管理」。
  • 单击集群管理页面左侧的「应用负载」,点击「工作负载」。默认会看到所有类型为部署的工作负载。

我们使用的是 admin 账户,因此可以看到所有的工作负载,在搜索框输入 nginx,只显示 nginx 部署工作负载。

  • 单击部署列表中的 nginx,可以查看更详细的信息,并且管理 nginx 部署(Deployment)。

  • 回到「平台管理」-「集群管理」页面,单击集群管理页面左侧的「应用负载」,点击「服务」。默认会看到所有类型为服务的工作负载。

我们使用的是 admin 账户,因此可以看到所有的工作负载,在搜索框输入 nginx,只显示 nginx 服务工作负载。

  • 单击服务列表中的 nginx,可以查看更详细的信息,并且管理 nginx 服务(Service)。

至此,我们实现了将 Nginx Web 服务器部署到 Kubernetes 集群,并通过 KubeSphere 管理控制台查看、验证了部署的 Deployment、Pod、Service 的详细信息。

常见问题

ssh 连接报错

  • 报错信息
# ssh 服务器时报错如下
ssh: connect to host 192.168.9.91 port 22: Connection refused
  • 解决方案
# 问题原因 ubuntu 服务器默认安装后 openssh 服务启动失败, 需要执行如下命令后再启动 sshd 服务

# 切换到 root 用户
sudo -i

# 执行命令
ssh-keygen -A

# 启动 sshd 服务
systemctl start sshd

结束语

本文主要介绍了在三台 Ubuntu 22.04 服务器上利用 KubeKey 自动化部署 KubeSphere 和 Kubernetes 高可用集群的详细过程。

部署完成后,我们还利用 KubeSphere 管理控制台和 kubectl 命令行,查看并验证了 KubeSphere 和 Kubernetes 集群的状态。

最终我们通过在 Kubenetes 集群上部署 Nginx Web 服务器验证了 Kubernetes 集群和 KubeSphere 的可用性,并通过在 KubeSphere 管理控制台查看 Nginx Pod 和 服务状态的操作,了解了 KubeSphere 的基本用法。

本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!

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/543070.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

JavaScript中eval和with语句如何影响作用域链:探索深度知识

前言 系列首发于公众号『前端进阶圈』&#xff0c;若不想错过更多精彩内容&#xff0c;请“星标”一下&#xff0c;敬请关注公众号最新消息。 JavaScript中eval和with语句如何影响作用域链&#xff1a;探索深度知识 前言 在上篇文章中&#xff0c;我们介绍了深度剖析了作用域…

maxwell小白入门

执行同步binlog数据命令路径 maxwell安装目录下执行启动命令增量同步命令: ./bin/maxwell --config ./conf/meituan(文件目录)/具体配置文件名.properties --daemon采集历史数据 ./bin/maxwell-bootstrap --config ./conf/meituan(文件目录)/具体配置文件名.properties --da…

javaIO流之缓冲流

目录 简介1、字节缓冲流1.1构造方法1.2缓冲流的高效1.3为什么字节缓冲流会这么快&#xff1f;1.4byte & 0xFF 2、字符缓冲流2.1构造方法2.2字符缓冲流特有方法 3、练习 简介 Java 的缓冲流是对字节流和字符流的一种封装&#xff0c;通过在内存中开辟缓冲区来提高 I/O 操作…

Kotlin DSL 现已成为全新 Gradle 构建的默认设置

作者 / Kotlin 产品经理 James Ward、开发者关系工程师 Boris Farber 四年来&#xff0c;Android 一直贯彻 "Kotlin 优先" 的原则&#xff0c;许多 Android 开发者已经做出了改变&#xff0c;陆续推出了效率更高、性能更稳定的应用。然而&#xff0c;尽管 Kotlin (bu…

2023—Unity打包Pico4(3)全流程(Pico插件)

一、项目选择了2021.3.0版本的URP&#xff0c;把项目Build成Android 二、打开Project Setting→ 安装最下面的XR Plugin Management 安装完成后的界面&#xff0c;此时还没有Pico选项出现 三、我们需要在该网站下载Pico的SDK包 picoxr/VRTK-Support (github.com) 解压该文件到…

理解搜索引擎优化

我们需要了解搜索引擎如何对网站进行排名&#xff0c;并优化我们的网站以便于搜索引擎的抓取&#xff0c;这被称为SEO&#xff08;搜索引擎优化&#xff09;。 搜索引擎的工作分为三个阶段&#xff1a; •爬虫读取页面内容&#xff08;HTML代码&#xff09;并跟随超链接读取更多…

VR数字乡村:打造乡村振兴新通道,让乡村“走出去”

VR数字乡村是基于VR全景技术来振兴农村经济&#xff0c;并改善农村生活的一种发展模式。在建设数字化乡村的背景下&#xff0c;VR全景技术在改造升级农村农业、养殖管理、设备生产等多个方面都有积极的作用。 乡村振兴的难题就在于如何走出去&#xff0c;如何宣传自身&#xff…

聚观早报 |腾讯Q1营收重回两位数增长;特斯拉向印度政府提议建厂

今日要闻&#xff1a;腾讯Q1营收重回两位数增长&#xff1b;传特斯拉向印度政府提议建厂&#xff1b;ChatGPT创始人呼吁加强对AI监管&#xff1b;笑果被罚款1335万&#xff1b;药明康德联合创始人赵宁去世 腾讯Q1营收重回两位数增长 5 月 17 日&#xff0c;腾讯控股发布 2023 …

代理、正向代理与反向代理

一、代理 1.1 什么是代理 代理也被叫做网络代理&#xff0c;是一种比较特殊的网络服务&#xff0c;允许一个终端&#xff08;通常指客户端&#xff09;通过这个服务与另一个终端&#xff08;通常指服务器端&#xff09;进行非直接的连接。例如&#xff1a;一些网关、路由器等…

C语言递归算法实现经典例题

一.递归 1.什么是递归 递归是一种编程技术&#xff0c;它通过在函数内部反复调用自身来解决问题。当一个程序调用自己时&#xff0c;这就称为递归调用。递归可以有助于简化某些算法的实现和理解。在递归过程中&#xff0c;每个调用都会将一些数据保存在栈上&#xff0c;直到递…

【HISI IC萌新虚拟项目】Package Process Unit模块整体方案·PART1

1.背景 网络中包是个重要概念,很多信息在网络中以包的形式传输。而传输介质容易受到外界环境干扰导致传输错误,因此需要在传输过程中进行数据校验、过滤等包处理。包处理和包转发是信息传输的重要处理方式,本芯片实现简单的包处理和包转发机制。 包处理过程中需要用到缓存…

神经网络:Zero2Hero 1 - Simple Language Model

Zero → \to → Hero : 1 实现了一个字符级中文语言模型&#xff0c;数据采用的是开源中文姓名数据集中的一部分&#xff0c;主要内容如下&#xff1a; 字符的预处理 统计频次计算字符对频次矩阵 实现一个简单的先验概率模型 从训练数据中计算字符的先验概率根据先验概率通过…

渗透测试--4.捕获和监听数据

目录 目录 1.监听捕获数据方法 2.kali监听捕获工具介绍 arpspoof arpspoof实战&#xff08;同一局域网断网实战&#xff09; driftnet 实战使用drifnet和工具捕获网络图片 1、扫描目标主机&#xff0c;开启ip转发 2、打开ettercap 3、进行arp欺骗&#xff1a; 4、使用drif…

Gap Hours,我在内卷和摆烂之间的折中选择

点击文末“阅读原文”即可参与节目互动 剪辑、音频 / 卷圈 运营 / SandLiu 卷圈 监制 / 姝琦 文案 / 粒粒 产品统筹 / bobo 场地支持 / 声湃轩天津录音间 一个名词解释&#xff1a; Gap Day&#xff0c;是工作和生活中为了从不好的状态中跳脱出来&#xff0c;享受了躺平…

技术支持内容

平台技术简介&#xff1a; 前端&#xff1a;采用Vue、uni-app等技术。 后端&#xff1a;采用Spring Boot 。 权限&#xff1a;采用Jwt&#xff0c;支持多终端认证系统。 邮箱&#xff1a; postmasterzhonghuisoft.cn 平台基础功能&#xff1a; 用户管理&#xff1a; 管理…

常数整数乘法优化

常数整数乘法优化 文章目录 常数整数乘法优化基于正则有符号数的常数整数乘法优化Example 1: 20 x 20x 20xExample 2: 153 x 153x 153xExample 3: 15 x 15x 15x正则有符号数编码 CSD二进制序列转CSD编码算法流程代码实现欢迎关注公众号【三戒纪元】 嵌入式机器学习或深度学习…

人工智能的机器人技术为啥那么强,对于未来意味着什么?

前言 人工智能技术的发展&#xff0c;推动了机器人技术的不断进步。机器人技术在工业、医疗、服务等领域发挥着越来越重要的作用。本文将详细介绍人工智能的机器人技术。 机器人技术的发展历程 机器人技术的发展可以追溯到20世纪50年代。当时&#xff0c;机器人主要用于工业生…

怎么给移动硬盘查错?移动硬盘查错能恢复数据吗

移动硬盘在长期使用或使用不当的情况下&#xff0c;可能会出现硬盘文件损坏或者出现坏道等问题&#xff0c;影响数据安全和文件操作。这时候&#xff0c;移动硬盘查错工具就派上用场了。它可以帮助用户发现移动硬盘中的问题&#xff0c;并且还可以对移动硬盘进行修复。 但是&a…

chatgpt赋能Python-python3_7怎么改颜色

Python3.7中如何改变颜色的方法 Python是一门广泛应用于各种领域的编程语言&#xff0c;其强大的数据分析能力和简单易用的语法得到了越来越多的开发者的青睐。在Python中&#xff0c;要想使文本在输出时带有颜色&#xff0c;可以使用ANSI转义序列进行操作。 什么是ANSI转义序…

国考省考行测:数量关系,消三法,比,分数,百分数,n倍

国考省考行测&#xff1a; 2022找工作是学历、能力和运气的超强结合体! 公务员特招重点就是专业技能&#xff0c;附带行测和申论&#xff0c;而常规国考省考最重要的还是申论和行测&#xff0c;所以大家认真准备吧&#xff0c;我讲一起屡屡申论和行测的重要知识点 遇到寒冬&am…