【分布式】ceph存储

news2024/12/28 19:31:54

目录

  • 一、存储基础
    • 单机存储设备
    • 单机存储的问题
    • 商业存储解决方案
  • 二、 分布式存储 (软件定义的存储 SDS)
    • 分布式存储的类型
    • Ceph 优势
    • Ceph 架构
    • Ceph 核心组件
    • Pool中数据保存方式支持两种类型:
    • Pool、PG 和 OSD 的关系
    • OSD 存储后端
    • BlueStore 的主要功能包括:
    • Ceph 数据的存储过程
    • Ceph 版本发行生命周期
    • Ceph 集群部署
  • 基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群
    • 环境搭建
      • Ceph 生产环境推荐:

一、存储基础

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

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

商业存储解决方案

EMC、NetAPP、IBM、DELL、华为、浪潮

二、 分布式存储 (软件定义的存储 SDS)

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。

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

Ceph 优势

  • 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。

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
    1)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。

2)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。

3)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

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。

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
    BlueStore是一个特殊用途的存储后端,专门为OSD工作负载管理磁盘上的数据而设计。BlueStore 的设计是基于十年来支持和管理 Filestore 的经验。BlueStore 相较于 Filestore,具有更好的读写性能和安全性。

BlueStore 的主要功能包括:

1)BlueStore直接管理存储设备,即直接使用原始块设备或分区管理磁盘上的数据。这样就避免了抽象层的介入(例如本地文件系统,如XFS),因为抽象层会限制性能或增加复杂性。
2)BlueStore使用RocksDB进行元数据管理。RocksDB的键/值数据库是嵌入式的,以便管理内部元数据,包括将对象名称映射到磁盘上的块位置。
3)写入BlueStore的所有数据和元数据都受一个或多个校验和的保护。未经验证,不会从磁盘读取或返回给用户任何数据或元数据。
4)支持内联压缩。数据在写入磁盘之前可以选择性地进行压缩。
5)支持多设备元数据分层。BlueStore允许将其内部日志(WAL预写日志)写入单独的高速设备(如SSD、NVMe或NVDIMM),以提高性能。如果有大量更快的可用存储,则可以将内部元数据存储在更快的设备上。
6)支持高效的写时复制。RBD和CephFS快照依赖于在BlueStore中有效实现的即写即复制克隆机制。这将为常规快照和擦除编码池(依赖克隆实现高效的两阶段提交)带来高效的I/O。

Ceph 数据的存储过程

1)客户端从 mon 获取最新的 Cluster Map

2)在 Ceph 中,一切皆对象。Ceph 存储的数据都会被切分成为一到多个固定大小的对象(Object)。Object size 大小可以由管理员调整,通常为 2M 或 4M。
每个对象都会有一个唯一的 OID,由 ino 与 ono 组成:
●ino :即是文件的 FileID,用于在全局唯一标识每一个文件
●ono :则是分片的编号
比如:一个文件 FileID 为 A,它被切成了两个对象,一个对象编号0,另一个编号1,那么这两个文件的 oid 则为 A0 与 A1。
OID 的好处是可以唯一标示每个不同的对象,并且存储了对象与文件的从属关系。由于 Ceph 的所有数据都虚拟成了整齐划一的对象,所以在读写时效率都会比较高。

3)通过对 OID 使用 HASH 算法得到一个16进制的特征码,用特征码与 Pool 中的 PG 总数取余,得到的序号则是 PGID 。
即 Pool_ID + HASH(OID) % PG_NUM 得到 PGID

4)PG 会根据设置的副本数量进行复制,通过对 PGID 使用 CRUSH 算法算出 PG 中目标主和次 OSD 的 ID,存储到不同的 OSD 节点上(其实是把 PG 中的所有对象存储到 OSD 上)。
即通过 CRUSH(PGID) 得到将 PG 中的数据存储到各个 OSD 组中
CRUSH 是 Ceph 使用的数据分布算法,类似一致性哈希,让数据分配到预期的地方。

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)

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。

基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群

环境搭建

Ceph 生产环境推荐:

1、存储集群全采用万兆网络
2、集群网络(cluster-network,用于集群内部通讯)与公共网络(public-network,用于外部访问Ceph集群)分离
3、mon、mds 与 osd 分离部署在不同主机上(测试环境中可以让一台主机节点运行多个组件)
4、OSD 使用 SATA 亦可
5、根据容量规划集群
6、至强E5 2620 V3或以上 CPU,64GB或更高内存
7、集群主机分散部署,避免机柜的电源或者网络故障

//Ceph 环境规划
主机名				Public网络				Cluster网络				角色
admin				192.168.137.101									admin(管理节点负责集群整体部署)、client
node01				192.168.137.102			192.168.100.11			mon、mgr、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
node02				192.168.137.103			192.168.100.12			mon、mgr、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
node03				192.168.137.104			192.168.100.13			mon、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd)
client				192.168.80.14									client
//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
1、关闭 selinux 与防火墙
systemctl disable --now firewalld
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

在这里插入图片描述

2、根据规划设置主机名
hostnamectl set-hostname admin
hostnamectl set-hostname node01
hostnamectl set-hostname node02
hostnamectl set-hostname node03
hostnamectl set-hostname client

在这里插入图片描述

3、配置 hosts 解析
cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.137.101 admin
192.168.137.102 node01
192.168.137.103 node02
192.168.137.104 node03
192.168.80.14 client
EOF

在这里插入图片描述

4、安装常用软件和依赖包
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

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 'abc1234' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@admin
sshpass -p 'abc1234' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node01
sshpass -p 'abc1234' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node02
sshpass -p 'abc1234' ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@node03

在这里插入图片描述

6、配置时间同步
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

在这里插入图片描述在这里插入图片描述


7、配置 Ceph yum源
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
8、执行完上面所有的操作之后重启所有主机(可选)
sync
reboot

在这里插入图片描述

//部署 Ceph 集群
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
mkdir -p /etc/ceph


2、安装 ceph-deploy 部署工具
cd /etc/ceph
yum install -y ceph-deploy

ceph-deploy --version

在这里插入图片描述

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


4、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 192.168.137.0/24 --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

在这里插入图片描述

5、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>

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

6、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

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

7、部署 osd 存储节点
#主机添加完硬盘后不要分区,直接使用
lsblk 
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0   60G  0 disk 
├─sda1   8:1    0  500M  0 part /boot
├─sda2   8:2    0    4G  0 part [SWAP]
└─sda3   8:3    0 55.5G  0 part /
sdb      8:16   0   20G  0 disk 
sdc      8:32   0   20G  0 disk 
sdd      8:48   0   20G  0 disk 

#如果是利旧的硬盘,则需要先擦净(删除分区表)磁盘(可选,无数据的新硬盘可不做)
cd /etc/ceph
ceph-deploy disk zap node01 /dev/sdb
ceph-deploy disk zap node02 /dev/sdb
ceph-deploy disk zap node03 /dev/sdb

#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

#查看 ceph 集群状态
ceph -s
  cluster:
    id:     7e9848bb-909c-43fa-b36c-5805ffbbeb39
    health: HEALTH_WARN
            no avtive mgr
 
  services:
    mon: 3 daemons, quorum node01,node02,node03 (age 119m)
    mgr: no daemons active
    osd: 3 osds: 3 up (since 35s), 3 in (since 35s)
 
  data:
    pools:   0 pools, 0 pgs
    objects: 0 objects, 0 B
    usage:   3.0 GiB used, 57 GiB / 60 GiB avail
    pgs: 


ceph osd stat
ceph osd tree
rados df
ssh root@node01 systemctl status ceph-osd@0
ssh root@node02 systemctl status ceph-osd@1
ssh root@node03 systemctl status ceph-osd@2

ceph osd status    #查看 osd 状态,需部署 mgr 后才能执行
+----+--------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+-----------+
| id |  host  |  used | avail | wr ops | wr data | rd ops | rd data |   state   |
+----+--------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+-----------+
| 0  | node01 | 1025M | 18.9G |    0   |     0   |    0   |     0   | exists,up |
| 1  | node02 | 1025M | 18.9G |    0   |     0   |    0   |     0   | exists,up |
| 2  | node03 | 1025M | 18.9G |    0   |     0   |    0   |     0   | exists,up |
+----+--------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+-----------+

ceph osd df    #查看 osd 容量,需部署 mgr 后才能执行
ID CLASS WEIGHT  REWEIGHT SIZE   RAW USE DATA    OMAP META  AVAIL  %USE VAR  PGS STATUS 
 0   hdd 0.01949  1.00000 20 GiB 1.0 GiB 1.8 MiB  0 B 1 GiB 19 GiB 5.01 1.00   0     up 
 1   hdd 0.01949  1.00000 20 GiB 1.0 GiB 1.8 MiB  0 B 1 GiB 19 GiB 5.01 1.00   0     up 
 2   hdd 0.01949  1.00000 20 GiB 1.0 GiB 1.8 MiB  0 B 1 GiB 19 GiB 5.01 1.00   0     up 
                    TOTAL 60 GiB 3.0 GiB 5.2 MiB  0 B 3 GiB 57 GiB 5.01                 
MIN/MAX VAR: 1.00/1.00  STDDEV: 0


#扩容 osd 节点
cd /etc/ceph
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

添加 OSD 中会涉及到 PG 的迁移,由于此时集群并没有数据,因此 health 的状态很快就变成 OK,如果在生产环境中添加节点则会涉及到大量的数据的迁移。

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

8、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。
cd /etc/ceph
ceph-deploy mgr create node01 node02

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: node01(active, since 10s), standbys: node02
    osd: 0 osds: 0 up, 0 in
 

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

#扩容 mgr 节点
ceph-deploy mgr create <节点名称>

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

9、开启监控模块
#在 ceph-mgr Active节点执行命令开启
ceph -s | grep mgr

yum install -y ceph-mgr-dashboard

cd /etc/ceph

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
  或
ceph dashboard ac-user-create admin administrator -i dashboard_passwd.txt

浏览器访问:http://192.168.80.11:8000 ,账号密码为 admin/12345678


在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

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/758209.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

本地生活直播,和电商直播有什么不一样?

直播正在成为零售业的标配&#xff0c;当下最新的一条赛道是“本地生活直播”。 &#xff08;商家开始在美团等平台进行本地生活直播。摄影&#xff1a;李崧稷&#xff09; 今年618&#xff0c;在老牌电商平台拉着无数网店&#xff0c;拼尽全力想要堆高销量的时候&#xff0c;一…

k8s之Pod详解

目录 一、Pod基础概念1.1 在Kubrenetes集群中Pod有如下两种使用方式1.2 kubernetes中的pause容器主要为每个容器提供以下功能1.3 Kubernetes设计这样的Pod概念和特殊组成结构有什么用意&#xff1f; 二、Pod分类三、容器的分类3.1 pause基础容器&#xff08;infrastructure con…

[SCTF2019]creakme

前言 主要是SEH解密然后AES加密 分析 SEH main函数中获取到程序句柄也就是首地址&#xff0c;然后进入图中函数找到.SCTF段地址后产生异常&#xff0c;在异常中进行代码自解密 装载的SEH异常处理函数 因为在异常中有调试判断&#xff0c;所以处于调试状态中将异常抛给调试者…

玩转内存修改函数——【C语言】

在上篇博客中&#xff0c;我们学习了字符串函数&#xff0c;针对一些字符串我们可以做出一系列操作。接下来我们将学习一些内存修改函数&#xff08;#inlcude<string.h>&#xff09;&#xff0c;让我们一起走进mempy、memmove、memcmp函数中。 目录 mempcy函数​编辑 m…

leetcode刷题(轮转数组、买股票的最佳时机、买卖股票的最佳时机2、跳跃游戏、跳跃游戏2、最大子序列交替和、交替数字和、下降路径最小和)

目录 1、轮转数组 2、买卖股票的最佳时机 3、买卖股票的最佳时机② 4、跳跃游戏 5、跳跃游戏2 6、最大子序列交替和 7、交替数字和 8、下降路径最小和 1、轮转数组 class Solution():def rotate(self, nums, k):def reverse(i, j): #逆置数组while i < j:nums[i]…

Oracle Apex制作一个简单的交互式报表页面&页设计

目录 创建好一个菜单表 简单查询一下&#xff1a; 创建交互式报表 工作报表展示​编辑 菜单报表展示​编辑 页设计器 改变布局样式 修改标签内容 添加验证&#xff06;更改必填项 注意&#xff01; 在主页进行跳转 页跳转按钮 主页可以跳转到指定报表 面包屑 报表也可…

Clickhouse数据一致性和物化视图

Clickhouse 一、数据一致性的保证1.通过Group by对数据去重2.通过 FINAL 查询 二、物化视图1.物化视图与普通视图的区别2.优缺点3.基本语法 三、MaterializeMySQL引擎1.特点2.使用细则 四、常见问题排除分布式 DDL某数据节点的副本不执行数据副本表和数据不一致副本节点全量恢复…

【uniapp开发小程序】设置全屏的开屏广告、长按识别图片、点击跳转通话 拨打电话

设置全屏的开屏广告需求实现 效果图&#xff1a; 点击跳转其他小程序&#xff1a; uni.navigateToMiniProgram() 官方文档&#xff1a;uni.navigateToMiniProgram(OBJECT) | uni-app官网 // 示例代码 uni.navigateToMiniProgram({appId: ,path: pages/index/index?id123,ext…

Cilium核心技术-eBPF XDPTC介绍

eBPF 是一项革命性技术&#xff0c;它能在内核中运行沙箱程序&#xff08;sandbox programs&#xff09;&#xff0c; 而无需修改内核源码或者加载内核模块。 eBPF的一个重要特性是能够使用高级语言(如C)来实现程序。LLVM有一个eBPF后端&#xff0c;用于编辑包含eBPF指令的ELF文…

WEB:Web_php_unserialize

背景知识 反序列化函数及绕过 正则表达式及绕过 题目 源码解析&#xff08;参考链接在最后&#xff09; <?php class Demo { //定义一个类private $file index.php; //变量属性public function __construct($file) { //类方法$this->file $file; …

分布式锁与同步锁

什么是分布式锁 分布式锁是一种在分布式系统中用于协调多个节点访问共享资源的机制。在分布式系统中&#xff0c;由于存在多个节点并行执行任务&#xff0c;可能会出现竞争条件和数据不一致的问题。分布式锁通过约束同一时刻只有一个节点能够获得锁的方式&#xff0c;确保了对…

【计算机视觉】DINOv2(Facebook自监督视觉学习)的环境部署和使用代码示范(含源代码)

文章目录 一、导读二、环境部署三、使用示例 我的代码示范已经上传了Kaggle平台&#xff0c;具体的笔记地址为&#xff1a; https://www.kaggle.com/code/holmes0610/dinov2一、导读 DINOv2&#xff1a;在没有监督的情况下学习鲁棒的视觉特征 这是第一种训练计算机视觉模型的…

2023爱分析·AIGC厂商全景报告|爱分析报告

关键发现 通用大模型市场当前虽入局者众多&#xff0c;但终局将高度集中&#xff0c;未来将由5-6家厂商主导&#xff1b;应用层厂商及甲方企业应着眼终局&#xff0c;从大算力、巨量数据集、端到端AI工程化能力以及应用生态伙伴等维度综合考虑&#xff0c;慎重选择合作伙伴。 …

【LeetCode每日一题合集】2023.7.10-2023.7.16

文章目录 16. 最接近的三数之和排序 双指针 1911. 最大子序列交替和解法——动态规划 2544. 交替数字和&#xff08;简单模拟&#xff09;931. 下降路径最小和&#xff08;线性DP&#xff09;979. 在二叉树中分配硬币⭐⭐⭐⭐⭐&#xff08;dfs&#xff09;18. 四数之和&#…

[JAVA]程序逻辑控制,输入输出

&#x1f349;内容专栏&#xff1a;【JAVA】 &#x1f349;本文脉络&#xff1a;程序逻辑控制&#xff0c;if语句&#xff0c;switch循环&#xff0c;while循环&#xff0c;for循环&#xff0c;do while循环输入输出&#xff0c;例子 &#x1f349;本文作者&#xff1a;Melon_西…

Python:基于matplotlib与mayavi的3D可视化

文章目录 &#xff08;1&#xff09;基于matplotlib的3D可视化&#xff08;2&#xff09;基于mayavi的3D可视化&#xff08;2.1&#xff09;立方体&#xff08;2.2&#xff09;体素体 3D可视化是一种用于呈现三维数据的方法&#xff0c;它可以帮助我们更好地理解和分析复杂的空…

搭建 Java 部署环境,部署 Web 项目到 Linux

为了进行部署&#xff0c;把写好的 java web 程序放到 Linux 上&#xff0c;需要先把对应的依赖的软件 (环境) 搭建好&#xff0c;安装一些必要的软件程序 JDKTomcatMySqL jdk 直接使用包管理器进行安装(基于yum安装) 一、yum 1、认识 yum yum (Yellow dog Updater, Modified…

随机产生50个55以内的不重复的整数,要求查找出一个缺失的整数。

一、设计思路 为随机产生50个55以内的整数且不能重复&#xff0c;应先将已经产生的随机数保存下来&#xff0c;然后在获取到新的随机数时&#xff0c;与之前保存下来的值进行对比&#xff0c;如果已经出现过则抛弃&#xff0c;并再次获取&#xff0c;直到获取到不同的随机值为止…

Redis 从入门到精通【进阶篇】之过期和淘汰策略详解

文章目录 0. 前言Redis过期策略&#xff1a;1. 定期删除&#xff08;定时器方式&#xff09;&#xff1a;2. 惰性删除&#xff08;访问时检查方式&#xff09;&#xff1a; Redis淘汰策略&#xff1a;1. noeviction&#xff1a;2. allkeys-lru&#xff1a;3. volatile-lru&…

GOPATH、GOROOT(VSCode编写第一个go程序)

1. GOROOT和GOPATH GOROOT 和 GOPATH 都是 Go 语言中的环境变量&#xff0c;用于指定 Go 工具链和工作区的路径。 GOROOT 指定了 Go 工具链的安装路径&#xff0c;它包含了 Go 语言的标准库、编译器等工具。在使用 Go 编译器、运行时等工具时&#xff0c;它们会默认从 GOROOT…