云原生Kubernetes:pod基础

目录

一、理论

1.pod

2.pod容器分类

3.镜像拉取策略(image PullPolicy)

二、实验

1.Pod容器的分类

2.镜像拉取策略

三、问题

1.apiVersion 报错

2.pod v1版本资源未注册

3.取行显示指定pod信息

四、总结


一、理论

1.pod

(1)  概念

 Pod是kubernetes中最小的资源管理组件,Pod也是最小化运行容器化应用的资源对象。一个Pod代表着集群中运行的一个进程。kubernetes中其他大多数组件都是围绕着Pod来进行支撑和扩展Pod功能的,例如,用于管理Pod运行的StatefulSet和Deployment等控制器对象,用于暴露Pod应用的Service和Ingress对象,为Pod提供存储的PersistentVolume存储资源对象等。

pod:
云原生Kubernetes:pod基础_第1张图片

node:

云原生Kubernetes:pod基础_第2张图片

service:

云原生Kubernetes:pod基础_第3张图片

(2)K8S集群中Pod两种使用方式

①  一个Pod中运行一个容器
        “每个Pod中一个容器”的模式是最常见的用法;在这种使用方式中,你可以把Pod想象成是单个容器的封装,kuberentes管理的是Pod而不是直接管理容器。

②  在一个Pod中同时运行多个容器。
        一个Pod中也可以同时封装几个需要紧密耦合互相协作的容器,它们之间共享资源。这些在同一个Pod中的容器可以互相协作成为一个service单位,比如一个容器共享文件,另一个“sidecar”容器来更新这些文件。Pod将这些容器的存储资源作为一个实体来管理。

        一个Pod下的容器必须运行于同一节点上。现代容器技术建议一个容器只运行一个进程,该进程在容器中PID命令空间中的进程号为1,可直接接收并处理信号,进程终止时容器生命周期也就结束了。若想在容器内运行多个进程,需要有一个类似Linux操作系统init进程的管控类进程,以树状结构完成多进程的生命周期管理。运行于各自容器内的进程无法直接完成网络通信,这是由于容器间的隔离机制导致,k8s中的Pod资源抽象正是解决此类问题,Pod对象是一组容器的集合,这些容器共享Network、UTS及IPC命令空间,因此具有相同的域名、主机名和网络接口,并可通过IPC直接通信。

        Pod资源中针对各容器提供网络命令空间等共享机制的是底层基础容器pause,基础容器(也可称为父容器)pause就是为了管理Pod容器间的共享操作,这个父容器需要能够准确地知道如何去创建共享运行环境的容器,还能管理这些容器的生命周期。为了实现这个父容器的构想,kubernetes中,用pause容器来作为一个Pod中所有容器的父容器。这个pause容器有两个核心的功能,一是它提供整个Pod的Linux命名空间的基础。二来启用PID命名空间,它在每个Pod中都作为PID为1进程(init进程),并回收僵尸进程。
云原生Kubernetes:pod基础_第4张图片

(3)pause

    pause容器使得Pod中的所有容器可以共享两种资源:网络和存储。

① 网络:
        每个Pod都会被分配一个唯一的IP地址。Pod中的所有容器共享网络空间,包括IP地址和端口。Pod内部的容器可以使用localhost互相通信。Pod中的容器与外界通信时,必须分配共享网络资源(例如使用宿主机的端口映射)。

② 存储:
       Pod可以指定多个共享的Volume。Pod中的所有容器都可以访问共享的Volume。Volume也可以用来持久化Pod中的存储资源,以防容器重启后文件丢失。

 ③ 小结
        每个Pod都有一个特殊的被称为“基础容器”的Pause容器。Pause容器对应的镜像属于Kubernetes平台的一部分,除了Pause容器,每个Pod还包含一个或者多个紧密相关的用户应用容器。

(4)pause容器功能

①  在pod中担任Linux命名空间(如网络命令空间)共享的基础;

②  启用PID命名空间,开启init进程。

(5)pod设计特殊组成结构目的

① 原因一:在一组容器作为一个单元的情况下,难以对整体的容器简单地进行判断及有效地进行行动。比如,一个容器死亡了,此时是算整体挂了么?那么引入与业务无关的Pause容器作为Pod的基础容器,以它的状态代表着整个容器组的状态,这样就可以解决该问题。

② 原因二:Pod里的多个应用容器共享Pause容器的IP,共享Pause容器挂载的Volume,这样简化了应用容器之间的通信问题,也解决了容器之间的文件共享问题。

(6)pod分类

通常把Pod分为两类:

1.自主式Pod 
1)创建方式(类似自营)
   kubectl run pod 用于创建一个自主/静态pod
注意:它就是创建一个pod,这个pod一旦挂了就不会在node上拉起来,这个pod式静态pod,它不是存在etcd,二十存在node当中
2)概念
   这种Pod本身是不能自我修复的,当Pod被创建后(不论是由你直接创建还是被其他Controller),都会被Kuberentes调度到集群的Node上。直到Pod的进程终止、被删掉、因为缺少资源而被驱逐、或者Node故障之前这个Pod都会一直保持在那个Node上。Pod不会自愈。如果Pod运行的Node故障,或者是调度器本身故障,这个Pod就会被删除。同样的,如果Pod所在Node缺少资源或者Pod处于维护状态,Pod也会被驱逐。


2.控制器管理的Pod
1)创建方式(类似有人管)
  kubectl create deployment 用于创建deployment控制管理器的pod
注意:这种pod是在控制管理器当中,举例:比如pod运行在node1上,控制器会保证pod的数量,如果node1挂了,它会在node2或者其他node节点重新拉取pod的数量
2)概念
  Kubernetes使用更高级的称为Controller的抽象层,来管理Pod实例。Controller可以创建和管理多个Pod,提供副本管理、滚动升级和集群级别的自愈能力。例如,如果一个Node故障,Controller就能自动将该节点上的Pod调度到其他健康的Node上。虽然可以直接使用Pod,但是在Kubernetes中通常是使用Controller来管理Pod的。

2.pod容器分类

(1)基础容器(infrastructure container)

维护整个 Pod 网络和存储空间
node 节点中操作
启动一个容器时,k8s会自动启动一个基础容器

cat /opt/kubernetes/cfg/kubelet

每次创建 Pod 时候就会创建,运行的每一个容器都有一个 pause-amd64 的基础容器自动会运行,对于用户是透明的

docker ps -a

(2)初始化容器(initcontainers)

 Init容器必须在应用程序容器启动之前运行完成,而应用程序容器是并行运行的,所以Init容器能够提供了一种简单的阻塞或延迟应用容器的启动的方法。

Init 容器与普通的容器非常像,除了以下两点:

●Init 容器总是运行到成功完成为止

●每个 Init 容器都必须在下一个 Init 容器启动之前成功完成启动和退出

如果 Pod 的 Init 容器失败,k8s 会不断地重启该 Pod,直到 Init 容器成功为止。然而,如果 Pod 对应的重启策略(restartPolicy)为 Never,它不会重新启动。

Init 的容器作用

因为init容器具有与应用容器分离的单独镜像,其启动相关代码具有如下优势:
●Init 容器可以包含一些安装过程中应用容器中不存在的实用工具或个性化代码。例如,没有必要仅为了在安装过程中使用类似 sed、 awk、 python 或 dig 这样的工具而去FROM 一个镜像来生成一个新的镜像。

●Init 容器可以安全地运行这些工具,避免这些工具导致应用镜像的安全性降低。

●应用镜像的创建者和部署者可以各自独立工作,而没有必要联合构建一个单独的应用镜像。

●Init 容器能以不同于Pod内应用容器的文件系统视图运行。因此,Init容器可具有访问 Secrets 的权限,而应用容器不能够访问。

●由于 Init 容器必须在应用容器启动之前运行完成,因此 Init 容器提供了一种机制来阻塞或延迟应用容器的启动,
直到满足了一组先决条件。一旦前置条件满足,Pod内的所有的应用容器会并行启动。

(3)  应用容器(Maincontainer)

并行启动官网示例:

https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/init-containers/
 
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: myapp-pod
  labels:
    app: myapp
spec:
  containers:
  - name: myapp-container
    image: busybox:1.28
    command: ['sh', '-c', 'echo The app is running! && sleep 3600']
  initContainers:
  - name: init-myservice
    image: busybox:1.28
    command: ['sh', '-c', 'until nslookup myservice; do echo waiting for myservice; sleep 2; done;']
  - name: init-mydb
    image: busybox:1.28
    command: ['sh', '-c', 'until nslookup mydb; do echo waiting for mydb; sleep 2; done;']

这个例子是定义了一个具有 2 个 Init 容器的简单 Pod。 第一个等待 myservice 启动, 第二个等待 mydb 启动。 一旦这两个 Init容器都启动完成,Pod 将启动 spec 中的应用容器。

kubectl describe pod myapp-pod
 
kubectl logs myapp-pod -c init-myservice
vim myservice.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: myservice
spec:
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 9376
    
kubectl create -f myservice.yaml
 
kubectl get svc
 
kubectl get pods -n kube-system
 
kubectl get pods
 
vim mydb.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: mydb
spec:
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 9377
    
kubectl create -f mydb.yaml
 
kubectl get pods

特别说明:

●在Pod启动过程中,Init容器会按顺序在网络和数据卷初始化之后启动。每个容器必须在下一个容器启动之前成功退出。
●如果由于运行时或失败退出,将导致容器启动失败,它会根据Pod的restartPolicy指定的策略进行重试。然而,如果Pod的restartPolicy设置为Always,Init容器失败时会使用RestartPolicy策略。
●在所有的Init容器没有成功之前,Pod将不会变成Ready状态。Init容器的端口将不会在Service中进行聚集。正在初始化中的Pod处于Pending状态,但应该会将Initializing状态设置为true。
●如果Pod重启,所有Init容器必须重新执行。
●对Init容器spec的修改被限制在容器image字段,修改其他字段都不会生效。更改Init容器的image字段,等价于重启该Pod。
●Init容器具有应用容器的所有字段。除了readinessProbe,因为Init容器无法定义不同于完成(completion)的就绪(readiness)之外的其他状态。这会在验证过程中强制执行。
●在Pod中的每个app和Init容器的名称必须唯一;与任何其它容器共享同一个名称,会在验证时抛出错误。

3.镜像拉取策略(image PullPolicy)

        Pod 的核心是运行容器,必须指定容器引擎,比如 Docker,启动容器时,需要拉取镜像,k8s 的镜像拉取策略可以由用户指定:

1、IfNotPresent:在镜像已经存在的情况下,kubelet 将不再去拉取镜像,仅当本地缺失时才从仓库中拉取,默认的镜像拉取策略

2、Always:每次创建 Pod 都会重新拉取一次镜像;

3、Never:Pod 不会主动拉取这个镜像,仅使用本地镜像。
注意:对于标签为“:latest”的镜像文件,其默认的镜像获取策略即为“Always”;而对于其他标签的镜像,其默认策略则为“IfNotPresent”。

(1) 官方示例

https://kubernetes.io/docs/concepts/containers/images
 
kubectl apply -f - <

(2) master01 上操作:

kubectl edit deployment/nginx-deployment
......
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - image: nginx:1.15.4
        imagePullPolicy: IfNotPresent                            #镜像拉取策略为 IfNotPresent
        name: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
          protocol: TCP
        resources: {}
        terminationMessagePath: /dev/termination-log
        terminationMessagePolicy: File
      dnsPolicy: ClusterFirst
      restartPolicy: Always                                        #Pod的重启策略为 Always,默认值
      schedulerName: default-scheduler
      securityContext: {}
      terminationGracePeriodSeconds: 30
......

(3)  创建测试案例

mkdir /opt/demo
cd /opt/demo
 
vim pod1.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-test1
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: nginx
      imagePullPolicy: Always
      command: [ "echo", "SUCCESS" ]
 
 
kubectl create -f pod1.yaml
 
kubectl get pods -o wide
pod-test1                         0/1     CrashLoopBackOff   4          3m33s

此时 Pod 的状态异常,原因是 echo 执行完进程终止,容器生命周期也就结束了

kubectl describe pod pod-test1
......
Events:
  Type     Reason     Age                    From               Message
  ----     ------     ----                   ----               -------
  Normal   Scheduled  4m44s                  default-scheduler  Successfully assigned default/pod-test1 to node02
  Normal   Pulled     3m34s (x4 over 4m40s)  kubelet, node02    Successfully pulled image "nginx"
  Normal   Created    3m34s (x4 over 4m40s)  kubelet, node02    Created container nginx
  Normal   Started    3m34s (x4 over 4m40s)  kubelet, node02    Started container nginx
  Warning  BackOff    3m4s (x8 over 4m32s)   kubelet, node02    Back-off restarting failed container
  Normal   Pulling    2m50s (x5 over 4m43s)  kubelet, node02    Pulling image "nginx"

可以发现 Pod 中的容器在生命周期结束后,由于 Pod 的重启策略为 Always,容器再次重启了,并且又重新开始拉取镜像

修改 pod1.yaml 文件

cd /opt/demo
vim pod1.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-test1
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: nginx:1.14                            #修改 nginx 镜像版本
      imagePullPolicy: Always
      #command: [ "echo", "SUCCESS" ]            #删除

删除原有的资源

kubectl delete -f pod1.yaml 

更新资源

kubectl apply -f pod1.yaml 

查看 Pod 状态

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk 'NR==1 || NR==12'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
pod-test1                           1/1     Running   0          4m42s   10.244.1.37   node02              

在任意 node 节点上使用 curl 查看头部信息

[root@node01 ~]# curl -I http://10.244.1.37
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.21.5
......

二、实验

1.Pod容器的分类

(1)基础容器(infrastructure container)

云原生Kubernetes:pod基础_第5张图片

2.镜像拉取策略

(1) 创建测试案例

云原生Kubernetes:pod基础_第6张图片

生成容器:

获取信息:

此时 Pod 的状态异常,原因是 echo 执行完进程终止,容器生命周期也就结束了

查看详细信息

云原生Kubernetes:pod基础_第7张图片

修改 pod1.yaml 文件

云原生Kubernetes:pod基础_第8张图片

删除原有的资源

更新资源

查看 Pod 状态

在任意 node 节点上使用 curl 查看头部信息

云原生Kubernetes:pod基础_第9张图片

三、问题

1.apiVersion 报错

(1)报错

error: error validating "pod1.yaml": error validating data: apiVersion not set; if you choose to ignore these errors, turn validation off with --validate=false

(2)原因分析

apiVersion 未正确设置

(3)解决方法

修改前:

修改后:

2.pod v1版本资源未注册

(1)报错

Error from server (BadRequest): error when creating "pod1.yaml": pod in version "v1" cannot be handled as a Pod: no kind "pod" is registered for version "v1" in scheme "k8s.io/kubernetes/pkg/api/legacyscheme/scheme.go:30"

(2)原因分析

报了版本的错误,一查以为是没有pod这种v1版本的资源,没注册

最后才发现是yaml文件中的pod的首字母需要大写Pod

(3)解决方法

修改前:

修改后:

成功

3.取行显示指定pod信息

(1)需求

只需求截取第1行标题栏和第12行信息

云原生Kubernetes:pod基础_第10张图片

(2)问题

grep命令缺失标题栏

(3)解决方法

用awk命令取行取列

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk 'NR==1 || NR==12'


用sed命令取行


[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | sed -n '1p;12p'

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | sed -n '/test1/p'
pod-test1                           1/1     Running   0          53m     10.244.1.37   node02              

(4)awk小结

awk里的行与列,一般不叫行与列:行叫记录(Record),列叫字段(Field)

指定行号(第1行、第3行)

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk 'NR==1'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk 'NR==2'
nginx-65fc77987d-2b6b9              1/1     Running   2          46h     10.244.2.22   node01              
[root@master demo]# 

 取范围(3行以内的)

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk 'NR<=3'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-65fc77987d-2b6b9              1/1     Running   2          46h     10.244.2.22   node01              
nginx-6cbd4b987c-6t2nt              1/1     Running   2          46h     10.244.2.27   node01              
[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk 'NR==1,NR==3'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-65fc77987d-2b6b9              1/1     Running   2          46h     10.244.2.22   node01              
nginx-6cbd4b987c-6t2nt              1/1     Running   2          46h     10.244.2.27   node01              

云原生Kubernetes:pod基础_第11张图片

③取指定行(第1行和第3行)

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk 'NR==1 || NR==3'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-6cbd4b987c-6t2nt              1/1     Running   2          46h     10.244.2.27   node01              

④ 取包含nginx字符串行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk '/nginx/'
nginx-65fc77987d-2b6b9              1/1     Running   2          46h     10.244.2.22   node01              
nginx-6cbd4b987c-6t2nt              1/1     Running   2          46h     10.244.2.27   node01              
nginx-6cbd4b987c-bqtfp              1/1     Running   2          46h     10.244.1.34   node02              
nginx-6cbd4b987c-g4xxm              1/1     Running   2          46h     10.244.1.35   node02              
nginx-deployment-6959f4b694-nds9n   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.23   node01              
nginx-deployment-6959f4b694-qm5p9   1/1     Running   2          3d19h   10.244.1.32   node02              
nginx-deployment-6959f4b694-qmpd6   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.24   node01              
nginx-test-86bdc44976-5kj74         1/1     Running   1          26h     10.244.1.31   node02              
nginx-test-86bdc44976-kvgb4         1/1     Running   1          26h     10.244.2.26   node01              
nginx-test-86bdc44976-s24d6         1/1     Running   1          26h     10.244.2.25   node01              

云原生Kubernetes:pod基础_第12张图片⑤ 取包含deployment字符串行到test字符串的行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk '/deployment/,/test1/'
nginx-deployment-6959f4b694-nds9n   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.23   node01              
nginx-deployment-6959f4b694-qm5p9   1/1     Running   2          3d19h   10.244.1.32   node02              
nginx-deployment-6959f4b694-qmpd6   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.24   node01              
nginx-test-86bdc44976-5kj74         1/1     Running   1          26h     10.244.1.31   node02              
nginx-test-86bdc44976-kvgb4         1/1     Running   1          26h     10.244.2.26   node01              
nginx-test-86bdc44976-s24d6         1/1     Running   1          26h     10.244.2.25   node01              
pod-test1                           1/1     Running   0          33m     10.244.1.37   node02              

⑥ 包含deployment的行和test1的行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | awk '/deployment|test1/'
nginx-deployment-6959f4b694-nds9n   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.23   node01              
nginx-deployment-6959f4b694-qm5p9   1/1     Running   2          3d19h   10.244.1.32   node02              
nginx-deployment-6959f4b694-qmpd6   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.24   node01              
pod-test1                           1/1     Running   0          43m     10.244.1.37   node02              

效果同grep -E

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | grep -E 'deployment|test1'
nginx-deployment-6959f4b694-nds9n   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.23   node01              
nginx-deployment-6959f4b694-qm5p9   1/1     Running   2          3d19h   10.244.1.32   node02              
nginx-deployment-6959f4b694-qmpd6   1/1     Running   2          3d19h   10.244.2.24   node01              
pod-test1                           1/1     Running   0          40m     10.244.1.37   node02              

(5)sed小结

sed命令提取指定的行

① 提取第1行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | sed -n '1p'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES

② 提取第1行到第3行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | sed -n '1,3p'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-65fc77987d-2b6b9              1/1     Running   2          46h     10.244.2.22   node01              
nginx-6cbd4b987c-6t2nt              1/1     Running   2          46h     10.244.2.27   node01              

只提取第1行和第12行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | sed -n '1p;12p'
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
pod-test1                           1/1     Running   0          51m     10.244.1.37   node02              

提取奇数行

提取偶数行

提取匹配test1的行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | sed -n '/test1/p'
pod-test1                           1/1     Running   0          53m     10.244.1.37   node02              

提取同时匹配pod和test1的行

[root@master demo]# kubectl get pods -o wide | sed -n '/pod\|test1/p'
pod-test1                           1/1     Running   0          55m     10.244.1.37   node02              

四、总结

Pod是kubernetes中最小的资源管理组件,Pod也是最小化运行容器化应用的资源对象。

K8S集群中Pod两种使用方式:

①  一个Pod中运行一个容器

②  在一个Pod中同时运行多个容器。

  pause容器使得Pod中的所有容器可以共享两种资源:网络和存储。

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