【K8s】Pod一文详解

一、Pod介绍

1、Pod结构

在这里插入图片描述
每个Pod中都可以包含一个或者多个容器这些容器可以分为两类

1用户容器用户程序所在的容器数量可多可少

2根容器Pause容器由Kubernetes创建这是每个Pod都会有的一个根容器它的作用有两个

  • 可以以它为依据评估整个Pod的健康状态
  • 可以在根容器上设置Ip地址其它容器都共享此IpPod IP以实现Pod内部的网络通信
注意上面说的是Pod内部的通讯Pod的之间的通讯采用虚拟二层网络技术来实现我们当前环境用的是Flannel

2、Pod的定义

下面是Pod的资源清单常用的

apiVersion: v1     #必选版本号例如v1
kind: Pod         #必选资源类型例如 Pod
metadata:         #必选元数据
  name: string     #必选Pod名称
  namespace: string  #Pod所属的命名空间,默认为"default"
  labels:           #自定义标签列表
    - name: string                 
spec:  #必选Pod中容器的详细定义
  containers:  #必选Pod中容器列表
  - name: string   #必选容器名称
    image: string  #必选容器的镜像名称
    imagePullPolicy: [ Always|Never|IfNotPresent ]  #获取镜像的策略 
    command: [string]   #容器的启动命令列表如不指定使用打包时使用的启动命令
    args: [string]      #容器的启动命令参数列表
    workingDir: string  #容器的工作目录
    volumeMounts:       #挂载到容器内部的存储卷配置
    - name: string      #引用pod定义的共享存储卷的名称需用volumes[]部分定义的的卷名
      mountPath: string #存储卷在容器内mount的绝对路径应少于512字符
      readOnly: boolean #是否为只读模式
    ports: #需要暴露的端口库号列表
    - name: string        #端口的名称
      containerPort: int  #容器需要监听的端口号
      hostPort: int       #容器所在主机需要监听的端口号默认与Container相同
      protocol: string    #端口协议支持TCP和UDP默认TCP
    env:   #容器运行前需设置的环境变量列表
    - name: string  #环境变量名称
      value: string #环境变量的值
    resources: #资源限制和请求的设置
      limits:  #资源限制的设置
        cpu: string     #Cpu的限制单位为core数将用于docker run --cpu-shares参数
        memory: string  #内存限制单位可以为Mib/Gib将用于docker run --memory参数
      requests: #资源请求的设置
        cpu: string    #Cpu请求容器启动的初始可用数量
        memory: string #内存请求,容器启动的初始可用数量
    lifecycle: #生命周期钩子
        postStart: #容器启动后立即执行此钩子,如果执行失败,会根据重启策略进行重启
        preStop: #容器终止前执行此钩子,无论结果如何,容器都会终止
    livenessProbe:  #对Pod内各容器健康检查的设置当探测无响应几次后将自动重启该容器
      exec:         #对Pod容器内检查方式设置为exec方式
        command: [string]  #exec方式需要制定的命令或脚本
      httpGet:       #对Pod内个容器健康检查方法设置为HttpGet需要制定Path、port
        path: string
        port: number
        host: string
        scheme: string
        HttpHeaders:
        - name: string
          value: string
      tcpSocket:     #对Pod内个容器健康检查方式设置为tcpSocket方式
         port: number
       initialDelaySeconds: 0       #容器启动完成后首次探测的时间单位为秒
       timeoutSeconds: 0          #对容器健康检查探测等待响应的超时时间单位秒默认1秒
       periodSeconds: 0           #对容器监控检查的定期探测时间设置单位秒默认10秒一次
       successThreshold: 0
       failureThreshold: 0
       securityContext:
         privileged: false
  restartPolicy: [Always | Never | OnFailure]  #Pod的重启策略
  nodeName: <string> #设置NodeName表示将该Pod调度到指定到名称的node节点上
  nodeSelector: obeject #设置NodeSelector表示将该Pod调度到包含这个label的node上
  imagePullSecrets: #Pull镜像时使用的secret名称以keysecretkey格式指定
  - name: string
  hostNetwork: false   #是否使用主机网络模式默认为false如果设置为true表示使用宿主机网络
  volumes:   #在该pod上定义共享存储卷列表
  - name: string    #共享存储卷名称 volumes类型有很多种
    emptyDir: {}       #类型为emtyDir的存储卷与Pod同生命周期的一个临时目录。为空值
    hostPath: string   #类型为hostPath的存储卷表示挂载Pod所在宿主机的目录
      path: string                #Pod所在宿主机的目录将被用于同期中mount的目录
    secret:          #类型为secret的存储卷挂载集群与定义的secret对象到容器内部
      scretname: string  
      items:     
      - key: string
        path: string
    configMap:         #类型为configMap的存储卷挂载预定义的configMap对象到容器内部
      name: string
      items:
      - key: string
        path: string

配置项很多可以通过指令来查看每种资源的可配置项

# 查看某种资源可以配置的一级属性
kubectl explain 资源类型      

# 查看属性的子属性   
kubectl explain 资源类型.属性     
# explain解释
[root@k8s-master01 ~] kubectl explain pod
KIND:     Pod
VERSION:  v1
FIELDS:
   apiVersion   <string>
   kind 		<string>
   metadata     <Object>
   spec 		<Object>
   status       <Object>

[root@k8s-master01 ~] kubectl explain pod.metadata
KIND:     Pod
VERSION:  v1
RESOURCE: metadata <Object>
FIELDS:
   annotations  <map[string]string>
   clusterName  <string>
   creationTimestamp    <string>
   deletionGracePeriodSeconds   <integer>
   deletionTimestamp    <string>
   finalizers   <[]string>
   generateName <string>
   generation   <integer>
   labels       <map[string]string>
   managedFields        <[]Object>
   name <string>
   namespace    <string>
   ownerReferences      <[]Object>
   resourceVersion      <string>
   selfLink     <string>
   uid  <string>

Kubernetes中基本所有资源的一级属性都是一样的有五部分

  • apiVersion版本由kubernetes内部定义版本号必须可以用 kubectl api-versions 查询到所有explain查看当前
  • kind类型由kubernetes内部定义版本号必须可以用 kubectl api-resources 查询到所有explain查看当前
  • metadata元数据主要是资源标识和说明常用的有name、namespace、labels等
  • spec描述这是配置中最重要的一部分里面是对各种资源配置的详细描述
  • status状态信息里面的内容不需要定义由kubernetes自动生成

先重点看spec的常用子属性

  • containers <Object[ ]> : 容器列表用于定义容器的详细信息
  • nodeName 根据nodeName的值将pod调度到指定的Node节点上不指定则由schedule调度分配
  • nodeSelector <map[]> 根据NodeSelector中定义的信息选择将该Pod调度到包含这些label的Node 上
  • hostNetwork 是否使用主机网络模式默认为false如果设置为true表示使用宿主机网络多个副本pod就端口冲突了不建议
  • volumes <Object[]> 存储卷用于定义Pod上面挂载的存储信息
  • restartPolicy 重启策略表示Pod在遇到故障的时候的处理策略

二、Pod配置spec.containers

[root@k8s-master01 ~] kubectl explain pod.spec.containers
KIND:     Pod
VERSION:  v1
RESOURCE: containers <[]Object>   # 数组代表可以有多个容器
FIELDS:
   name  <string>     # 容器名称
   image <string>     # 容器需要的镜像地址
   imagePullPolicy  <string> # 镜像拉取策略 
   command  <[]string> # 容器的启动命令列表如不指定使用打包时使用的启动命令
   args     <[]string> # 容器的启动命令需要的参数列表
   env      <[]Object> # 容器环境变量的配置
   ports    <[]Object>     # 容器需要暴露的端口号列表
   resources <Object>      # 资源限制和资源请求的设置

1、基本配置 name和image

创建个yaml文件pod-base.yaml 测试name和image

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-base
  namespace: dev
  labels:
    user: 9527
spec:
  containers:
  # - 即数组
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  - name: busybox
    image: busybox:1.30

以上即定义一个pod包含两个容器

  • nginx用1.17.1版本的nginx镜像创建nginx是一个轻量级web容器
  • busybox用1.30版本的busybox镜像创建busybox是一个小巧的linux命令集合
[root@k8s-master01 pod] kubectl apply -f pod-base.yaml
pod/pod-base created
# READY 1/2 : 表示当前Pod中有2个容器其中1个准备就绪1个未就绪
# RESTARTS  : 重启次数因为有1个容器故障了Pod一直在重启试图恢复它
[root@k8s-master01 pod] kubectl get pod -n dev
NAME       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-base   1/2     Running   4          95s

2、镜像拉取策略 imagePullpolicy

镜像拉取策略有三种

  • Always总是从远程仓库拉取镜像一直远程下载
  • IfNotPresent本地有则使用本地镜像本地没有则从远程仓库拉取镜像本地有就本地 本地没远程下载
  • Never只使用本地镜像从不去远程仓库拉取本地没有就报错 一直使用本地

关于策略默认值

  • 若镜像tag为具体版本号则默认策略是IfNotPresent
  • 若镜像tag为latest最终版本则默认always

创建pod-imagepullpolicy.yaml文件做测试

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-imagepullpolicy
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    imagePullPolicy: IfNotPresent # 用于设置镜像拉取策略
  - name: busybox
    image: busybox:1.30

创建pod

[root@k8s-master01 pod] kubectl create -f pod-imagepullpolicy.yaml
pod/pod-imagepullpolicy created

# 查看Pod详情
# 此时明显可以看到nginx镜像有一步Pulling image "nginx:1.17.1"的过程
[root@k8s-master01 pod] kubectl describe pod pod-imagepullpolicy -n dev
......
Events:
  Type     Reason     Age               From               Message
  ----     ------     ----              ----               -------
  Normal   Scheduled  <unknown>         default-scheduler  Successfully assigned dev/pod-imagePullPolicy to node1
  Normal   Pulling    32s               kubelet, node1     Pulling image "nginx:1.17.1"
  Normal   Pulled     26s               kubelet, node1     Successfully pulled image "nginx:1.17.1"
  Normal   Created    26s               kubelet, node1     Created container nginx
  Normal   Started    25s               kubelet, node1     Started container nginx
  Normal   Pulled     7s (x3 over 25s)  kubelet, node1     Container image "busybox:1.30" already present on machine
  Normal   Created    7s (x3 over 25s)  kubelet, node1     Created container busybox
  Normal   Started    7s (x3 over 25s)  kubelet, node1     Started container busybox

3、启动命令 command

上面busybox容器一直没有成功运行因为busybox并不是一个程序而是类似于一个工具类的集合kubernetes集群启动管理后容器中就没有进程了它会自动关闭。解决方法就是让其一直在运行 ⇒ command

command用于在pod中的容器初始化完毕之后运行一个命令

创建pod-command.yaml文件做测试

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-command
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  - name: busybox
    image: busybox:1.30
    command: ["/bin/sh","-c","touch /tmp/hello.txt;while true;do /bin/echo $(date +%T) >> /tmp/hello.txt; sleep 3; done;"]

命令解释

"/bin/sh","-c", 使用sh执行命令

touch /tmp/hello.txt; 创建一个/tmp/hello.txt 文件

while true;do /bin/echo $(date +%T) >> /tmp/hello.txt; sleep 3; done; 每隔3秒向文件中写入当前时间
[root@k8s-master01 pod] kubectl create  -f pod-command.yaml
pod/pod-command created

# 此时发现两个pod都正常运行了
[root@k8s-master01 pod] kubectl get pods pod-command -n dev
NAME          READY   STATUS   RESTARTS   AGE
pod-command   2/2     Runing   0          2s


补充一个命令进入容器在容器内部执行命令

 kubectl exec  pod名称 -n 命名空间 -it -c 容器名称 /bin/sh  
# 进入pod中的busybox容器查看文件内容
[root@k8s-master01 pod] kubectl exec pod-command -n dev -it -c busybox /bin/sh

/ tail -f /tmp/hello.txt
14:44:19
14:44:22
14:44:25

最后kubernetes中的command、args两项其实是实现覆盖Dockerfile中ENTRYPOINT的功能

  • 如果command和args均没有写那么用Dockerfile的配置。
  • 如果command写了但args没有写那么Dockerfile默认的配置会被忽略执行输入的command
  • 如果command没写但args写了那么Dockerfile中配置的ENTRYPOINT的命令会被执行使用当前args的参数
  • 如果command和args都写了那么Dockerfile的配置被忽略执行command并追加上args参数

4、环境变量 env

env环境变量通过name-value的键值对用于在pod中的容器设置环境变量。创建pod-env.yaml文件

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-env
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: busybox
    image: busybox:1.30
    command: ["/bin/sh","-c","while true;do /bin/echo $(date +%T);sleep 60; done;"]
    env: # 设置环境变量列表
    - name: "username"
      value: "admin"
    - name: "password"
      value: "123456"

创建pod

# 创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-env.yaml
pod/pod-env created

# 进入容器输出环境变量
[root@k8s-master01 ~] kubectl exec pod-env -n dev -c busybox -it /bin/sh
/  echo $username
admin
/  echo $password
123456

5、端口设置 ports

容器的端口设置先看ports下的子属性

[root@k8s-master01 ~] kubectl explain pod.spec.containers.ports
KIND:     Pod
VERSION:  v1
RESOURCE: ports <[]Object>
FIELDS:
   name         <string>  # 端口名称如果指定必须保证name在pod中是唯一的		
   containerPort<integer> # 容器要监听的端口(0<x<65536)
   hostPort     <integer> # 容器要在主机上公开的端口如果设置主机上只能运行容器的一个副本(一般省略) 
   hostIP       <string>  # 要将外部端口绑定到的主机IP(一般省略)
   protocol     <string>  # 端口协议。必须是UDP、TCP或SCTP。默认为“TCP”。

关于hostPort创建一个二副本的deploy两个pod的IP分别为1.1和1.2此时使用podIP + 容器Port正常。但容器端口都是80此时都想映射到主机端口比如映射到主机80就会冲突。

在这里插入图片描述
编写一个测试案例创建pod-ports.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-ports
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    ports: # 设置容器暴露的端口列表
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
      protocol: TCP

创建pod

# 创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-ports.yaml
pod/pod-ports created

# 查看pod
# 在下面可以明显看到配置信息
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pod pod-ports -n dev -o yaml
......
spec:
  containers:
  - image: nginx:1.17.1
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
      name: nginx-port
      protocol: TCP
......

访问容器中的程序需要使用的是PodIp:containerPort

6、资源配额 resources

容器中的程序要运行要占用一定资源比如cpu和内存等如果不对某个容器的资源做限制那么它就可能吃掉大量资源导致其它容器无法运行。因此kubernetes提供了对内存和cpu的资源进行配额的机制 ⇒ resources

  • resources.limits上限。用于限制运行时容器的最大占用资源当容器占用资源超过limits时会被终止并进行重启
  • resources.requests下限。用于设置容器需要的最小资源如果环境资源不够容器将无法启动

写个测试配置文件pod-resources.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-resources
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    resources: # 资源配额
      limits:  # 限制资源上限
        cpu: "2" # CPU限制单位是core数
        memory: "10Gi" # 内存限制
      requests: # 请求资源下限
        cpu: "1"  # CPU限制单位是core数
        memory: "10Mi"  # 内存限制

关于单位

  • cpucore数可以为整数或小数
  • memory 内存大小可以使用Gi、Mi、G、M等形式
# 运行Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create  -f pod-resources.yaml
pod/pod-resources created

# 查看发现pod运行正常
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pod pod-resources -n dev
NAME            READY   STATUS    RESTARTS   AGE  
pod-resources   1/1     Running   0          39s   

# 接下来停止Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl delete  -f pod-resources.yaml
pod "pod-resources" deleted

停止pod后更改内存最低配额为10Gi虚拟机配置不够了

# 编辑pod修改resources.requests.memory的值为10Gi
[root@k8s-master01 ~] vim pod-resources.yaml

# 再次启动pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create  -f pod-resources.yaml
pod/pod-resources created

# 查看Pod状态发现Pod启动失败
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pod pod-resources -n dev -o wide
NAME            READY   STATUS    RESTARTS   AGE          
pod-resources   0/1     Pending   0          20s    


pod状态为pending待定、挂起

# 查看pod详情会发现如下提示
[root@k8s-master01 ~] kubectl describe pod pod-resources -n dev
......
Warning  FailedScheduling  35s   default-scheduler  0/3 nodes are available: 1 node(s) had taint {node-role.kubernetes.io/master: }, that the pod didn't tolerate, 2 Insufficient memory.(内存不足)

调度失败没有节点满足这个最低配置Insufficient memory.(内存不足)

三、Pod的生命周期

pod从创建至终止有这几个阶段

1pod创建过程

2运行初始化容器init container过程

3运行主容器main container

  • 容器启动后钩子post start、容器终止前钩子pre stop
  • 容器的存活性探测liveness probe、就绪性探测readiness probe

4pod终止过程

在这里插入图片描述
在整个生命周期中Pod会出现5种状态相位

  • 挂起Pendingapiserver已经创建了pod资源对象但它尚未被调度完成或者仍处于下载镜像的过程中
  • 运行中Runningpod已经被调度至某节点并且所有容器都已经被kubelet创建完成
  • 成功Succeededpod中的所有容器都已经成功终止并且不会被重启
  • 失败Failed所有容器都已经终止但至少有一个容器终止失败即容器返回了非0值的退出状态
  • 未知Unknownapiserver无法正常获取到pod对象的状态信息通常由网络通信失败所导致

1、创建和终止

Pod创建的过程

  • 用户执行kubectl指令提交pod信息给apiServer
  • apiServer生成pod信息存入etcd并返回确认信息给客户端
  • apiServer开始反馈pod的变化信息其它组件使用watch机制来跟踪检查apiServer上的变动
  • scheduler发现有新的pod要创建开始为Pod分配主机并将结果信息更新至apiServer
  • node节点上的kubelet发现有pod调度过来尝试调用docker启动容器并将结果回送至apiServer
  • apiServer将接收到的pod状态信息存入etcd中

在这里插入图片描述

Pod终止过程

  • 用户向apiServer发送删除pod命令
  • apiServcer中的pod对象信息会随着时间的推移而更新在宽限期内默认30spod被视为dead
  • 将pod标记为terminating状态
  • kubelet在监控到pod对象转为terminating状态的同时启动pod关闭过程
  • 端点控制器监控到pod对象的关闭行为时将其从所有匹配到此端点的service资源的端点列表中移除
  • 如果当前pod对象定义了preStop钩子处理器则在其标记为terminating后即会以同步的方式启动执行
  • pod对象中的容器进程收到停止信号
  • 宽限期结束后若pod中还存在仍在运行的进程那么pod对象会收到立即终止的信号
  • kubelet请求apiServer将此pod资源的宽限期设置为0从而完成删除操作此时pod对于用户已不可见

2、初始化容器

初始化容器是在pod的主容器启动之前要运行的容器主要做著容器启动前的前置工作。特点是

  • 初始化容器必须运行完成直至结束若某初始化容器运行失败那么kubernetes需要重启它直到成功完成
  • 初始化容器必须按照定义的顺序执行当且仅当前一个成功之后后面的一个才能运行

初始化容器的应用场景有两个

  • 提供主容器镜像中不具备的工具程序或自定义代码
  • 初始化容器要先于应用容器串行启动并运行完成因此可用于延后应用容器的启动直至其依赖的条件得到满足

案例

假设要以主容器来运行nginx但是要求在运行nginx之前先要能够连接上mysql和redis所在服务器

# 服务器的地址假设如下

mysql: 192.168.90.14
redis: 192.168.90.15

创建pod-initcontainer.yaml:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-initcontainer
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: main-container
    image: nginx:1.17.1
    ports: 
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
  initContainers:  # 注意初始化容器和主容器平级
  - name: test-mysql
    image: busybox:1.30  # 初始化容器的镜像用busybox这个工具包
    # 
    command: ['sh', '-c', 'until ping 192.168.90.14 -c 1 ; do echo waiting for mysql...; sleep 2; done;']
  - name: test-redis
    image: busybox:1.30
    command: ['sh', '-c', 'until ping 192.168.90.15 -c 1 ; do echo waiting for reids...; sleep 2; done;']

上面定义了两个初始化容器一个启动后ping MySQL另一个ping Redis

# 创建pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-initcontainer.yaml
pod/pod-initcontainer created

# 查看pod状态
# 发现pod卡在初始化容器test-mysql创建后后面的容器不会运行
root@k8s-master01 ~] kubectl describe pod  pod-initcontainer -n dev
........
Events:
  Type    Reason     Age   From               Message
  ----    ------     ----  ----               -------
  Normal  Scheduled  49s   default-scheduler  Successfully assigned dev/pod-initcontainer to node1
  Normal  Pulled     48s   kubelet, node1     Container image "busybox:1.30" already present on machine
  Normal  Created    48s   kubelet, node1     Created container test-mysql
  Normal  Started    48s   kubelet, node1     Started container test-mysql

-w动态查看pod和watch一个意思。

# 动态查看pod
# init:0/2 即两个初始化容器都卡住了
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-initcontainer -n dev -w
NAME                             READY   STATUS     RESTARTS   AGE
pod-initcontainer                0/1     Init:0/2   0          15s

为当前服务器新增两个ip使得能ping通那两个IP同时观察pod的变化

[root@k8s-master01 ~] ifconfig ens33:1 192.168.90.14 netmask 255.255.255.0 up
[root@k8s-master01 ~] ifconfig ens33:2 192.168.90.15 netmask 255.255.255.0 up

pod状态的变化

# 动态查看pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-initcontainer -n dev -w
NAME                             READY   STATUS     RESTARTS   AGE
pod-initcontainer                0/1     Init:0/2   0          15s
pod-initcontainer                0/1     Init:1/2   0          52s
pod-initcontainer                0/1     Init:1/2   0          53s
pod-initcontainer                0/1     PodInitializing   0          89s
pod-initcontainer                1/1     Running           0          90s
# 最后runing1/1即pod启动成功副本一个也成功一个

3、钩子函数

直白讲就是一些特殊时机想Java静态代码块一样是一种时机。在这里可以执行用户自己的行为代码。钩子函数有两种

  • post start即容器创建之后执行如果失败了会重启容器
  • pre stop 即容器终止之前执行执行完成之后容器将成功终止在其执行完之前会阻塞删除容器的操作

钩子处理器支持使用下面三种方式定义动作

  • Exec命令在容器内执行一次命令
……
  lifecycle:
    postStart: 
      exec:
        command:
        - cat
        - /tmp/healthy
……
  • TCPSocket在当前容器尝试访问指定的socket
……      
  lifecycle:
    postStart:
      tcpSocket:
        port: 8080
……
  • HTTPGet在当前容器中向某url发起http请求
……
  lifecycle:
    postStart:
      httpGet:
        path: / #URI地址
        port: 80 #端口号
        host: 192.168.5.3 #主机地址
        scheme: HTTP #支持的协议http或者https
……

以exec方式为例创建pod-hook-exec.yaml文件

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-hook-exec
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: main-container
    image: nginx:1.17.1
    ports:
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
    lifecycle:
      postStart: 
        exec: # 在容器启动的时候执行一个命令修改掉nginx的默认首页内容
          command: ["/bin/sh", "-c", "echo postStart... > /usr/share/nginx/html/index.html"]
      preStop:
        exec: # 在容器停止之前停止nginx服务
          command: ["/usr/sbin/nginx","-s","quit"]

启动pod

# 创建pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-hook-exec.yaml
pod/pod-hook-exec created

# 查看pod取podIP
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods  pod-hook-exec -n dev -o wide
NAME           READY   STATUS     RESTARTS   AGE    IP            NODE    
pod-hook-exec  1/1     Running    0          29s    10.244.2.48   node2   

# 访问pod
[root@k8s-master01 ~] curl 10.244.2.48
postStart...

4、容器探测

直白讲就是测测这个实例健康不实例的状态不符合预期那么kubernetes就会把该问题实例" 摘除 "不承担业务流量。
在这里插入图片描述
探针有两种

  • liveness probes存活性探针用于检测应用实例当前是否处于正常运行状态不是则k8s会重启容器
  • readiness probes就绪性探针用于检测应用实例当前是否可以接收请求不能则k8s不会转发流量

livenessProbe 决定是否重启容器readinessProbe 决定是否将请求转发给容器

举个形象例子

公司来了一个高级后端开发刚来公司第一天要熟悉代码装环境等等。这个时候他"存活"但不"就绪"暂时不能给他分配工作任务。

这两种探针都有三种实现方式

  • Exec命令在容器内执行一次命令如果命令执行的退出码为0则认为程序正常否则不正常
……
  livenessProbe:
    exec:
      command:
      - cat
      - /tmp/healthy
……
  • TCPSocket将会尝试访问一个用户容器的端口如果能够建立这条连接则认为程序正常否则不正常
……      
  livenessProbe:
    tcpSocket:
      port: 8080
……
  • HTTPGet调用容器内Web应用的URL如果返回的状态码在200和399之间则认为程序正常否则不正常
……
  livenessProbe:
    httpGet:
      path: / #URI地址
      port: 80 #端口号
      host: 127.0.0.1 #主机地址
      scheme: HTTP #支持的协议http或者https
……

探针效果演示

方式一liveness+Exec

创建pod-liveness-exec.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-liveness-exec
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    ports: 
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
    livenessProbe:
      exec:
        command: ["/bin/cat","/tmp/hello.txt"] # 执行一个查看文件的命令

创建pod发现它一直在重启状态CrashLoopBackOff

# 创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-liveness-exec.yaml
pod/pod-liveness-exec created

# 查看Pod详情
[root@k8s-master01 ~] kubectl describe pods pod-liveness-exec -n dev
......
  Normal   Created    20s (x2 over 50s)  kubelet, node1     Created container nginx
  Normal   Started    20s (x2 over 50s)  kubelet, node1     Started container nginx
  Normal   Killing    20s                kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe, will be restarted
  Warning  Unhealthy  0s (x5 over 40s)   kubelet, node1     Liveness probe failed: cat: can't open '/tmp/hello11.txt': No such file or directory
  
# 观察上面的信息就会发现nginx容器启动之后就进行了健康检查
# 检查失败之后容器被kill掉然后尝试进行重启这是重启策略的作用后面讲解
# 稍等一会之后再观察pod信息就可以看到RESTARTS不再是0而是一直增长
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-liveness-exec -n dev
NAME                READY   STATUS             RESTARTS   AGE
pod-liveness-exec   0/1     CrashLoopBackOff   2          3m19s

# 当然接下来可以修改成一个存在的文件cat指令执行成功则健康检查通过pod开始running

方式二TCPSocket + liveness

创建pod-liveness-tcpsocket.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-liveness-tcpsocket
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    ports: 
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
    livenessProbe:
      tcpSocket:
        port: 8080 # 尝试访问用户容器中的8080端口而用户容器我只开启了80端口

创建pod查看效果

# 创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-liveness-tcpsocket.yaml
pod/pod-liveness-tcpsocket created

# 查看Pod详情
[root@k8s-master01 ~] kubectl describe pods pod-liveness-tcpsocket -n dev
......
  Normal   Scheduled  31s                            default-scheduler  Successfully assigned dev/pod-liveness-tcpsocket to node2
  Normal   Pulled     <invalid>                      kubelet, node2     Container image "nginx:1.17.1" already present on machine
  Normal   Created    <invalid>                      kubelet, node2     Created container nginx
  Normal   Started    <invalid>                      kubelet, node2     Started container nginx
  Warning  Unhealthy  <invalid> (x2 over <invalid>)  kubelet, node2     Liveness probe failed: dial tcp 10.244.2.44:8080: connect: connection refused
  
# 观察上面的信息发现尝试访问8080端口,但是失败了
# 稍等一会之后再观察pod信息就可以看到RESTARTS不再是0而是一直增长
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-liveness-tcpsocket  -n dev
NAME                     READY   STATUS             RESTARTS   AGE
pod-liveness-tcpsocket   0/1     CrashLoopBackOff   2          3m19s

# 当然接下来可以修改成一个可以访问的端口比如80再试结果就正常了......

注意TCPSocket是尝试访问一个用户容器的端口

在这里插入图片描述

方式三HTTPGet + liveness

创建pod-liveness-httpget.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-liveness-httpget
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    ports:
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
    livenessProbe:
      httpGet:  # 其实就是访问http://127.0.0.1:80/hello  
        scheme: HTTP #支持的协议http或者https
        port: 80 #端口号
        path: /hello #URI地址

创建pod查看效果

# 创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-liveness-httpget.yaml
pod/pod-liveness-httpget created

# 查看Pod详情
[root@k8s-master01 ~] kubectl describe pod pod-liveness-httpget -n dev
.......
  Normal   Pulled     6s (x3 over 64s)  kubelet, node1     Container image "nginx:1.17.1" already present on machine
  Normal   Created    6s (x3 over 64s)  kubelet, node1     Created container nginx
  Normal   Started    6s (x3 over 63s)  kubelet, node1     Started container nginx
  Warning  Unhealthy  6s (x6 over 56s)  kubelet, node1     Liveness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 404
  Normal   Killing    6s (x2 over 36s)  kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe, will be restarted
  
# 观察上面信息尝试访问路径但是未找到,出现404错误
# 稍等一会之后再观察pod信息就可以看到RESTARTS不再是0而是一直增长
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pod pod-liveness-httpget -n dev
NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-liveness-httpget   1/1     Running   5          3m17s

# 当然接下来可以修改成一个可以访问的路径path比如/再试结果就正常了......

最后关于容器探针的其他子属性如容器启动后多久执行一次探测

[root@k8s-master01 ~] kubectl explain pod.spec.containers.livenessProbe
FIELDS:
   exec <Object>  
   tcpSocket    <Object>
   httpGet      <Object>
   initialDelaySeconds  <integer>  # 容器启动后等待多少秒执行第一次探测
   timeoutSeconds       <integer>  # 探测超时时间。默认1秒最小1秒
   periodSeconds        <integer>  # 执行探测的频率。默认是10秒最小1秒
   failureThreshold     <integer>  # 连续探测失败多少次才被认定为失败。默认是3。最小值是1
   successThreshold     <integer>  # 连续探测成功多少次才被认定为成功。默认是1

举例

[root@k8s-master01 ~]# more pod-liveness-httpget.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-liveness-httpget
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    ports:
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
    livenessProbe:
      httpGet:
        scheme: HTTP
        port: 80 
        path: /9527
      initialDelaySeconds: 30 # 容器启动后30s开始探测
      timeoutSeconds: 5 # 探测超时时间为5s

35秒后

在这里插入图片描述

5、重启策略

一旦容器探测出现了问题kubernetes就会对容器所在的Pod进行重启怎么重启由重启策略决定

  • Always 容器失效时自动重启该容器这也是默认值
  • OnFailure 容器终止运行且退出码不为0时重启
  • Never 不论状态为何都不重启该容器

注意

重启策略适用于pod对象中的所有容器首次需要重启的容器将在其需要时立即进行重启随后再次需要重启的操作将由kubelet延迟一段时间后进行且反复的重启操作的延迟时长以此为10s、20s、40s、80s、160s和300s300s是最大延迟时长到300以后不再加时长。阶梯增加重启的前摇不然本来就跑不起来你频繁重启只会浪费系统资源。

做验证

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-restartpolicy
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
    ports:
    - name: nginx-port
      containerPort: 80
    livenessProbe:
      httpGet:
        scheme: HTTP
        port: 80
        path: /hello
  restartPolicy: Never # 设置重启策略为Never

运行pod

# 创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-restartpolicy.yaml
pod/pod-restartpolicy created

# 查看Pod详情发现nginx容器失败
[root@k8s-master01 ~] kubectl  describe pods pod-restartpolicy  -n dev
......
  Warning  Unhealthy  15s (x3 over 35s)  kubelet, node1     Liveness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 404
  Normal   Killing    15s                kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe
  
# 多等一会再观察pod的重启次数发现一直是0并未重启   
[root@k8s-master01 ~] kubectl  get pods pod-restartpolicy -n dev
NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-restartpolicy      0/1     Running   0          5min42s

四、Pod调度

在默认情况下一个Pod在哪个Node节点上运行是由Scheduler组件采用相应的算法计算出来的当然也可进行人为干预这和调度方式有关

  • 自动调度运行在哪个节点上完全由Scheduler经过一系列的算法计算得出
  • 定向调度NodeName、NodeSelector
  • 亲和性调度NodeAffinity、PodAffinity、PodAntiAffinity
  • 污点容忍调度Taints、Toleration

1、定向调度

就是直接在pod的yaml文件中声明一下去哪个节点nodeName或者去有哪个标签的节点nodeSelector)。

这里直接跳过Scheduler的调度逻辑强制调度即使要调度的目标Node不存在也会向上面进行调度只不过pod运行失败而已。

# 创建一个pod-nodename.yaml文件
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-nodename
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  nodeName: node1 # 指定调度到node1节点上
  # 集群中节点名称可以kubectl get nodes

创建pod查看效果

#创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-nodename.yaml
pod/pod-nodename created

#查看Pod调度到NODE属性确实是调度到了node1节点上
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-nodename -n dev -o wide
NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE      ......
pod-nodename   1/1     Running   0          56s   10.244.1.87   node1     ......   

# 接下来删除pod修改nodeName的值为node3并没有node3节点
[root@k8s-master01 ~] kubectl delete -f pod-nodename.yaml
pod "pod-nodename" deleted
[root@k8s-master01 ~] vim pod-nodename.yaml
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-nodename.yaml
pod/pod-nodename created

#再次查看发现已经向Node3节点调度但是由于不存在node3节点所以pod无法正常运行
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-nodename -n dev -o wide
NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE    ......
pod-nodename   0/1     Pending   0          6s    <none>   node3   ......           

接下来测试NodeSelector即将pod调度到添加了指定标签的node节点上。它是通过kubernetes的label-selector机制实现的也就是说在pod创建之前会由scheduler使用MatchNodeSelector调度策略进行label匹配找出目标node然后将pod调度到目标节点该匹配规则是强制约束。

先为node节点添加标签
[root@k8s-master01 ~] kubectl label nodes node1 nodeenv=pro
node/node2 labeled
[root@k8s-master01 ~] kubectl label nodes node2 nodeenv=test
node/node2 labeled

创建一个pod-nodeselector.yaml文件

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-nodeselector
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  nodeSelector: 
    nodeenv: pro # 指定调度到具有nodeenv=pro标签的节点上

创建pod查看效果

#创建Pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-nodeselector.yaml
pod/pod-nodeselector created

#查看Pod调度到NODE属性确实是调度到了node1节点上
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-nodeselector -n dev -o wide
NAME               READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE    ......
pod-nodeselector   1/1     Running   0          47s   10.244.1.87   node1   ......

# 接下来删除pod修改nodeSelector的值为nodeenv: xxxx不存在打有此标签的节点
[root@k8s-master01 ~] kubectl delete -f pod-nodeselector.yaml
pod "pod-nodeselector" deleted
[root@k8s-master01 ~] vim pod-nodeselector.yaml
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-nodeselector.yaml
pod/pod-nodeselector created

#再次查看发现pod无法正常运行,Node的值为none
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods -n dev -o wide
NAME               READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP       NODE    
pod-nodeselector   0/1     Pending   0          2m20s   <none>   <none>

# 查看详情,发现node selector匹配失败的提示
[root@k8s-master01 ~] kubectl describe pods pod-nodeselector -n dev
.......
Events:
  Type     Reason            Age        From               Message
  ----     ------            ----       ----               -------
  Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.

2、亲和性调度

形象的说就是想去哪些节点、想去有哪个pod的节点不想去有哪个pod的节点。就像分座位想去哪几个班、想去有某位同学的班级、不去有哪位同学的班级。

和定向调度的强制性相比亲和性调度更温柔使得调度更灵活了。亲和性Affinity主要分三类

  • nodeAffinity(node亲和性: 以node为目标解决pod可以调度到哪些node的问题 ==> 想去哪几个班
  • podAffinity(pod亲和性) : 以pod为目标解决pod可以和哪些已存在的pod部署在同一个拓扑域中的问题 ==> 想去有某位同学的班级
  • podAntiAffinity(pod反亲和性) : 以pod为目标解决pod不能和哪些已存在pod部署在同一个拓扑域中的问题 ==> 不去有哪位同学的班级

关于亲和性和反亲和性的使用场景

亲和性

如果两个pod需要频繁交互如mysql和tomcat那就有必要利用亲和性让两个应用的尽可能的靠近同一节点这样可以减少因网络通信而带来的性能损耗。

反亲和性

当应用的采用多副本部署时有必要采用反亲和性让各个应用实例打散分布在各个node上这样可以提高服务的高可用性。(别一个节点挂了某个服务的副本pod被一锅端了。)

2.1 node亲和性调度

查看NodeAffinity的配置项

[root@k8s-master01 ~]kubectl explain pod.spec.affinity.nodeAffinity

---------
  requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  Node节点必须满足指定的所有规则才可以调度成功相当于硬限制
    nodeSelectorTerms  节点选择列表
      matchFields   按节点字段列出的节点选择器要求列表
      matchExpressions   按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
        key    键
        values 值
        operat or 关系符 支持Exists, DoesNotExist, In, NotIn, Gt, Lt
---------
  preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 优先调度到满足指定的规则的Node相当于软限制 (倾向)
    preference   一个节点选择器项与相应的权重相关联
      matchFields   按节点字段列出的节点选择器要求列表
      matchExpressions   按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
        key    键
        values 值
        operator 关系符 支持In, NotIn, Exists, DoesNotExist, Gt, Lt
	weight 倾向权重在范围1-100。

关于关系符的使用

- matchExpressions:
  - key: nodeenv              # 匹配存在标签的key为nodeenv的节点
    operator: Exists
  - key: nodeenv              # 匹配标签的key为nodeenv,且value是"xxx"或"yyy"的节点
    operator: In
    values: ["xxx","yyy"]
  - key: nodeenv              # 匹配标签的key为nodeenv,且value大于"xxx"的节点
    operator: Gt
    values: "xxx"

创建一个pod-nodeaffinity-required.yaml文件来举例看看

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-nodeaffinity-required
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  affinity:  #亲和性设置
    nodeAffinity: #设置node亲和性
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions: # 匹配key为nodeenv值在["xxx","yyy"]中的标签的节点
          - key: nodeenv
            operator: In
            values: ["xxx","yyy"]

启动pod查看效果

# 创建pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-nodeaffinity-required.yaml
pod/pod-nodeaffinity-required created

# 查看pod状态 运行失败
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-nodeaffinity-required -n dev -o wide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE    ...... 
pod-nodeaffinity-required   0/1     Pending   0          16s   <none>   <none>  ......

# 查看Pod的详情,pending
# 发现调度失败提示node选择失败
[root@k8s-master01 ~] kubectl describe pod pod-nodeaffinity-required -n dev
......
  Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.
  Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.

由于我只设置了硬限制所以调度失败修改一下配置文件

#停止pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl delete -f pod-nodeaffinity-required.yaml
pod "pod-nodeaffinity-required" deleted

# 修改文件将values: ["xxx","yyy"]------> ["pro","yyy"]
[root@k8s-master01 ~] vim pod-nodeaffinity-required.yaml

# 再次启动
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-nodeaffinity-required.yaml
pod/pod-nodeaffinity-required created

# 此时查看发现调度成功已经将pod调度到了node1上
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-nodeaffinity-required -n dev -o wide
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE  ...... 
pod-nodeaffinity-required   1/1     Running   0          11s   10.244.1.89   node1 ......

接下来测试使用节点亲和性的软限制创建pod-nodeaffinity-preferred.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-nodeaffinity-preferred
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  affinity:  #亲和性设置
    nodeAffinity: #设置node亲和性
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 软限制
      - weight: 1
        preference:
          matchExpressions: # 优先匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签(当前集群没有)匹配不到可考虑其他
          - key: nodeenv
            operator: In
            values: ["xxx","yyy"]

创建pod查看

# 创建pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-nodeaffinity-preferred.yaml
pod/pod-nodeaffinity-preferred created

# 查看pod状态 运行成功
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pod pod-nodeaffinity-preferred -n dev
NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-nodeaffinity-preferred   1/1     Running   0          40s

几个注意点

NodeAffinity规则设置的注意事项
    1 如果同时定义了nodeSelector和nodeAffinity那么必须两个条件都得到满足Pod才能运行在指定的Node上
    2 如果nodeAffinity指定了多个nodeSelectorTerms那么只需要其中一个能够匹配成功即可
    3 如果一个nodeSelectorTerms中有多个matchExpressions 则一个节点必须满足所有的才能匹配成功
    4 如果一个pod所在的Node在Pod运行期间其标签发生了改变不再符合该Pod的节点亲和性需求则系统将忽略此变化不会二次调度

2.2 pod亲和性调度

让新创建的Pod跟参照pod在一个区域的功能去有某同学的那个班级。

kubectl explain pod.spec.affinity.podAffinity
----------
  requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  硬限制
    namespaces       指定参照pod的namespace
    topologyKey      指定调度作用域
    labelSelector    标签选择器
      matchExpressions  按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
        key    键
        values 值
        operator 关系符 支持In, NotIn, Exists, DoesNotExist.
      matchLabels    指多个matchExpressions映射的内容


----------
  preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 软限制
    podAffinityTerm  选项
      namespaces      
      topologyKey
      labelSelector
        matchExpressions  
          key    键
          values 值
          operator
        matchLabels 
    weight 倾向权重在范围1-100

topologyKey指定调度作用域作用域即范围调度到和参照pod同一节点、同一网段还是同样的操作系统里。和你同学同一个班级同一张课桌同一个学校

topologyKey取值:
    kubernetes.io/hostname那就是以Node节点为区分范围
	beta.kubernetes.io/os,则以Node节点的操作系统类型来区分

举个例子说明pod亲和性先创建一个参照pod并定向调度到node1

# pod-podaffinity-target.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-podaffinity-target
  namespace: dev
  labels:
    podenv: pro #设置标签
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  nodeName: node1 # 将目标pod名确指定到node1上
# 启动目标pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-podaffinity-target.yaml
pod/pod-podaffinity-target created

# 查看pod状况
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods  pod-podaffinity-target -n dev
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-podaffinity-target   1/1     Running   0          4s

创建待调度的pod配置文件pod-podaffinity-required.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-podaffinity-required
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  affinity:  #亲和性设置
    podAffinity: #设置pod亲和性
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
      - labelSelector:
          matchExpressions: # 匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签
          - key: podenv
            operator: In
            values: ["xxx","yyy"]
        # 如果找到这种pod了那就把这个pod调度到和匹配成功的pod的同一几点上    
        topologyKey: kubernetes.io/hostname

上面配置表达的意思是新Pod必须要与拥有标签nodeenv=xxx或者nodeenv=yyy的pod在同一Node上硬限制。

# 启动pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-podaffinity-required.yaml
pod/pod-podaffinity-required created

# 查看pod状态发现未运行
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-podaffinity-required -n dev
NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-podaffinity-required   0/1     Pending   0          9s

# 查看详细信息
[root@k8s-master01 ~] kubectl describe pods pod-podaffinity-required  -n dev
......
Events:
  Type     Reason            Age        From               Message
  ----     ------            ----       ----               -------
  Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 2 node(s) didn't match pod affinity rules, 1 node(s) had taints that the pod didn't tolerate.

调度失败了稍微修改一下匹配的label

# 接下来修改  values: ["xxx","yyy"]----->values:["pro","yyy"]
# 意思是新Pod必须要与拥有标签nodeenv=xxx或者nodeenv=yyy的pod在同一Node上
[root@k8s-master01 ~] vim pod-podaffinity-required.yaml

# 然后重新创建pod查看效果
[root@k8s-master01 ~] kubectl delete -f  pod-podaffinity-required.yaml
pod "pod-podaffinity-required" de leted
[root@k8s-master01 ~] kubectl create -f pod-podaffinity-required.yaml
pod/pod-podaffinity-required created

# 发现此时Pod运行正常
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-podaffinity-required -n dev
NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
pod-podaffinity-required   1/1     Running   0          6s    <none>

2.3 pod反亲和性调度

PodAntiAffinity主要实现以运行的Pod为参照让新创建的Pod跟参照pod不在一个区域中的功能。不和谁一个班

在这里插入图片描述

举个例子说明继续使用pod亲和性中建的pod

[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods -n dev -o wide --show-labels
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE    LABELS
pod-podaffinity-required 1/1     Running   0          3m29s   10.244.1.38   node1   <none>     
pod-podaffinity-target   1/1     Running   0          9m25s   10.244.1.37   node1   podenv=pro

创建pod-podantiaffinity-required.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-podantiaffinity-required
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  affinity:  #亲和性设置
    podAntiAffinity: #设置pod反亲和性
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
      - labelSelector:
          matchExpressions: # 匹配podenv的值在["pro"]中的标签
          - key: podenv
            operator: In
            values: ["pro"]
        topologyKey: kubernetes.io/hostname

上面配置表达的意思是新Pod必须要与拥有标签nodeenv=pro的pod不在同一Node上

# 创建pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-podantiaffinity-required.yaml
pod/pod-podantiaffinity-required created

# 查看pod
# 发现调度到了node2上
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods pod-podantiaffinity-required -n dev -o wide
NAME                           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE   .. 
pod-podantiaffinity-required   1/1     Running   0          30s   10.244.1.96   node2  ..

3、污点和容忍调度

前面的两种调度都是在pod的角度来说pod要去哪儿不要去哪儿。接下来站在node的角度来说允许哪些pod过来不允许哪些pod过来。前面是学生要转校到哪个学校现在是校长贴出告示说明不要哪些学生

3.1 污点Taints

Node被设置上污点之后就和Pod之间存在了一种相斥的关系进而拒绝Pod调度进来甚至可以将已经存在的Pod驱逐出去。

污点的格式为key=value:effect, key和value是污点的标签effect描述污点的作用支持如下三个选项

在这里插入图片描述

  • PreferNoSchedulekubernetes将尽量避免把Pod调度到具有该污点的Node上除非没有其他节点可调度

  • NoSchedulekubernetes将不会把Pod调度到具有该污点的Node上但不会影响当前Node上已存在的Pod

  • NoExecutekubernetes将不会把Pod调度到具有该污点的Node上同时也会将Node上已存在的Pod驱离

设置和去除污点

# 设置污点
kubectl taint nodes node1 key=value:effect

# 去除污点
kubectl taint nodes node1 key:effect-

# 去除所有污点
kubectl taint nodes node1 key-

接下来举例子演示效果先停掉node2节点(关机)只留master和node1先看PreferNoSchedule

# 为node1设置污点(PreferNoSchedule)
[root@k8s-master01 ~] kubectl taint nodes node1 tag=code9527:PreferNoSchedule
# 创建pod1
[root@k8s-master01 ~] kubectl run taint1 --image=nginx:1.17.1 -n dev
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods -n dev -o wide
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE   
taint1-7665f7fd85-574h4   1/1     Running   0          2m24s   10.244.1.59   node1   

仅有一个工作节点且该节点设置了污点PreferNoSchedule但仍调度成功。

再看NoSchedule

# 为node1设置污点(取消PreferNoSchedule设置NoSchedule)
[root@k8s-master01 ~] kubectl taint nodes node1 tag:PreferNoSchedule-
[root@k8s-master01 ~] kubectl taint nodes node1 tag=code9527:NoSchedule

创建pod发现pending且调度失败

# 创建pod2
[root@k8s-master01 ~] kubectl run taint2 --image=nginx:1.17.1 -n dev
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods  -n dev -o wide
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE
taint1-7665f7fd85-574h4   1/1     Running   0          2m24s   10.244.1.59   node1 
taint2-544694789-6zmlf    0/1     Pending   0          21s     <none>        <none>  

再看NoExecute

# 为node1设置污点(取消NoSchedule设置NoExecute)
[root@k8s-master01 ~] kubectl taint nodes node1 tag:NoSchedule-
[root@k8s-master01 ~] kubectl taint nodes node1 tag=code9527:NoExecute

可以看到已有的pod也被驱逐了

# 创建pod3
[root@k8s-master01 ~] kubectl run taint3 --image=nginx:1.17.1 -n dev
# IP全为<none>
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods -n dev -o wide
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE     NOMINATED 
taint1-7665f7fd85-htkmp   0/1     Pending   0          35s   <none>   <none>   <none>    
taint2-544694789-bn7wb    0/1     Pending   0          35s   <none>   <none>   <none>     
taint3-6d78dbd749-tktkq   0/1     Pending   0          6s    <none>   <none>   <none> 

小提示

使用kubeadm搭建的集群默认就会给master节点添加一个污点标记,所以pod就不会调度到master节点上.
kubectl describe node master
# 查看一下

在这里插入图片描述

3.2 容忍Toleration

在node上添加污点用于拒绝pod调度上来但是如果就是想将一个pod调度到一个有污点的node上去这时就要使用到容忍。

在这里插入图片描述

污点就是拒绝容忍就是忽略Node通过污点拒绝pod调度上去Pod通过容忍忽略拒绝

形象的说污点就是相亲时你告诉相亲对象你这人脾气大对方说没事我能接收。于是你们在一起了

创建pod-toleration.yaml做演示

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: pod-toleration
  namespace: dev
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.17.1
  tolerations:      # 添加容忍
  - key: "tag"        # 要容忍的污点的key
    operator: "Equal" # 操作符
    value: "code9527"    # 容忍的污点的value
    effect: "NoExecute"   # 添加容忍的规则这里必须和标记的污点规则相同

上一小节已经在node1节点上打上了NoExecute的污点此时pod是调度不上去的。启动pod看一下加了容忍以后的效果

# 添加容忍之前的pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods -n dev -o wide
NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE     NOMINATED 
pod-toleration   0/1     Pending   0          3s    <none>   <none>   <none>           

# 添加容忍之后的pod
[root@k8s-master01 ~] kubectl get pods -n dev -o wide
NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE    NOMINATED
pod-toleration   1/1     Running   0          3s    10.244.1.62   node1   <none>        

最后看一下容忍的所有子属性

[root@k8s-master01 ~] kubectl explain pod.spec.tolerations
......
FIELDS:
   key       # 对应着要容忍的污点的键空意味着匹配所有的键
   value     # 对应着要容忍的污点的值
   operator  # key-value的运算符支持Equal和Exists默认Exists是对键进行操作
   effect    # 对应污点的effect空意味着匹配所有影响
   tolerationSeconds   # 容忍时间, 
				       # 当effect为NoExecute时生效
   					   # 表示pod在Node上的停留时间

注意最后这个tolerationSeconds容忍时间NoExecute时生效NoExcute本来就禁止往上调度。tolerationSeconds就是忍多久以后跑路。


到此Pod篇结束下来是各种Pod控制器

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标签: k8s