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掌握 K8s Pod 基础应用 (二)

袂沐 5 天前
Kubernetes 官方文档Pod 详解
Pod生命周期

我们一般将pod对象从创建至终的这段时间范围称为pod的生命周期,它主要包含下面的过程:

  • pod创建过程
  • 运行初始化容器(init container)过程
  • 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)

  • pod终止过程
1.png

在整个生命周期中,Pod会出现5种状态相位),分别如下:

  • 挂起(Pending):apiserver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(Running):pod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(Succeeded):pod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(Unknown):apiserver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
创建和终止

pod的创建过程

  • 用户通过kubectl或其他api客户端提交需要创建的pod信息给apiServer
  • apiServer开始生成pod对象的信息,并将信息存入etcd,然后返回确认信息至客户端
  • apiServer开始反映etcd中的pod对象的变化,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对象要创建,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
2.png

pod的终止过程

  • 用户向apiServer发送删除pod对象的命令
  • 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30s),pod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
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,主要是做一些主容器的前置工作,它具有两大特征:

  • 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
初始化容器有很多的应用场景,下面列出的是最常见的几个:

  • 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
接下来做一个案例,模拟下面这个需求:
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
为了简化测试,事先规定好mysql(172.16.5.4)和redis(172.16.5.5)服务器的地址
创建pod-initcontainer.yaml,内容如下:
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-initcontainer
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: main-container
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.     ports:
  11.     - name: nginx-port
  12.       containerPort: 80
  13.   initContainers:
  14.   - name: test-mysql
  15.     image: busybox:1.30
  16.     command: ['sh', '-c', 'until ping 172.16.5.14 -c 1 ; do echo waiting for mysql...; sleep 2; done;']
  17.   - name: test-redis
  18.     image: busybox:1.30
  19.     command: ['sh', '-c', 'until ping 172.16.5.15 -c 1 ; do echo waiting for reids...; sleep 2; done;']
复制代码
  1. # 创建pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-initcontainer.yaml
  3. pod/pod-initcontainer created
  4. # 查看pod状态
  5. # 发现pod卡在启动第一个初始化容器过程中,后面的容器不会运行
  6. root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pod  pod-initcontainer -n dev
  7. ........
  8. Events:
  9.   Type    Reason     Age   From               Message
  10.   ----    ------     ----  ----               -------
  11.   Normal  Scheduled  49s   default-scheduler  Successfully assigned dev/pod-initcontainer to node1
  12.   Normal  Pulled     48s   kubelet, node1     Container image "busybox:1.30" already present on machine
  13.   Normal  Created    48s   kubelet, node1     Created container test-mysql
  14.   Normal  Started    48s   kubelet, node1     Started container test-mysql
  15. # 动态查看pod
  16. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-initcontainer -n dev -w
  17. NAME                             READY   STATUS     RESTARTS   AGE
  18. pod-initcontainer                0/1     Init:0/2   0          15s
  19. pod-initcontainer                0/1     Init:1/2   0          52s
  20. pod-initcontainer                0/1     Init:1/2   0          53s
  21. pod-initcontainer                0/1     PodInitializing   0          89s
  22. pod-initcontainer                1/1     Running           0          90s
  23. # 接下来新开一个shell,为当前服务器新增两个ip,观察pod的变化
  24. [root@k8s-master01 ~]# ifconfig ens33:1 172.16.5.14 netmask 255.255.255.0 up
  25. [root@k8s-master01 ~]# ifconfig ens33:2 172.16.5.15 netmask 255.255.255.0 up
复制代码
钩子函数

钩子函数能够感知自身生命周期中的事件,并在相应的时刻到来时运行用户指定的程序代码。
kubernetes在主容器的启动之后和停止之前提供了两个钩子函数:

  • post start:容器创建之后执行,如果失败了会重启容器
  • pre stop :容器终止之前执行,执行完成之后容器将成功终止,在其完成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
    1. ……
    2.   lifecycle:
    3.     postStart:
    4.       exec:
    5.         command:
    6.         - cat
    7.         - /tmp/healthy
    8. ……
    复制代码
  • TCPSocket:在当前容器尝试访问指定的socket
    1. ……      
    2.   lifecycle:
    3.     postStart:
    4.       tcpSocket:
    5.         port: 8080
    6. ……
    复制代码
  • HTTPGet:在当前容器中向某url发起http请求
    1. ……
    2.   lifecycle:
    3.     postStart:
    4.       httpGet:
    5.         path: / #URI地址
    6.         port: 80 #端口号
    7.         host: 172.16.5.3 #主机地址
    8.         scheme: HTTP #支持的协议,http或者https
    9. ……
    复制代码
接下来,以exec方式为例,演示下钩子函数的使用,创建pod-hook-exec.yaml文件,内容如下:
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-hook-exec
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: main-container
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.     ports:
  11.     - name: nginx-port
  12.       containerPort: 80
  13.     lifecycle:
  14.       postStart:
  15.         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
  16.           command: ["/bin/sh", "-c", "echo postStart... > /usr/share/nginx/html/index.html"]
  17.       preStop:
  18.         exec: # 在容器停止之前停止nginx服务
  19.           command: ["/usr/sbin/nginx","-s","quit"]
复制代码
  1. # 创建pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-hook-exec.yaml
  3. pod/pod-hook-exec created
  4. # 查看pod
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods  pod-hook-exec -n dev -o wide
  6. NAME           READY   STATUS     RESTARTS   AGE    IP            NODE   
  7. pod-hook-exec  1/1     Running    0          29s    10.244.2.48   node2   
  8. # 访问pod
  9. [root@k8s-master01 ~]# curl 10.244.2.48
  10. postStart...
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容器探测

容器探测用于检测容器中的应用实例是否正常工作,是保障业务可用性的一种传统机制。如果经过探测,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。kubernetes提供了两种探针来实现容器探测,分别是:

  • 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,如果不是,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,如果不能,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。
上面两种探针目前均支持三种探测方式:

  • 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
    1. ……
    2.   livenessProbe:
    3.     exec:
    4.       command:
    5.       - cat
    6.       - /tmp/healthy
    7. ……
    复制代码
  • 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
    1. ……      
    2.   livenessProbe:
    3.     tcpSocket:
    4.       port: 8080
    5. ……
    复制代码
  • 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
    1. ……
    2.   livenessProbe:
    3.     httpGet:
    4.       path: / #URI地址
    5.       port: 80 #端口号
    6.       host: 127.0.0.1 #主机地址
    7.       scheme: HTTP #支持的协议,http或者https
    8. ……
    复制代码
下面以liveness probes为例,做几个演示:
方式一:Exec
创建pod-liveness-exec.yaml
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-liveness-exec
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.     ports:
  11.     - name: nginx-port
  12.       containerPort: 80
  13.     livenessProbe:
  14.       exec:
  15.         command: ["/bin/cat","/tmp/hello.txt"] # 执行一个查看文件的命令
复制代码
创建pod,观察效果
  1. # 创建Pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-liveness-exec.yaml
  3. pod/pod-liveness-exec created
  4. # 查看Pod详情
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-liveness-exec -n dev
  6. ......
  7.   Normal   Created    20s (x2 over 50s)  kubelet, node1     Created container nginx
  8.   Normal   Started    20s (x2 over 50s)  kubelet, node1     Started container nginx
  9.   Normal   Killing    20s                kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe, will be restarted
  10.   Warning  Unhealthy  0s (x5 over 40s)   kubelet, node1     Liveness probe failed: cat: can't open '/tmp/hello11.txt': No such file or directory
  11.   
  12. # 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
  13. # 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)
  14. # 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
  15. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-liveness-exec -n dev
  16. NAME                READY   STATUS             RESTARTS   AGE
  17. pod-liveness-exec   0/1     CrashLoopBackOff   2          3m19s
  18. # 当然接下来,可以修改成一个存在的文件,比如/tmp/hello.txt,再试,结果就正常了......
复制代码
方式二:TCPSocket
创建pod-liveness-tcpsocket.yaml
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-liveness-tcpsocket
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.     ports:
  11.     - name: nginx-port
  12.       containerPort: 80
  13.     livenessProbe:
  14.       tcpSocket:
  15.         port: 8080 # 尝试访问8080端口
复制代码
创建pod,观察效果
  1. # 创建Pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-liveness-tcpsocket.yaml
  3. pod/pod-liveness-tcpsocket created
  4. # 查看Pod详情
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-liveness-tcpsocket -n dev
  6. ......
  7.   Normal   Scheduled  31s                            default-scheduler  Successfully assigned dev/pod-liveness-tcpsocket to node2
  8.   Normal   Pulled     <invalid>                      kubelet, node2     Container image "nginx:1.18.0" already present on machine
  9.   Normal   Created    <invalid>                      kubelet, node2     Created container nginx
  10.   Normal   Started    <invalid>                      kubelet, node2     Started container nginx
  11.   Warning  Unhealthy  <invalid> (x2 over <invalid>)  kubelet, node2     Liveness probe failed: dial tcp 10.244.2.44:8080: connect: connection refused
  12.   
  13. # 观察上面的信息,发现尝试访问8080端口,但是失败了
  14. # 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
  15. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-liveness-tcpsocket  -n dev
  16. NAME                     READY   STATUS             RESTARTS   AGE
  17. pod-liveness-tcpsocket   0/1     CrashLoopBackOff   2          3m19s
  18. # 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......
复制代码
方式三:HTTPGet
创建pod-liveness-httpget.yaml
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-liveness-httpget
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.     ports:
  11.     - name: nginx-port
  12.       containerPort: 80
  13.     livenessProbe:
  14.       httpGet:  # 其实就是访问http://127.0.0.1:80/hello  
  15.         scheme: HTTP #支持的协议,http或者https
  16.         port: 80 #端口号
  17.         path: /hello #URI地址
复制代码
创建pod,观察效果
  1. # 创建Pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-liveness-httpget.yaml
  3. pod/pod-liveness-httpget created
  4. # 查看Pod详情
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pod pod-liveness-httpget -n dev
  6. .......
  7.   Normal   Pulled     6s (x3 over 64s)  kubelet, node1     Container image "nginx:1.18.0" already present on machine
  8.   Normal   Created    6s (x3 over 64s)  kubelet, node1     Created container nginx
  9.   Normal   Started    6s (x3 over 63s)  kubelet, node1     Started container nginx
  10.   Warning  Unhealthy  6s (x6 over 56s)  kubelet, node1     Liveness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 404
  11.   Normal   Killing    6s (x2 over 36s)  kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe, will be restarted
  12.   
  13. # 观察上面信息,尝试访问路径,但是未找到,出现404错误
  14. # 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
  15. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pod pod-liveness-httpget -n dev
  16. NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  17. pod-liveness-httpget   1/1     Running   5          3m17s
  18. # 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......
复制代码
至此,已经使用liveness Probe演示了三种探测方式,但是查看livenessProbe的子属性,会发现除了这三种方式,还有一些其他的配置,在这里一并解释下:
  1. [root@k8s-master01 ~]# kubectl explain pod.spec.containers.livenessProbe
  2. FIELDS:
  3.    exec <Object>  
  4.    tcpSocket    <Object>
  5.    httpGet      <Object>
  6.    initialDelaySeconds  <integer>  # 容器启动后等待多少秒执行第一次探测
  7.    timeoutSeconds       <integer>  # 探测超时时间。默认1秒,最小1秒
  8.    periodSeconds        <integer>  # 执行探测的频率。默认是10秒,最小1秒
  9.    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
  10.    successThreshold     <integer>  # 连续探测成功多少次才被认定为成功。默认是1
复制代码
下面稍微配置两个,演示下效果即可:
  1. [root@k8s-master01 ~]# more pod-liveness-httpget.yaml
  2. apiVersion: v1
  3. kind: Pod
  4. metadata:
  5.   name: pod-liveness-httpget
  6.   namespace: dev
  7. spec:
  8.   containers:
  9.   - name: nginx
  10.     image: nginx:1.18.0
  11.     ports:
  12.     - name: nginx-port
  13.       containerPort: 80
  14.     livenessProbe:
  15.       httpGet:
  16.         scheme: HTTP
  17.         port: 80
  18.         path: /
  19.       initialDelaySeconds: 30 # 容器启动后30s开始探测
  20.       timeoutSeconds: 5 # 探测超时时间为5s
复制代码
重启策略

在前面提及,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,其实这是由pod的重启策略决定的,pod的重启策略有 3 种,分别如下:

  • 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
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300s,300s是最大延迟时长。
创建pod-restartpolicy.yaml:
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-restartpolicy
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.     ports:
  11.     - name: nginx-port
  12.       containerPort: 80
  13.     livenessProbe:
  14.       httpGet:
  15.         scheme: HTTP
  16.         port: 80
  17.         path: /hello
  18.   restartPolicy: Never # 设置重启策略为Never
复制代码
运行Pod测试
  1. # 创建Pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-restartpolicy.yaml
  3. pod/pod-restartpolicy created
  4. # 查看Pod详情,发现nginx容器失败
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl  describe pods pod-restartpolicy  -n dev
  6. ......
  7.   Warning  Unhealthy  15s (x3 over 35s)  kubelet, node1     Liveness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 404
  8.   Normal   Killing    15s                kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe
  9.   
  10. # 多等一会,再观察pod的重启次数,发现一直是0,并未重启   
  11. [root@k8s-master01 ~]# kubectl  get pods pod-restartpolicy -n dev
  12. NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  13. pod-restartpolicy      0/1     Running   0          5min42s
复制代码
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,这个过程是不受人工控制的。但是在实际使用中,这并不满足的需求,因为很多情况下,我们想控制某些Pod到达某些节点上,那么应该怎么做呢?这就要求了解kubernetes对Pod的调度规则,kubernetes提供了四大类调度方式:

  • 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
定向调度

定向调度,指的是利用在pod上声明nodeName或者nodeSelector,以此将Pod调度到期望的node节点上。注意,这里的调度是强制的,这就意味着即使要调度的目标Node不存在,也会向上面进行调度,只不过pod运行失败而已。
NodeName
NodeName用于强制约束将Pod调度到指定的Name的Node节点上。这种方式,其实是直接跳过Scheduler的调度逻辑,直接将Pod调度到指定名称的节点。
接下来,实验一下:创建一个pod-nodename.yaml文件
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-nodename
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.   nodeName: node1 # 指定调度到node1节点上
复制代码
  1. #创建Pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodename.yaml
  3. pod/pod-nodename created
  4. #查看Pod调度到NODE属性,确实是调度到了node1节点上
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodename -n dev -o wide
  6. NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE      ......
  7. pod-nodename   1/1     Running   0          56s   10.244.1.87   node1     ......   
  8. # 接下来,删除pod,修改nodeName的值为node3(并没有node3节点)
  9. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f pod-nodename.yaml
  10. pod "pod-nodename" deleted
  11. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-nodename.yaml
  12. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodename.yaml
  13. pod/pod-nodename created
  14. #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
  15. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodename -n dev -o wide
  16. NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE    ......
  17. pod-nodename   0/1     Pending   0          6s    <none>   node3   ......           
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NodeSelector
NodeSelector用于将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。
接下来,实验一下:
1 首先分别为node节点添加标签
  1. [root@k8s-master01 ~]# kubectl label nodes node1 nodeenv=pro
  2. node/node2 labeled
  3. [root@k8s-master01 ~]# kubectl label nodes node2 nodeenv=test
  4. node/node2 labeled
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2 创建一个pod-nodeselector.yaml文件,并使用它创建Pod
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-nodeselector
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.   nodeSelector:
  11.     nodeenv: pro # 指定调度到具有nodeenv=pro标签的节点上
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  1. #创建Pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeselector.yaml
  3. pod/pod-nodeselector created
  4. #查看Pod调度到NODE属性,确实是调度到了node1节点上
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodeselector -n dev -o wide
  6. NAME               READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE    ......
  7. pod-nodeselector   1/1     Running   0          47s   10.244.1.87   node1   ......
  8. # 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)
  9. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f pod-nodeselector.yaml
  10. pod "pod-nodeselector" deleted
  11. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-nodeselector.yaml
  12. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeselector.yaml
  13. pod/pod-nodeselector created
  14. #再次查看,发现pod无法正常运行,Node的值为none
  15. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  16. NAME               READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP       NODE   
  17. pod-nodeselector   0/1     Pending   0          2m20s   <none>   <none>
  18. # 查看详情,发现node selector匹配失败的提示
  19. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-nodeselector -n dev
  20. .......
  21. Events:
  22.   Type     Reason            Age        From               Message
  23.   ----     ------            ----       ----               -------
  24.   Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.
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亲和性调度

前面,介绍了两种定向调度的方式,使用起来非常方便,但是也有一定的问题,那就是如果没有满足条件的Node,那么Pod将不会被运行,即使在集群中还有可用Node列表也不行,这就限制了它的使用场景。
基于上面的问题,kubernetes还提供了一种亲和性调度(Affinity)。它在NodeSelector的基础之上的进行了扩展,可以通过配置的形式,实现优先选择满足条件的Node进行调度,如果没有,也可以调度到不满足条件的节点上,使调度更加灵活。
Affinity主要分为三类:

  • nodeAffinity(node亲和性): 以node为目标,解决pod可以调度到哪些node的问题
  • 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
  • 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
关于亲和性(反亲和性)使用场景的说明:
亲和性:如果两个应用频繁交互,那就有必要利用亲和性让两个应用的尽可能的靠近,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。
NodeAffinity
首先来看一下NodeAffinity的可配置项:
  1. pod.spec.affinity.nodeAffinity
  2.   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  # Node节点必须满足指定的所有规则才可以,相当于硬限制
  3.     nodeSelectorTerms   # 节点选择列表
  4.       matchFields    # 按节点字段列出的节点选择器要求列表
  5.       matchExpressions    # 按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
  6.         key    # 键
  7.         values  # 值
  8.         operator   # 关系符 支持Exists, DoesNotExist, In, NotIn, Gt, Lt
  9.   preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution    # 优先调度到满足指定的规则的Node,相当于软限制 (倾向)
  10.     preference    # 一个节点选择器项,与相应的权重相关联
  11.       matchFields    # 按节点字段列出的节点选择器要求列表
  12.       matchExpressions    # 按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
  13.         key    # 键
  14.         values   # 值
  15.         operator   # 关系符 支持In, NotIn, Exists, DoesNotExist, Gt, Lt
  16.         weight   # 倾向权重,在范围1-100。
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  1. 关系符的使用说明:
  2. - matchExpressions:
  3.   - key: nodeenv              # 匹配存在标签的key为nodeenv的节点
  4.     operator: Exists
  5.   - key: nodeenv              # 匹配标签的key为nodeenv,且value是"xxx"或"yyy"的节点
  6.     operator: In
  7.     values: ["xxx","yyy"]
  8.   - key: nodeenv              # 匹配标签的key为nodeenv,且value大于"xxx"的节点
  9.     operator: Gt
  10.     values: "xxx"
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接下来首先演示一下requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution ,
创建pod-nodeaffinity-required.yaml
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-nodeaffinity-required
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.   affinity:  #亲和性设置
  11.     nodeAffinity: #设置node亲和性
  12.       requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
  13.         nodeSelectorTerms:
  14.         - matchExpressions: # 匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签
  15.           - key: nodeenv
  16.             operator: In
  17.             values: ["xxx","yyy"]
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  1. # 创建pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeaffinity-required.yaml
  3. pod/pod-nodeaffinity-required created
  4. # 查看pod状态 (运行失败)
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodeaffinity-required -n dev -o wide
  6. NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE    ......
  7. pod-nodeaffinity-required   0/1     Pending   0          16s   <none>   <none>  ......
  8. # 查看Pod的详情
  9. # 发现调度失败,提示node选择失败
  10. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pod pod-nodeaffinity-required -n dev
  11. ......
  12.   Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.
  13.   Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.
  14. #接下来,停止pod
  15. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f pod-nodeaffinity-required.yaml
  16. pod "pod-nodeaffinity-required" deleted
  17. # 修改文件,将values: ["xxx","yyy"]------> ["pro","yyy"]
  18. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-nodeaffinity-required.yaml
  19. # 再次启动
  20. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeaffinity-required.yaml
  21. pod/pod-nodeaffinity-required created
  22. # 此时查看,发现调度成功,已经将pod调度到了node1上
  23. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodeaffinity-required -n dev -o wide
  24. NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE  ......
  25. pod-nodeaffinity-required   1/1     Running   0          11s   10.244.1.89   node1 ......
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接下来再演示一下requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution ,
创建pod-nodeaffinity-preferred.yaml
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-nodeaffinity-preferred
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.   affinity:  #亲和性设置
  11.     nodeAffinity: #设置node亲和性
  12.       preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 软限制
  13.       - weight: 1
  14.         preference:
  15.           matchExpressions: # 匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签(当前环境没有)
  16.           - key: nodeenv
  17.             operator: In
  18.             values: ["xxx","yyy"]
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  1. # 创建pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeaffinity-preferred.yaml
  3. pod/pod-nodeaffinity-preferred created
  4. # 查看pod状态 (运行成功)
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pod pod-nodeaffinity-preferred -n dev
  6. NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  7. pod-nodeaffinity-preferred   1/1     Running   0          40s
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  1. NodeAffinity规则设置的注意事项:
  2.     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
  3.     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
  4.     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
  5.     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
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PodAffinity
PodAffinity主要实现以运行的Pod为参照,实现让新创建的Pod跟参照pod在一个区域的功能。
首先来看一下PodAffinity的可配置项:
  1. pod.spec.affinity.podAffinity
  2.   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  # 硬限制
  3.     namespaces       # 指定参照pod的namespace
  4.     topologyKey      # 指定调度作用域
  5.     labelSelector    # 标签选择器
  6.       matchExpressions  # 按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
  7.         key    # 键
  8.         values # 值
  9.         operator  # 关系符 支持In, NotIn, Exists, DoesNotExist.
  10.       matchLabels    # 指多个matchExpressions映射的内容
  11.   preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  # 软限制
  12.     podAffinityTerm  # 选项
  13.       namespaces      
  14.       topologyKey
  15.       labelSelector
  16.         matchExpressions  
  17.           key    # 键
  18.           values # 值
  19.           operator
  20.         matchLabels
  21.     weight   # 倾向权重,在范围1-100
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  1. topologyKey用于指定调度时作用域,例如:
  2.    如果指定为kubernetes.io/hostname,那就是以Node节点为区分范围
  3.    如果指定为beta.kubernetes.io/os,则以Node节点的操作系统类型来区分
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接下来,演示下requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution,
1)首先创建一个参照Pod,pod-podaffinity-target.yaml:
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-podaffinity-target
  5.   namespace: dev
  6.   labels:
  7.     podenv: pro #设置标签
  8. spec:
  9.   containers:
  10.   - name: nginx
  11.     image: nginx:1.18.0
  12.   nodeName: node1 # 将目标pod名确指定到node1上
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  1. # 启动目标pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-podaffinity-target.yaml
  3. pod/pod-podaffinity-target created
  4. # 查看pod状况
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods  pod-podaffinity-target -n dev
  6. NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  7. pod-podaffinity-target   1/1     Running   0          4s
复制代码
2)创建pod-podaffinity-required.yaml,内容如下:
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-podaffinity-required
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.   affinity:  #亲和性设置
  11.     podAffinity: #设置pod亲和性
  12.       requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
  13.       - labelSelector:
  14.           matchExpressions: # 匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签
  15.           - key: podenv
  16.             operator: In
  17.             values: ["xxx","yyy"]
  18.         topologyKey: kubernetes.io/hostname
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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,显然现在没有这样pod,接下来,运行测试一下。
  1. # 启动pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-podaffinity-required.yaml
  3. pod/pod-podaffinity-required created
  4. # 查看pod状态,发现未运行
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-podaffinity-required -n dev
  6. NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  7. pod-podaffinity-required   0/1     Pending   0          9s
  8. # 查看详细信息
  9. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-podaffinity-required  -n dev
  10. ......
  11. Events:
  12.   Type     Reason            Age        From               Message
  13.   ----     ------            ----       ----               -------
  14.   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.
  15. # 接下来修改  values: ["xxx","yyy"]----->values:["pro","yyy"]
  16. # 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
  17. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-podaffinity-required.yaml
  18. # 然后重新创建pod,查看效果
  19. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f  pod-podaffinity-required.yaml
  20. pod "pod-podaffinity-required" deleted
  21. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-podaffinity-required.yaml
  22. pod/pod-podaffinity-required created
  23. # 发现此时Pod运行正常
  24. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-podaffinity-required -n dev
  25. NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
  26. pod-podaffinity-required   1/1     Running   0          6s    <none>
复制代码
关于PodAffinity的 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution,这里不再演示。
PodAntiAffinity
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。
它的配置方式和选项跟PodAffinty是一样的,这里不再做详细解释,直接做一个测试案例。
1)继续使用上个案例中目标pod
  1. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide --show-labels
  2. NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE    LABELS
  3. pod-podaffinity-required 1/1     Running   0          3m29s   10.244.1.38   node1   <none>     
  4. pod-podaffinity-target   1/1     Running   0          9m25s   10.244.1.37   node1   podenv=pro
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2)创建pod-podantiaffinity-required.yaml,内容如下:
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-podantiaffinity-required
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.   affinity:  #亲和性设置
  11.     podAntiAffinity: #设置pod亲和性
  12.       requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
  13.       - labelSelector:
  14.           matchExpressions: # 匹配podenv的值在["pro"]中的标签
  15.           - key: podenv
  16.             operator: In
  17.             values: ["pro"]
  18.         topologyKey: kubernetes.io/hostname
复制代码
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,运行测试一下。
  1. # 创建pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-podantiaffinity-required.yaml
  3. pod/pod-podantiaffinity-required created
  4. # 查看pod
  5. # 发现调度到了node2上
  6. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-podantiaffinity-required -n dev -o wide
  7. NAME                           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE   ..
  8. pod-podantiaffinity-required   1/1     Running   0          30s   10.244.1.96   node2  ..
复制代码
污点和容忍

污点(Taints)
前面的调度方式都是站在Pod的角度上,通过在Pod上添加属性,来确定Pod是否要调度到指定的Node上,其实我们也可以站在Node的角度上,通过在Node上添加污点属性,来决定是否允许Pod调度过来。
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:

  • PreferNoSchedule:kubernetes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
  • NoSchedule:kubernetes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
  • NoExecute:kubernetes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
3.png

使用kubectl设置和去除污点的命令示例如下:
  1. # 设置污点
  2. kubectl taint nodes node1 key=value:effect
  3. # 去除污点
  4. kubectl taint nodes node1 key:effect-
  5. # 去除所有污点
  6. kubectl taint nodes node1 key-
复制代码
接下来,演示下污点的效果:

  • 准备节点node1(为了演示效果更加明显,暂时停止node2节点)
  • 为node1节点设置一个污点: tag=wencreferNoSchedule;然后创建pod1( pod1 可以 )
  • 修改为node1节点设置一个污点: tag=wenc:NoSchedule;然后创建pod2( pod1 正常 pod2 失败 )
  • 修改为node1节点设置一个污点: tag=wenc:NoExecute;然后创建pod3 ( 3个pod都失败 )
  1. # 为node1设置污点(PreferNoSchedule)
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag=wenc:PreferNoSchedule
  3. # 创建pod1
  4. [root@k8s-master01 ~]# kubectl run taint1 --image=nginx:1.18.0 -n dev
  5. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  6. NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE   
  7. taint1-7665f7fd85-574h4   1/1     Running   0          2m24s   10.244.1.59   node1   
  8. # 为node1设置污点(取消PreferNoSchedule,设置NoSchedule)
  9. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag:PreferNoSchedule-
  10. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag=wenc:NoSchedule
  11. # 创建pod2
  12. [root@k8s-master01 ~]# kubectl run taint2 --image=nginx:1.18.0 -n dev
  13. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods taint2 -n dev -o wide
  14. NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE
  15. taint1-7665f7fd85-574h4   1/1     Running   0          2m24s   10.244.1.59   node1
  16. taint2-544694789-6zmlf    0/1     Pending   0          21s     <none>        <none>   
  17. # 为node1设置污点(取消NoSchedule,设置NoExecute)
  18. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag:NoSchedule-
  19. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag=wenc:NoExecute
  20. # 创建pod3
  21. [root@k8s-master01 ~]# kubectl run taint3 --image=nginx:1.18.0 -n dev
  22. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  23. NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE     NOMINATED
  24. taint1-7665f7fd85-htkmp   0/1     Pending   0          35s   <none>   <none>   <none>   
  25. taint2-544694789-bn7wb    0/1     Pending   0          35s   <none>   <none>   <none>     
  26. taint3-6d78dbd749-tktkq   0/1     Pending   0          6s    <none>   <none>   <none>     
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  1. 小提示:
  2.     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.
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容忍(Toleration)
上面介绍了污点的作用,我们可以在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,这时候应该怎么做呢?这就要使用到容忍
4.png

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
下面先通过一个案例看下效果:

  • 前面,已经在node1节点上打上了NoExecute的污点,此时pod是调度不上去的
  • 现在,可以通过给pod添加容忍,然后将其调度上去
创建pod-toleration.yaml,内容如下
  1. apiVersion: v1
  2. kind: Pod
  3. metadata:
  4.   name: pod-toleration
  5.   namespace: dev
  6. spec:
  7.   containers:
  8.   - name: nginx
  9.     image: nginx:1.18.0
  10.   tolerations:      # 添加容忍
  11.   - key: "tag"        # 要容忍的污点的key
  12.     operator: "Equal" # 操作符
  13.     value: "wenc"    # 容忍的污点的value
  14.     effect: "NoExecute"   # 添加容忍的规则,这里必须和标记的污点规则相同
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  1. # 添加容忍之前的pod
  2. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  3. NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE     NOMINATED
  4. pod-toleration   0/1     Pending   0          3s    <none>   <none>   <none>           
  5. # 添加容忍之后的pod
  6. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  7. NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE    NOMINATED
  8. pod-toleration   1/1     Running   0          3s    10.244.1.62   node1   <none>        
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下面看一下容忍的详细配置:
  1. [root@k8s-master01 ~]# kubectl explain pod.spec.tolerations
  2. ......
  3. FIELDS:
  4.    key       # 对应着要容忍的污点的键,空意味着匹配所有的键
  5.    value     # 对应着要容忍的污点的值
  6.    operator  # key-value的运算符,支持Equal和Exists(默认)
  7.    effect    # 对应污点的effect,空意味着匹配所有影响
  8.    tolerationSeconds   # 容忍时间, 当effect为NoExecute时生效,表示pod在Node上的停留时间
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            作者:讲文张字
            出处:https://www.cnblogs.com/zhangwencheng
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