k8s-pod详解

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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

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,但它尚未被调理完成或者仍处于下载镜像的过程中
运行中(Running):pod已经被调理至某节点,而且所有容器都已经被kubelet创建完成
乐成(Succeeded):pod中的所有容器都已经乐成终止而且不会被重启
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
1、用户通过kubectl或其他api客户端提交需要创建的pod信息给apiServer
2、apiServer开始天生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
3、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
4、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
5、node节点上的kubelet发现有pod调理过来,尝试调用docker启动容器,并将结果回送至apiServer
6、apiServer将接收到的pod状态信息存入etcd中

pod的终止过程
用户向apiServer发送删除pod对象的下令
apiServcer中的pod对象信息会随着时间的推移而更新,在脱期期内(默认30s),pod被视为dead
将pod标志为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
节点控制器监控到pod对象的关闭举动时将其从所有匹配到此节点的service资源的节点列表中移除
如果当前pod对象定义了preStop钩子处理器,则在其标志为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制止信号
脱期期结束后,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哀求apiServer将此pod资源的脱期期设置为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,它具有两大特性:
1、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需要重启它直到乐成完成
2、初始化容器必须按照定义的顺序执行,当且仅当前一个乐成之后,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地点服务器
为了简化测试,事先规定好mysql(192.168.100.20)和redis(192.168.100.30)服务器的地点
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:1.17.1
  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 192.168.100.20 -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 192.168.100.30 -c 1 ; do echo waiting for reids...; sleep 2; done;']
  20. 创建pod
  21. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-initcontainer.yaml
  22. pod/pod-initcontainer created
  23. # 查看pod状态# 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
  24. root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pod  pod-initcontainer -n dev
  25. ........Events:
  26.   Type    Reason     Age   From               Message
  27.   ----    ------     ----  ----               -------
  28.   Normal  Scheduled  49s   default-scheduler  Successfully assigned dev/pod-initcontainer to node1
  29.   Normal  Pulled     48s   kubelet, node1     Container image "busybox:1.30" already present on machine
  30.   Normal  Created    48s   kubelet, node1     Created container test-mysql
  31.   Normal  Started    48s   kubelet, node1     Started container test-mysql
  32. 查看状态
  33. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-initcontainer -n dev -w
  34. NAME                             READY   STATUS     RESTARTS   AGE
  35. pod-initcontainer                0/1     Init:0/2   0          15s
  36. pod-initcontainer                0/1     Init:1/2   0          52s
  37. pod-initcontainer                0/1     Init:1/2   0          53s
  38. pod-initcontainer                0/1     PodInitializing   0          89s
  39. pod-initcontainer                1/1     Running           0          90s
  40. # 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
  41. [root@k8s-master01 ~]# ifconfig ens33:1 192.168.5.14 netmask 255.255.255.0 up
  42. [root@k8s-master01 ~]# ifconfig ens33:2 192.168.5.15 netmask 255.255.255.0 up
复制代码
钩子函数 
  1. 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。
  2. kubernetes在主容器的启动之后和停止之前提供了两个钩子函数:
  3. post start:容器创建之后执行,如果失败了会重启容器
  4. 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
  5. 钩子处理器支持使用下面三种方式定义动作:
  6. Exec
  7. Exec命令:在容器内执行一次命令
  8. ……
  9. lifecycle:
  10.   postStart:
  11.     exec:
  12.       command:
  13.       - cat
  14.       - /tmp/healthy
  15. ……
  16. TCPSocket
  17. TCPSocket:在当前容器尝试访问指定的socket
  18. ……      
  19. lifecycle:
  20.   postStart:
  21.     tcpSocket:
  22.       port: 8080
  23. ……
  24. HTTPGet
  25. HTTPGet:在当前容器中向某url发起http请求
  26. ……
  27. lifecycle:
  28.   postStart:
  29.     httpGet:
  30.       path: / #URI地址
  31.       port: 80 #端口号
  32.       host: 192.168.5.3 #主机地址
  33.       scheme: HTTP #支持的协议,http或者https
  34. ……
  35. 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:
  36. apiVersion: v1
  37. kind: Pod
  38. metadata:
  39.   name: pod-hook-exec
  40.   namespace: dev
  41. spec:
  42.   containers:
  43.   - name: main-container
  44.     image: nginx:1.17.1
  45.     ports:
  46.     - name: nginx-port
  47.       containerPort: 80
  48.     lifecycle:
  49.       postStart:
  50.         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
  51.           command: ["/bin/sh", "-c", "echo postStart... > /usr/share/nginx/html/index.html"]
  52.       preStop:
  53.         exec: # 在容器停止之前停止nginx服务
  54.           command: ["/usr/sbin/nginx","-s","quit"]
  55. # 创建pod
  56. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-hook-exec.yaml
  57. pod/pod-hook-exec created
  58. # 查看pod
  59. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods  pod-hook-exec -n dev -o wide
  60. NAME           READY   STATUS     RESTARTS   AGE    IP            NODE   
  61. pod-hook-exec  1/1     Running    0          29s    10.244.2.48   node2   
  62. # 访问pod
  63. [root@k8s-master01 ~]# curl 10.244.2.48
  64. postStart...
复制代码
容器探测
  1. 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:
  2. 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
  3. 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
  4. livenessProbe 决定是否重启容器,readinessProbe 决定是否将请求转发给容器。
  5. 上面两种探针目前均支持三种探测方式:
  6. 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
  7. ……
  8. livenessProbe:
  9.   exec:
  10.     command:
  11.     - cat
  12.     - /tmp/healthy
  13. ……
  14. 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
  15. ……      
  16. livenessProbe:
  17.   tcpSocket:
  18.     port: 8080
  19. ……
  20. 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
  21. ……
  22. livenessProbe:
  23.   httpGet:
  24.     path: / #URI地址
  25.     port: 80 #端口号
  26.     host: 127.0.0.1 #主机地址
  27.     scheme: HTTP #支持的协议,http或者https
  28. ……
  29. 下面以liveness probes为例,做几个演示:
  30. 方式一:Exec
  31. 创建pod-liveness-exec.yaml
  32. apiVersion: v1
  33. kind: Pod
  34. metadata:
  35.   name: pod-liveness-exec
  36.   namespace: dev
  37. spec:
  38.   containers:
  39.   - name: nginx
  40.     image: nginx:1.17.1
  41.     ports:
  42.     - name: nginx-port
  43.       containerPort: 80
  44.     livenessProbe:
  45.       exec:
  46.         command: ["/bin/cat","/tmp/hello.txt"] # 执行一个查看文件的命令
  47. 创建pod,观察效果
  48. # 创建Pod
  49. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-liveness-exec.yaml
  50. pod/pod-liveness-exec created
  51. # 查看Pod详情
  52. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-liveness-exec -n dev
  53. ......
  54.   Normal   Created    20s (x2 over 50s)  kubelet, node1     Created container nginx
  55.   Normal   Started    20s (x2 over 50s)  kubelet, node1     Started container nginx
  56.   Normal   Killing    20s                kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe, will be restarted
  57.   Warning  Unhealthy  0s (x5 over 40s)   kubelet, node1     Liveness probe failed: cat: can't open '/tmp/hello11.txt': No such file or directory
  58.   # 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
  59. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-liveness-exec -n dev
  60. NAME                READY   STATUS             RESTARTS   AGE
  61. pod-liveness-exec   0/1     CrashLoopBackOff   2          3m19s
  62. # 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......
  63. 方式二:TCPSocket
  64. 创建pod-liveness-tcpsocket.yaml
  65. apiVersion: v1
  66. kind: Pod
  67. metadata:
  68.   name: pod-liveness-tcpsocket
  69.   namespace: dev
  70. spec:
  71.   containers:
  72.   - name: nginx
  73.     image: nginx:1.17.1
  74.     ports:
  75.     - name: nginx-port
  76.       containerPort: 80
  77.     livenessProbe:
  78.       tcpSocket:
  79.         port: 8080 # 尝试访问8080端口
  80. 创建pod,观察效果
  81. # 创建Pod
  82. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-liveness-tcpsocket.yaml
  83. pod/pod-liveness-tcpsocket created
  84. # 查看Pod详情
  85. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-liveness-tcpsocket -n dev
  86. ......
  87.   Normal   Scheduled  31s                            default-scheduler  Successfully assigned dev/pod-liveness-tcpsocket to node2
  88.   Normal   Pulled     <invalid>                      kubelet, node2     Container image "nginx:1.17.1" already present on machine
  89.   Normal   Created    <invalid>                      kubelet, node2     Created container nginx
  90.   Normal   Started    <invalid>                      kubelet, node2     Started container nginx
  91.   Warning  Unhealthy  <invalid> (x2 over <invalid>)  kubelet, node2     Liveness probe failed: dial tcp 10.244.2.44:8080: connect: connection refused
  92.   # 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
  93. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-liveness-tcpsocket  -n dev
  94. NAME                     READY   STATUS             RESTARTS   AGE
  95. pod-liveness-tcpsocket   0/1     CrashLoopBackOff   2          3m19s
  96. # 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......
  97. 方式三:HTTPGet
  98. 创建pod-liveness-httpget.yaml
  99. apiVersion: v1
  100. kind: Pod
  101. metadata:
  102.   name: pod-liveness-httpget
  103.   namespace: dev
  104. spec:
  105.   containers:
  106.   - name: nginx
  107.     image: nginx:1.17.1
  108.     ports:
  109.     - name: nginx-port
  110.       containerPort: 80
  111.     livenessProbe:
  112.       httpGet:  # 其实就是访问http://127.0.0.1:80/hello  
  113.         scheme: HTTP #支持的协议,http或者https
  114.         port: 80 #端口号
  115.         path: /hello #URI地址
  116. 创建pod,观察效果
  117. # 创建Pod
  118. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-liveness-httpget.yaml
  119. pod/pod-liveness-httpget created
  120. # 查看Pod详情
  121. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pod pod-liveness-httpget -n dev
  122. .......
  123.   Normal   Pulled     6s (x3 over 64s)  kubelet, node1     Container image "nginx:1.17.1" already present on machine
  124.   Normal   Created    6s (x3 over 64s)  kubelet, node1     Created container nginx
  125.   Normal   Started    6s (x3 over 63s)  kubelet, node1     Started container nginx
  126.   Warning  Unhealthy  6s (x6 over 56s)  kubelet, node1     Liveness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 404
  127.   Normal   Killing    6s (x2 over 36s)  kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe, will be restarted
  128.   # 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
  129. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pod pod-liveness-httpget -n dev
  130. NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  131. pod-liveness-httpget   1/1     Running   5          3m17s
  132. # 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......
  133. 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:
  134. [root@k8s-master01 ~]# kubectl explain pod.spec.containers.livenessProbe
  135. FIELDS:
  136.    exec <Object>  
  137.    tcpSocket    <Object>
  138.    httpGet      <Object>
  139.    initialDelaySeconds  <integer>  # 容器启动后等待多少秒执行第一次探测
  140.    timeoutSeconds       <integer>  # 探测超时时间。默认1秒,最小1秒
  141.    periodSeconds        <integer>  # 执行探测的频率。默认是10秒,最小1秒
  142.    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
  143.    successThreshold     <integer>  # 连续探测成功多少次才被认定为成功。默认是1
  144. 下面稍微配置两个,演示下效果即可:
  145. [root@k8s-master01 ~]# more pod-liveness-httpget.yaml
  146. apiVersion: v1
  147. kind: Pod
  148. metadata:
  149.   name: pod-liveness-httpget
  150.   namespace: dev
  151. spec:
  152.   containers:
  153.   - name: nginx
  154.     image: nginx:1.17.1
  155.     ports:
  156.     - name: nginx-port
  157.       containerPort: 80
  158.     livenessProbe:
  159.       httpGet:
  160.         scheme: HTTP
  161.         port: 80
  162.         path: /
  163.       initialDelaySeconds: 30 # 容器启动后30s开始探测
  164.       timeoutSeconds: 5 # 探测超时时间为5s2
复制代码
重启策略
  1. 在上一节中,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:
  2. Always :容器失效时,自动重启该容器,这也是默认值。
  3. OnFailure : 容器终止运行且退出码不为0时重启
  4. Never : 不论状态为何,都不重启该容器
  5. 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。
  6. 创建pod-restartpolicy.yaml:
  7. apiVersion: v1
  8. kind: Pod
  9. metadata:
  10.   name: pod-restartpolicy
  11.   namespace: dev
  12. spec:
  13.   containers:
  14.   - name: nginx
  15.     image: nginx:1.17.1
  16.     ports:
  17.     - name: nginx-port
  18.       containerPort: 80
  19.     livenessProbe:
  20.       httpGet:
  21.         scheme: HTTP
  22.         port: 80
  23.         path: /hello
  24.   restartPolicy: Never # 设置重启策略为Never
  25. 运行Pod测试
  26. # 创建Pod
  27. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-restartpolicy.yaml
  28. pod/pod-restartpolicy created
  29. # 查看Pod详情,发现nginx容器失败
  30. [root@k8s-master01 ~]# kubectl  describe pods pod-restartpolicy  -n dev
  31. ......
  32.   Warning  Unhealthy  15s (x3 over 35s)  kubelet, node1     Liveness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 404
  33.   Normal   Killing    15s                kubelet, node1     Container nginx failed liveness probe
  34.   # 多等一会,再观察pod的重启次数,发现一直是0,并未重启   
  35. [root@k8s-master01 ~]# kubectl  get pods pod-restartpolicy -n dev
  36. NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  37. pod-restartpolicy      0/1     Running   0          5min42s
复制代码
Pod调理
在默认情况下,一个Pod在哪个Node节点上运行,是由Scheduler组件接纳相应的算法盘算出来的,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的调理规则,kubernetes提供了四大类调理方式:
主动调理:运行在哪个节点上完全由Scheduler颠末一系列的算法盘算得出
定向调理:NodeName、NodeSelector
亲和性调理:NodeAffinity、PodAffinity、PodAntiAffinity
污点(容忍)调理:Taints、Toleration
定向调理
  1. 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。
  2. NodeName
  3. 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。
  4. 接下来,实验一下:创建一个pod-nodename.yaml文件
  5. apiVersion: v1
  6. kind: Pod
  7. metadata:
  8.   name: pod-nodename
  9.   namespace: dev
  10. spec:
  11.   containers:
  12.   - name: nginx
  13.     image: nginx:1.17.1
  14.   nodeName: node1 # 指定调度到node1节点上
  15. #创建Pod
  16. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodename.yaml
  17. pod/pod-nodename created
  18. #查看Pod调度到NODE属性,确实是调度到了node1节点上
  19. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodename -n dev -o wide
  20. NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE      ......
  21. pod-nodename   1/1     Running   0          56s   10.244.1.87   node1     ......   
  22. # 接下来,删除pod,修改nodeName的值为node3(并没有node3节点)
  23. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f pod-nodename.yaml
  24. pod "pod-nodename" deleted
  25. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-nodename.yaml
  26. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodename.yaml
  27. pod/pod-nodename created
  28. #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
  29. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodename -n dev -o wide
  30. NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE    ......
  31. pod-nodename   0/1     Pending   0          6s    <none>   node3   ......
  32. NodeSelector
  33. 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。
  34. 接下来,实验一下:
  35. 1 首先分别为node节点添加标签
  36. [root@k8s-master01 ~]# kubectl label nodes node1 nodeenv=pro
  37. node/node2 labeled
  38. [root@k8s-master01 ~]# kubectl label nodes node2 nodeenv=test
  39. node/node2 labeled
  40. 2 创建一个pod-nodeselector.yaml文件,并使用它创建Pod
  41. apiVersion: v1
  42. kind: Pod
  43. metadata:
  44.   name: pod-nodeselector
  45.   namespace: dev
  46. spec:
  47.   containers:
  48.   - name: nginx
  49.     image: nginx:1.17.1
  50.   nodeSelector:
  51.     nodeenv: pro # 指定调度到具有nodeenv=pro标签的节点上
  52. #创建Pod
  53. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeselector.yaml
  54. pod/pod-nodeselector created
  55. #查看Pod调度到NODE属性,确实是调度到了node1节点上
  56. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodeselector -n dev -o wide
  57. NAME               READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE    ......
  58. pod-nodeselector   1/1     Running   0          47s   10.244.1.87   node1   ......
  59. # 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)
  60. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f pod-nodeselector.yaml
  61. pod "pod-nodeselector" deleted
  62. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-nodeselector.yaml
  63. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeselector.yaml
  64. pod/pod-nodeselector created
  65. #再次查看,发现pod无法正常运行,Node的值为none
  66. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  67. NAME               READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP       NODE   
  68. pod-nodeselector   0/1     Pending   0          2m20s   <none>   <none>
  69. # 查看详情,发现node selector匹配失败的提示
  70. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-nodeselector -n dev
  71. .......Events:
  72.   Type     Reason            Age        From               Message
  73.   ----     ------            ----       ----               -------
  74.   Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.
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 亲和性调理
  1. Affinity主要分为三类:
  2. nodeAffinity(node亲和性): 以node为目标,解决pod可以调度到哪些node的问题
  3. 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
  4. 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
  5. 关于亲和性(反亲和性)使用场景的说明:
  6. 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。
  7. 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。
  8. NodeAffinity
  9. 首先来看一下NodeAffinity的可配置项:
  10. pod.spec.affinity.nodeAffinity
  11.   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  Node节点必须满足指定的所有规则才可以,相当于硬限制
  12.     nodeSelectorTerms  节点选择列表
  13.       matchFields   按节点字段列出的节点选择器要求列表
  14.       matchExpressions   按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
  15.         key    键
  16.         values 值
  17.         operator 关系符 支持Exists, DoesNotExist, In, NotIn, Gt, Lt
  18.   preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 优先调度到满足指定的规则的Node,相当于软限制 (倾向)
  19.     preference   一个节点选择器项,与相应的权重相关联
  20.       matchFields   按节点字段列出的节点选择器要求列表
  21.       matchExpressions   按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
  22.         key    键
  23.         values 值
  24.         operator 关系符 支持In, NotIn, Exists, DoesNotExist, Gt, Lt
  25.     weight 倾向权重,在范围1-100。
  26. 关系符的使用说明:
  27. - matchExpressions:
  28.   - key: nodeenv              # 匹配存在标签的key为nodeenv的节点
  29.     operator: Exists
  30.   - key: nodeenv              # 匹配标签的key为nodeenv,且value是"xxx"或"yyy"的节点
  31.     operator: In
  32.     values: ["xxx","yyy"]
  33.   - key: nodeenv              # 匹配标签的key为nodeenv,且value大于"xxx"的节点
  34.     operator: Gt
  35.     values: "xxx"
  36. 接下来首先演示一下requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution
  37. 创建pod-nodeaffinity-required.yaml
  38. apiVersion: v1
  39. kind: Pod
  40. metadata:
  41.   name: pod-nodeaffinity-required
  42.   namespace: dev
  43. spec:
  44.   containers:
  45.   - name: nginx
  46.     image: nginx:1.17.1
  47.   affinity:  #亲和性设置
  48.     nodeAffinity: #设置node亲和性
  49.       requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
  50.         nodeSelectorTerms:
  51.         - matchExpressions: # 匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签
  52.           - key: nodeenv
  53.             operator: In
  54.             values: ["xxx","yyy"]
  55. # 创建pod
  56. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeaffinity-required.yaml
  57. pod/pod-nodeaffinity-required created
  58. # 查看pod状态 (运行失败)
  59. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodeaffinity-required -n dev -o wide
  60. NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE    ......
  61. pod-nodeaffinity-required   0/1     Pending   0          16s   <none>   <none>  ......
  62. # 查看Pod的详情# 发现调度失败,提示node选择失败
  63. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pod pod-nodeaffinity-required -n dev
  64. ......
  65.   Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3 node(s) didn't match node selector.
  66.   Warning  FailedScheduling  <unknown>  default-scheduler  0/3 nodes are available: 3
  67. node(s) didn't match node selector.
  68. #接下来,停止pod
  69. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f pod-nodeaffinity-required.yaml
  70. pod "pod-nodeaffinity-required" deleted
  71. # 修改文件,将values: ["xxx","yyy"]------> ["pro","yyy"]
  72. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-nodeaffinity-required.yaml
  73. # 再次启动
  74. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeaffinity-required.yaml
  75. pod/pod-nodeaffinity-required created
  76. # 此时查看,发现调度成功,已经将pod调度到了node1上
  77. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-nodeaffinity-required -n dev -o wide
  78. NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE  ......
  79. pod-nodeaffinity-required   1/1     Running   0          11s   10.244.1.89   node1 ......
  80. 接下来再演示一下requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution ,
  81. 创建pod-nodeaffinity-preferred.yaml
  82. apiVersion: v1
  83. kind: Pod
  84. metadata:
  85.   name: pod-nodeaffinity-preferred
  86.   namespace: dev
  87. spec:
  88.   containers:
  89.   - name: nginx
  90.     image: nginx:1.17.1
  91.   affinity:  #亲和性设置
  92.     nodeAffinity: #设置node亲和性
  93.       preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 软限制
  94.       - weight: 1
  95.         preference:
  96.           matchExpressions: # 匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签(当前环境没有)
  97.           - key: nodeenv
  98.             operator: In
  99.             values: ["xxx","yyy"]
  100. # 创建pod
  101. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-nodeaffinity-preferred.yaml
  102. pod/pod-nodeaffinity-preferred created
  103. # 查看pod状态 (运行成功)
  104. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pod pod-nodeaffinity-preferred -n dev
  105. NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  106. pod-nodeaffinity-preferred   1/1     Running   0          40s
  107. NodeAffinity规则设置的注意事项:
  108.     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
  109.     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
  110.     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
  111.     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
  112. PodAffinity
  113. 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。
  114. 首先来看一下PodAffinity的可配置项:
  115. pod.spec.affinity.podAffinity
  116.   requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  硬限制
  117.     namespaces       指定参照pod的namespace
  118.     topologyKey      指定调度作用域
  119.     labelSelector    标签选择器
  120.       matchExpressions  按节点标签列出的节点选择器要求列表(推荐)
  121.         key    键
  122.         values 值
  123.         operator 关系符 支持In, NotIn, Exists, DoesNotExist.
  124.       matchLabels    指多个matchExpressions映射的内容
  125.   preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution 软限制
  126.     podAffinityTerm  选项
  127.       namespaces      
  128.       topologyKey
  129.       labelSelector
  130.         matchExpressions  
  131.           key    键
  132.           values 值
  133.           operator
  134.         matchLabels
  135.     weight 倾向权重,在范围1-100
  136. topologyKey用于指定调度时作用域,例如:
  137.     如果指定为kubernetes.io/hostname,那就是以Node节点为区分范围
  138.     如果指定为beta.kubernetes.io/os,则以Node节点的操作系统类型来区分
  139. 接下来,演示下requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution,
  140. 1)首先创建一个参照Pod,pod-podaffinity-target.yaml:
  141. apiVersion: v1
  142. kind: Pod
  143. metadata:
  144.   name: pod-podaffinity-target
  145.   namespace: dev
  146.   labels:
  147.     podenv: pro #设置标签
  148. spec:
  149.   containers:
  150.   - name: nginx
  151.     image: nginx:1.17.1
  152.   nodeName: node1 # 将目标pod名确指定到node1上
  153. # 启动目标pod
  154. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-podaffinity-target.yaml
  155. pod/pod-podaffinity-target created
  156. # 查看pod状况
  157. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods  pod-podaffinity-target -n dev
  158. NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  159. pod-podaffinity-target   1/1     Running   0          4s
  160. 2)创建pod-podaffinity-required.yaml,内容如下:
  161. apiVersion: v1
  162. kind: Pod
  163. metadata:
  164.   name: pod-podaffinity-required
  165.   namespace: dev
  166. spec:
  167.   containers:
  168.   - name: nginx
  169.     image: nginx:1.17.1
  170.   affinity:  #亲和性设置
  171.     podAffinity: #设置pod亲和性
  172.       requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 硬限制
  173.       - labelSelector:
  174.           matchExpressions: # 匹配env的值在["xxx","yyy"]中的标签
  175.           - key: podenv
  176.             operator: In
  177.             values: ["xxx","yyy"]
  178.         topologyKey: kubernetes.io/hostname
  179. 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。
  180. # 启动pod
  181. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create
  182. -f pod-podaffinity-required.yaml
  183. pod/pod-podaffinity-required created
  184. # 查看pod状态,发现未运行
  185. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-podaffinity-required -n dev
  186. NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  187. pod-podaffinity-required   0/1     Pending   0          9s
  188. # 查看详细信息
  189. [root@k8s-master01 ~]# kubectl describe pods pod-podaffinity-required  -n dev
  190. ......Events:
  191.   Type     Reason            Age        From               Message
  192.   ----     ------            ----       ----               -------
  193.   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.
  194. # 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
  195. [root@k8s-master01 ~]# vim pod-podaffinity-required.yaml
  196. # 然后重新创建pod,查看效果
  197. [root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f  pod-podaffinity-required.yaml
  198. pod "pod-podaffinity-required" deleted
  199. [root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-podaffinity-required.yaml
  200. pod/pod-podaffinity-required created
  201. # 发现此时Pod运行正常
  202. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods pod-podaffinity-required -n dev
  203. NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
  204. pod-podaffinity-required   1/1     Running   0          6s    <none>
  205. 关于PodAffinity的 preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution,这里不再演示。
  206. PodAntiAffinity
  207. 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。
  208. 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。
  209. 1)继续使用上个案例中目标pod
  210. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide --show-labelsNAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE    LABELS
  211. pod-podaffinity-required 1/1     Running   0          3m29s   10.244.1.38   node1   <none>     
  212. pod-podaffinity-target   1/1     Running   0          9m25s   10.244.1.37   node1   podenv=pro
  213. 2)创建pod-podantiaffinity-required.yaml,内容如下:
  214. apiVersion: v1
  215. kind: Pod
  216. metadata:
  217.   name: pod-podantiaffinity-required
  218.   namespace: dev
  219. spec:
  220.   containers:
  221.   - name: nginx
  222.     image: nginx:1.17.1
  223.   affinity:  #亲和性设置
复制代码
  污点和容忍
  1. 污点(Taints)
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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:
  5. 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
  6. 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
  7. 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
  8. 使用kubectl设置和去除污点的命令示例如下:
  9. 设置污点
  10. kubectl taint nodes node1 key=value:effect
  11. # 去除污点
  12. kubectl taint nodes node1 key:effect-
  13. # 去除所有污点
  14. kubectl taint nodes node1 key-
  15. 接下来,演示下污点的效果:
  16. 1.准备节点node1(为了演示效果更加明显,暂时停止node2节点)
  17. 2.为node1节点设置一个污点: tag=chenyu:PreferNoSchedule;然后创建pod1( pod1 可以 )
  18. 3.修改为node1节点设置一个污点: tag=chenyu:NoSchedule;然后创建pod2( pod1 正常 pod2 失败 )
  19. 4.修改为node1节点设置一个污点: tag=chenyu:NoExecute;然后创建pod3 ( 3个pod都失败 )
  20. # 为node1设置污点(PreferNoSchedule)
  21. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag=chenyu:PreferNoSchedule
  22. # 创建pod1
  23. [root@k8s-master01 ~]# kubectl run taint1 --image=nginx:1.17.1 -n dev
  24. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  25. NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE   
  26. taint1-7665f7fd85-574h4   1/1     Running   0          2m24s   10.244.1.59   node1
  27.    
  28. # 为node1设置污点(取消PreferNoSchedule,设置NoSchedule)
  29. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag:PreferNoSchedule-
  30. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag=chenyu:NoSchedule
  31. # 创建pod2
  32. [root@k8s-master01 ~]# kubectl run taint2 --image=nginx:1.17.1 -n dev
  33. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods taint2 -n dev -o wide
  34. NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP            NODE
  35. taint1-7665f7fd85-574h4   1/1     Running   0          2m24s   10.244.1.59   node1
  36. taint2-544694789-6zmlf    0/1     Pending   0          21s     <none>        <none>   
  37. # 为node1设置污点(取消NoSchedule,设置NoExecute)
  38. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag:NoSchedule-
  39. [root@k8s-master01 ~]# kubectl taint nodes node1 tag=chenyu:NoExecute
  40. # 创建pod3
  41. [root@k8s-master01 ~]# kubectl run taint3 --image=nginx:1.17.1 -n dev
  42. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  43. NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE     NOMINATED
  44. taint1-7665f7fd85-htkmp   0/1     Pending   0          35s   <none>   <none>   <none>   
  45. taint2-544694789-bn7wb    0/1     Pending   0          35s   <none>   <none>   <none>     
  46. taint3-6d78dbd749-tktkq   0/1     Pending   0          6s    <none>   <none>   <none>
  47. 容忍(Toleration)
  48. 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。
  49. 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
  50. 下面先通过一个案例看下效果:
  51. 1、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
  52. 2、本小节,可以通过给pod添加容忍,然后将其调度上去
  53. 创建pod-toleration.yaml,内容如下
  54. apiVersion: v1
  55. kind: Pod
  56. metadata:
  57.   name: pod-toleration
  58.   namespace: dev
  59. spec:
  60.   containers:
  61.   - name: nginx
  62.     image: nginx:1.17.1
  63.   tolerations:      # 添加容忍
  64.   - key: "tag"        # 要容忍的污点的key
  65.     operator: "Equal" # 操作符
  66.     value: "chenyu"    # 容忍的污点的value
  67.     effect: "NoExecute"   # 添加容忍的规则,这里必须和标记的污点规则相同
  68. # 添加容忍之前的pod
  69. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  70. NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP       NODE     NOMINATED
  71. pod-toleration   0/1     Pending   0          3s    <none>   <none>   <none>           
  72. # 添加容忍之后的pod
  73. [root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
  74. NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE    NOMINATED
  75. pod-toleration   1/1     Running   0          3s    10.244.1.62   node1   <none>   
  76. 下面看一下容忍的详细配置:
  77. [root@k8s-master01 ~]# kubectl explain pod.spec.tolerations
  78. ......
  79. FIELDS:
  80.    key       # 对应着要容忍的污点的键,空意味着匹配所有的键
  81.    value     # 对应着要容忍的污点的值
  82.    operator  # key-value的运算符,支持Equal和Exists(默认)
  83.    effect    # 对应污点的effect,空意味着匹配所有影响
  84.    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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