Kubernetes学习(六)

六 Service

一、Service 的概念

Kubernetes Service定义了这样一种抽象:一个Pod的逻辑分组,一种可以访问它们的策略 —— 通常称为微服务。这一组Pod能够被Service访问到,通常是通过Label Selector

Service能够提供负载均衡的能力,但是在使用上有以下限制:

只提供 4 层负载均衡能力,而没有 7 层功能,但有时我们可能需要更多的匹配规则来转发请求,这点上 4 层负载均衡是不支持的

二、Service 的类型

Service 在 K8s 中有以下四种类型ClusterIp:

① 默认类型,自动分配一个仅 Cluster 内部可以访问的虚拟 IP

② NodePort:在 ClusterIP 基础上为 Service 在每台机器上绑定一个端口,这样就可以通过:NodePort 来访问该服务

③ LoadBalancer:在 NodePort 的基础上,借助 cloud provider 创建一个外部负载均衡器,并将请求转发到: NodePort

④ ExternalName:把集群外部的服务引入到集群内部来,在集群内部直接使用。没有任何类型代理被创建,这只有 kubernetes 1.7 或更高版本的 kube-dns 才支持

svc基础导论

总结

客户端访问节点时通过iptables实现的,

iptables规则是通过kube-proxy写入的,

apiserver通过监控kube-proxy去进行对服务和端点的监控,

kube-proxy通过pod的标签(lables)去判断这个断点信息是否写入到Endpoints里去。

三、VIP 和 Service 代理

在 Kubernetes 集群中,每个 Node 运行一个kube-proxy进程。kube-proxy负责为Service实现了一种VIP(虚拟 IP)的形式,而不是ExternalName的形式。在 Kubernetes v1.0 版本,代理完全在 userspace。在Kubernetes v1.1 版本,新增了 iptables 代理,但并不是默认的运行模式。从 Kubernetes v1.2 起,默认就是iptables 代理。在 Kubernetes v1.8.0-beta.0 中,添加了 ipvs 代理

在 Kubernetes 1.14 版本开始默认使用ipvs 代理

在 Kubernetes v1.0 版本,Service是 “4层”(TCP/UDP over IP)概念。在 Kubernetes v1.1 版本,新增了Ingress API(beta 版),用来表示 “7层”(HTTP)服务

为何不使用 round-robin DNS?

DNS会在很多的客户端里进行缓存,很多服务在访问DNS进行域名解析完成、得到地址后不会对DNS的解析进行清除缓存的操作,所以一旦有他的地址信息后,不管访问几次还是原来的地址信息,导致负载均衡无效。

四、代理模式的分类

1、userspace 代理模式

2、iptables 代理模式

3、ipvs 代理模式

这种模式,kube-proxy 会监视 Kubernetes Service对象和Endpoints,调用netlink接口以相应地创建ipvs 规则并定期与 Kubernetes Service对象和Endpoints对象同步 ipvs 规则,以确保 ipvs 状态与期望一致。访问服务时,流量将被重定向到其中一个后端 Pod

与 iptables 类似,ipvs 于 netfilter 的 hook 功能,但使用哈希表作为底层数据结构并在内核空间中工作。这意味着 ipvs 可以更快地重定向流量,并且在同步代理规则时具有更好的性能。此外,ipvs 为负载均衡算法提供了更多选项,例如:

① rr:轮询调度

② lc:最小连接数

③ dh:目标哈希

④ sh:源哈希

⑤ sed:最短期望延迟

⑥ nq:不排队调度

五、ClusterIP

clusterIP 主要在每个 node 节点使用 iptables,将发向 clusterIP 对应端口的数据,转发到 kube-proxy 中。然后 kube-proxy 自己内部实现有负载均衡的方法,并可以查询到这个 service 下对应 pod 的地址和端口,进而把数据转发给对应的 pod 的地址和端口

为了实现图上的功能,主要需要以下几个组件的协同工作:

  1. apiserver 用户通过kubectl命令向apiserver发送创建service的命令,apiserver接收到请求后将数据存储到etcd中
  2. kube-proxy kubernetes的每个节点中都有一个叫做kube-porxy的进程,这个进程负责感知service,pod的变化,并将变化的信息写入本地的iptables规则中
  3. iptables 使用NAT等技术将virtualIP的流量转至endpoint中

创建 myapp-deploy.yaml 文件

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: myapp-deploy

namespace: default

spec:

replicas: 3

selector:

matchLabels:

app: myapp

release: stabel

template:

metadata:

labels:

app: myapp

release: stabel

env: test

spec:

containers:

- name: myapp

image: wangyanglinux/myapp:v2

imagePullPolicy: IfNotPresent

ports:

- name: http

containerPort: 80

创建 Service 信息

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: myapp

namespace: default

spec:

type: ClusterIP

selector:

app: myapp

release: stabel

ports:

- name: http

port: 80

targetPort: 80

此时service/myapp的IP就会转发到上面的几个POD中

六、Headless Service

有时不需要或不想要负载均衡,以及单独的 Service IP 。遇到这种情况,可以通过指定 ClusterIP(spec.clusterIP) 的值为 “None” 来创建 Headless Service 。这类 Service 并不会分配 Cluster IP, kube-proxy 不会处理它们,而且平台也不会为它们进行负载均衡和路由

举例说明

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: myapp-headless

namespace: default

spec:

selector:

app: myapp

clusterIP: "None"

ports:

- port: 80

targetPort: 80

dig -t A myapp-headless.default.svc.cluster.local. @192.168.159.17

七、NodePortnodePort

的原理在于在 node 上开了一个端口,将向该端口的流量导入到 kube-proxy,然后由 kube-proxy 进一步到给对应的 pod

类型 命令 描述 基础命令 create 通过文件名或标准输入创建资源 expose 将一个资源公开为一个新的Service run 在集群中运行一个特定的镜像 set 在对象上设置特定的功能 get 显示一个或多个资源 explain 文档参考资料。 edit 使用默认的编辑器编辑一个资源。 delete 通过文件名、标准输入、资源名称或标签选择器来删除资源。 部署命令 rollout 管理资源的发布 rolling-update 对给定的复制控制器滚动更新 scale 扩容或缩容Pod数量,Deployment、ReplicaSet、RC或Job autoscale 创建一个自动选择扩容或缩容并设置Pod数量 集群管理命令 certificate 修改证书资源 cluster-info 显示集群信息 top 显示资源(CPU/Memory/Storage)使用。需要Heapster运行 cordon 标记节点不可调度 uncordon 标记节点可调度 drain 维护期间排除节点 taint

举例说明

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: myapp

namespace: default

spec:

type: NodePort

selector:

app: myapp

release: stabel

ports:

- name: http

port: 80

targetPort: 80

 这里可以用nodeip:port访问

八、LoadBalancer(了解  )

loadBalancer 和 nodePort 其实是同一种方式。区别在于 loadBalancer 比 nodePort 多了一步,就是可以调用cloud provider 去创建 LB 来向节点导流(LB收费)

九、ExternalName

这种类型的 Service 通过返回 CNAME 和它的值,可以将服务映射到 externalName 字段的内容( 例如:hub.atguigu.com )。ExternalName Service 是 Service 的特例,它没有 selector,也没有定义任何的端口和Endpoint。相反的,对于运行在集群外部的服务,它通过返回该外部服务的别名这种方式来提供服务

举例说明

kind: Service

apiVersion: v1

metadata:

name: my-service-1

namespace: default

spec:

type: ExternalName

externalName: lpl.eyee.com

当查询主机 my-service.defalut.svc.cluster.local ( SVC_NAME.NAMESPACE.svc.cluster.local )时,集群的DNS 服务将返回一个值 lpl.eyee.com 的 CNAME 记录。访问这个服务的工作方式和其他的相同,唯一不同的是重定向发生在 DNS 层,而且不会进行代理或转发

原文地址:https://www.cnblogs.com/lovedairan/p/12284401.html

时间: 2024-10-30 00:16:35

Kubernetes学习(六)的相关文章

kubernetes学习资源

参考文章: 1.kubernetes学习资源 1. <Kubernetes与云原生应用>系列之Kubernetes的系统架构与设计理念 2.[docker专业介绍的网站dockerinfo](DockerInfo-Docker容器技术教程,Docker信息传播和服务平台) 3.[docker专业介绍的网站dockone](DockOne.io) 4.[Stuq课程-从理论到生产环境实战:掌握Docker大规模部署和管理](从理论到生产环境实战:掌握Docker大规模部署和管理) 5.[kube

C#多线程学习(六) 互斥对象

C#多线程学习(六) 互斥对象 如何控制好多个线程相互之间的联系,不产生冲突和重复,这需要用到互斥对象,即:System.Threading 命名空间中的 Mutex 类. 我们可以把Mutex看作一个出租车,乘客看作线程.乘客首先等车,然后上车,最后下车.当一个乘客在车上时,其他乘客就只有等他下车以后才可以上车.而线程与Mutex对象的关系也正是如此,线程使用Mutex.WaitOne()方法等待Mutex对象被释放,如果它等待的Mutex对象被释放了,它就自动拥有这个对象,直到它调用Mute

Beaglebone Back学习六(Can总线测试)

Can总线测试 1 Can总线 控制器局域网 (Controller Area Network, 简称 CAN 或 CANbus)是一种通信协议,其特点是允许网络上的设备直接互相通信,网络上不需要主机(Host)控制通信.是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的,并最终成为国际标准(ISO11898).CAN总线原理是通过CAN总线.传感器.控制器和执行器由串行数据线连接起来.它不仅仅是将电缆按树形结构连接起来,其通信协议相当于ISO/OSI参考模型中的数据链路层,网络可根据协

JBPM学习(六):详解流程图

概念: 流程图的组成: a. 活动 Activity / 节点 Node b. 流转 Transition / 连线(单向箭头) c. 事件 1.流转(Transition) a) 一般情况一个活动中可以指定一个或多个Transition i. 开始活动(Start)中只能有一个Transition. ii. 结束活动(End)中没有Transition. iii. 其他活动中有一条或多条Transition b) 如果Transition只有一个,则可以不指定名称(名称是null):如果有多个

Cmdlet开发与学习(六)

之前的内容主要是关于cmdlet开发的,下面要将的内容,是关于在应用程序中集成PowerShell引擎. 运行空间和管道       Runspace类是PowerShell引擎API的重要组成部分,Runspace实例代表一个PowerShell执行引擎实例,其中包含自己的一系列变量,驱动器映射,函数等.这些资源统称为运行空间的"会话状态". 创建并调用Pipeline类的实例,我们就可以在运行空间中使用命令行.Pipeline类实例代表PowerShell命令行对象,其中包含各种命

程序设计入门学习六步曲

初学者遇到最多的困惑是:上课也能听懂,书上的例题也能看明白,可是到自己动手做编程时,却不知道如何下手.发生这种现象的原因有三个: 一.所谓的看懂听明白,只是很肤浅的语法知识,而我们编写的程序或软件是要根据要解决问题的实际需要控制程序的流程,如果你没有深刻地理解C语言的语句的执行过程(或流程),你怎么会编写程序解决这些实际问题呢? 二.用C语言编程解决实际问题,所需要的不仅仅是C语言的编程知识,还需要相关的专业知识.例如,如果你不知道长方形的面积公式,即使C语言学得再好你也编不出求长方形的面积的程

Spark学习六:spark streaming

Spark学习六:spark streaming 标签(空格分隔): Spark Spark学习六spark streaming 一概述 二企业案例分析 三Spark streaming的工作原理 四textFileStreaming的应用 四企业中的开发方式 五总结 一,概述 一个简单的实例 1,安装nc nc -lk 9999 2,启动应用 ./bin/run-example streaming.NeworkWordCount localhost 9999 二,企业案例分析 需求: 实时统计

TweenMax动画库学习(六)

目录            TweenMax动画库学习(一)            TweenMax动画库学习(二)            TweenMax动画库学习(三)            TweenMax动画库学习(四)            TweenMax动画库学习(五)              TweenMax动画库学习(六)  上一节我们主要聊了TweenMax动画库中的currentLabel():获取当前状态.getLabelAfter():获取下一个状态.getLabel

springMVC3学习(六)--SimpleFormController

SimpleFormController提交表单流程例如以下: login.jsp <form action="login" method="post"> 用户名:<input type="text" name="username"/></br> 密码:<input type="password" name="password"/><

Oracle学习(六):子查询

1.知识点:可以对照下面的录屏进行阅读 SQL> --子查询所要解决的问题:问题不能一步求解 SQL> --查询工资比SCOTT高的员工信息 SQL> --(1)使用普通方法 SQL> --1. SCOTT的工资 SQL> select sal from emp where ename='SCOTT'; SQL> --2. 查询比3000高的员工 SQL> select * 2 from emp 3 where sal>3000; SQL> --(2)