K8S:二进制安装K8S(单台master)安装etcd和master

系列文章目录

`

文章目录

  • 系列文章目录
  • 一、安装K8S
    • 1.系统初始化配置
    • 2.部署docker引擎
    • 3.部署etcd集群
  • 二、
    • 1.
    • 2.
  • 总结

一、安装K8S

1.系统初始化配置

注意:该操作在所有node节点上进行,为k8s集群提供适合的初始化部署环境

#所有节点执行
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
iptables -F && iptables -t nat -F && iptables -t mangle -F && iptables -X
#永久关闭firewalld并清空iptables所有表规则
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
swapoff -a
sed -ri 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab 
#永久关闭selinux和swap分区
#三个节点分开执行
hostnamectl set-hostname master01
#192.168.169.10的master上执行修改主机名
hostnamectl set-hostname node01
#192.168.169.30的node1上执行修改主机名
hostnamectl set-hostname node02
#192.168.169.40的node2上执行修改主机名
#所有节点执行
bash
#刷新bash使得修改的主机名生效
cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.169.10 master01
192.168.169.30node1
192.168.169.40node2
EOF
#使用多行重定向将主机名对应的ip写到hosts里面加快访问速度,注意改为自己的ip
cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf << EOF
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv4.ip_forward=1
EOF
#使用多行重定向调整内核参数,前2行为开启网桥模式后2行为关闭ipv6协议和开启路由转发
sysctl --system
#加载内核使得配置内核参数生效
yum install ntpdate -y
ntpdate time.windows.com
#安装ntpdate时间同步程序,并与本机的windows同步时间

主从时间要更新一致
master节点时间
在这里插入图片描述
node1节点时间
在这里插入图片描述
node2节点时间
在这里插入图片描述

2.部署docker引擎

2个node节点执行
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
#安装依赖包以便在系统上安装docker
yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo 
#添加Docker官方源,并将它设置为docker-ce.repo文件
yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
#yum安装docker-ce和docker客户端以及容器io
systemctl start docker.service
systemctl enable docker.service
#开机自启并现在启动docker
{
  "registry-mirrors": ["https://6ijb8ubo.mirror.aliyuncs.com"],
"exec-opts":["native.cgroupdriver=systemd"] ,
"log-driver":"json-file",
 "log-opts":{
  "max-size":"500m","max-file":"3"
}
}

在这里插入图片描述

3.部署etcd集群

①etcd简介
etcd是CoreOS团队于2013年6月发起的开源项目,它的目标是构建一个高可用的分布式键值(key-value)数据库。etcd内部采用raft协议作为一致性算法,etcd是go语言编写的。
etcd 作为服务发现系统,有以下的特点:
简单:安装配置简单,而且提供了HTTP API进行交互,使用也很简单
安全:支持SSL证书验证
快速:单实例支持每秒2k+读操作
可靠:采用raft算法,实现分布式系统数据的可用性和一致性
etcd 目前默认使用2379端口提供HTTP API服务, 2380端口和peer通信(这两个端口已经被IANA(互联网数字分配机构)官方预留给etcd)。 即etcd默认使用2379端口对外为客户端提供通讯,使用端口2380来进行服务器间内部通讯。
etcd 在生产环境中一般推荐集群方式部署。由于etcd 的leader选举机制,要求至少为3台或以上的奇数台。
②准备签发证书环境
本文使用CFSSL工具签发证书
CFSSL 是 CloudFlare 公司开源的一款 PKI/TLS 工具。 CFSSL 包含一个命令行工具和一个用于签名、验证和捆绑 TLS 证书的 HTTP API 服务。使用Go语言编写。
CFSSL 使用配置文件生成证书,因此自签之前,需要生成它识别的 json 格式的配置文件,CFSSL 提供了方便的命令行生成配置文件。
CFSSL 用来为 etcd 提供 TLS 证书,它支持签三种类型的证书:
1、client 证书,服务端连接客户端时携带的证书,用于客户端验证服务端身份,如 kube-apiserver 访问 etcd;
2、peer 证书,相互之间连接时使用的证书,如 etcd 节点之间进行验证和通信。
这里全部都使用同一套证书认证。
3、server 证书,客户端连接服务端时携带的证书,用于服务端验证客户端身份,如 etcd 对外提供服务;本次实验使用的是server证书。

//在 master01 节点上操作 
#准备cfssl证书生成工具
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssl
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssljson_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssljson
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl-certinfo_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssl-certinfo
chmod +x /usr/local/bin/cfssl*
#生成Etcd证书
mkdir /opt/k8s
cd /opt/k8s/
#上传 etcd-cert.sh 和 etcd.sh 到 /opt/k8s/ 目录中
chmod +x etcd-cert.sh etcd.sh
#创建用于生成CA证书、etcd 服务器证书以及私钥的目录
mkdir /opt/k8s/etcd-cert
mv etcd-cert.sh etcd-cert/
cd /opt/k8s/etcd-cert/
./etcd-cert.sh
#查看生成的证书文件
ls
#上传 etcd-v3.4.9-linux-amd64.tar.gz 到 /opt/k8s 目录中,启动etcd服务
cd /opt/k8s/
tar zxvf etcd-v3.4.9-linux-amd64.tar.gz
mkdir -p /opt/etcd/{cfg,bin,ssl}
cd /opt/k8s/etcd-v3.4.9-linux-amd64/
mv etcd etcdctl /opt/etcd/bin/
cp /opt/k8s/etcd-cert/*.pem /opt/etcd/ssl/
cd /opt/k8s/
./etcd.sh etcd01 192.168.169.10 etcd02=https://192.168.169.30:2380,etcd03=https://192.168.169.40:2380
ps -ef | grep etcd
scp -r /opt/etcd/ root@192.168.169.30:/opt/
scp -r /opt/etcd/ root@192.168.169.40:/opt/
scp /usr/lib/systemd/system/etcd.service root@192.168.169.30:/usr/lib/systemd/system/
scp /usr/lib/systemd/system/etcd.service root@192.168.169.40:/usr/lib/systemd/system/
//在 node01 节点上操作
vim /opt/etcd/cfg/etcd
#[Member]
ETCD_NAME="etcd02"                                            #修改
ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/default.etcd"
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="https://192.168.169.30:2380"            #修改
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="https://192.168.169.30:2379"        #修改
 
#[Clustering]
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="https://192.168.169.40:2380"        #修改
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="https://192.168.169.40:2379"                #修改
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd01=https://192.168.169.10:2380,etcd02=https://192.168.169.30:2380,etcd03=https://192.168.169.40:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
 
systemctl start etcd
systemctl enable etcd
systemctl status etcd
 
//在 node02 节点上操作
vim /opt/etcd/cfg/etcd
#[Member]
ETCD_NAME="etcd03"                                            #修改
ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/default.etcd"
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="https://192.168.169.40:2380"            #修改
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="https://192.168.169.40:2379"        #修改
#[Clustering]
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="https://192.168.169.30:2380"        #修改
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="https://192.168.169.40:2379"                #修改
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd01=https://192.168.169.10:2380,etcd02=https://192.168.169.30:2380,etcd03=https://192.168.169.40:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
systemctl start etcd
systemctl enable etcd
systemctl status etc
部署 Master 组件
//在 master01 节点上操作
#上传 master.zip 和 k8s-cert.sh 到 /opt/k8s 目录中,解压 master.zip 压缩包
cd /opt/k8s/
unzip master.zip
chmod +x *.sh
mkdir -p /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs} 
#创建用于生成CA证书、相关组件的证书和私钥的目录
mkdir /opt/k8s/k8s-cert
mv /opt/k8s/k8s-cert.sh /opt/k8s/k8s-cert
cd /opt/k8s/k8s-cert/
./k8s-cert.sh
ls *pem
admin-key.pem  apiserver-key.pem  ca-key.pem  kube-proxy-key.pem  
admin.pem      apiserver.pem      ca.pem      kube-proxy.pem 
cp ca*pem apiserver*pem /opt/kubernetes/ssl/
#上传 kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz 到 /opt/k8s/ 目录中,解压 kubernetes 压缩包
cd /opt/k8s/
tar zxvf kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz 
cd /opt/k8s/kubernetes/server/bin
cp kube-apiserver kubectl kube-controller-manager kube-scheduler /opt/kubernetes/bin/
ln -s /opt/kubernetes/bin/* /usr/local/bin/
#创建 bootstrap token 认证文件,apiserver 启动时会调用,然后就相当于在集群内创建了一个这个用户,接下来就可以用 RBAC 给他授权
cd /opt/k8s/
vim token.sh
#!/bin/bash
#获取随机数前16个字节内容,以十六进制格式输出,并删除其中空格
BOOTSTRAP_TOKEN=$(head -c 16 /dev/urandom | od -An -t x | tr -d ' ')
#生成 token.csv 文件,按照 Token序列号,用户名,UID,用户组 的格式生成
cat > /opt/kubernetes/cfg/token.csv <<EOF
${BOOTSTRAP_TOKEN},kubelet-bootstrap,10001,"system:kubelet-bootstrap"
EOF
chmod +x token.sh
./token.sh
cat /opt/kubernetes/cfg/token.csv
cd /opt/k8s/
./apiserver.sh 192.168.169.10 https://192.168.169.10:2379,https://192.168.169.30:2379,https://192.168.169.40:2379
ps aux | grep kube-apiserver 
netstat -natp | grep 6443   #安全端口6443用于接收HTTPS请求,用于基于Token文件或客户端证书等认证 
cd /opt/k8s/ 
#启动 scheduler 服务
./scheduler.sh
ps aux | grep kube-scheduler
#启动 controller-manager 服务
./controller-manager.sh
ps aux | grep kube-controller-manager 
#生成kubectl连接集群的证书
./admin.sh 
kubectl create clusterrolebinding cluster-system-anonymous --clusterrole=cluster-admin --user=system:anonymous
#通过kubectl工具查看当前集群组件状态
kubectl get cs
#查看版本信息
kubectl version

在这里插入图片描述
将脚本文件和压缩包上传
在这里插入图片描述
启动发现失败还需要上传三个文件
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

 ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://192.168.169.10:2379,https://192.168.169.30:2379,https://192.168.169.40:2379" --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --write-out=table endpoint 
status

在这里插入图片描述
手动生成t16位的oken证书

head -c 16 /dev/urandom |od -An -t x | tr -d ' '

在这里插入图片描述
查看apiserver的进程

ps aux | grep apiserver

在这里插入图片描述
查看controller-manager的进程

ps aux | grep controller-manager

在这里插入图片描述
查看scheduler的进程

ps aux | grep scheduler

kubectl get cs

在这里插入图片描述

二、

1.

2.

总结

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/31495.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

POJ - 2287 Tian Ji -- The Horse Racing

题目来源 2287 -- Tian Ji -- The Horse Racing (poj.org) 题目描述 田忌赛马是中国历史上一个著名的故事。 这个故事发生在2300年前&#xff0c;田忌是齐国的一个大官&#xff0c;他喜欢和齐王以及其他公子赛马。 田忌和齐王都有三类马&#xff0c;分别是下等马&#xff0…

【Vue】学习笔记-创建Vue3.0工程

创建Vue3.0工程 使用vue-cli创建查看vue/cli版本&#xff0c;确保vue/cli版本在4.5.0以上安装或者升级你的vue/cli创建启动 使用vite创建创建工程进入工程目录安装依赖运行 使用vue-cli创建 官方文档&#xff1a;https://cli.vuejs.org/zh/guide/creating-a-project.html#vue-…

BioXFinder生物数据库

BioXFinder是目前国内第一个也是国内唯一一个生物信息数据库&#xff0c;由享融智云公司精心研发&#xff0c;主要针对生物科研工作者的综合性生物数据检索及分析平台&#xff0c;汇集了核酸、蛋白、蛋白结构、代谢通路和信号通路信息&#xff0c;解决海外数据访问难、访问慢的…

【新星计划·2023】Linux是什么?它与Windows有什么区别?

作者&#xff1a;Insist-- 个人主页&#xff1a;insist--个人主页 作者会持续更新网络知识和python基础知识&#xff0c;期待你的关注 目录 一、Linux是什么&#xff1f; 二、Linux的应用领域 1、服务器领域 2、嵌入式领域 3、虚拟化 三、Linux的未来 1、云计算 2、大数…

玩转ChatGPT:回答审稿人问题

一、写在前面 前段时间一篇时间序列预测的文章返修&#xff0c;还挺幸运的&#xff0c;给了个小修。 不过问题也问得有点刁钻&#xff0c;应该是个行家。 想到手头有小Chat&#xff0c;打算使用TA来辅助我回答审稿人问题。 以下展示仅仅提供一个工作流和思路&#xff0c;具体…

高级SQL语句

目录 MySQL 高级(进阶) SQL 语句函数数学函数&#xff1a;聚合函数字符串函数&#xff1a; 连接查询inner join(内连接)&#xff1a;left join(左连接)&#xff1a;right join(右连接)&#xff1a; CREATE VIEW&#xff08;视图&#xff09;UNION&#xff08;联集&#xff09;C…

OpenAI ChatGPT 使用示例(程序员)

作为一个程序员&#xff0c;当知道ChatGPT出来之后或者GPT3出来的时候&#xff0c;我是有喜有忧&#xff0c;喜的是它可以帮我写代码&#xff0c;重构代码&#xff0c;写注释&#xff0c;写测试&#xff0c;&#xff0c;。哇&#xff0c;听起来好刺激&#xff0c;我可以从此以后…

探索安卓内容提供者:构建、访问和管理数据【复习】

文章目录 一 ContentProvider1.1 数据模型- **ContentProvider 使用基于数据库模型的简单表格来提供需要共享的数据**&#xff0c;在该表格中&#xff0c;每一表示一条记录&#xff0c;而每一列代表特定类型和含义的数据&#xff0c;并且其中每一条数据记录都包含一个名为“_ID…

数字图像处理 基于matlab、opencv计算图像的梯度方向和梯度幅值

一、图像的梯度 1、简述 图像可以被视为标量场(即二维函数)。 通过微分将标量场转换为矢量场。 梯度是一个向量,描述了在x或y方向上移动时,图像变化的速度。我们使用导数来回答这样的问题,图像梯度的大小告诉图像变化的速度,而梯度的方向告诉图像变化最…

【C++学习】C++入门 | 引用 | 引用的底层原理 | auto关键字 | 范围for(语法糖)

写在前面&#xff1a; 上一篇文章我介绍了缺省参数和函数重载&#xff0c; 探究了C为什么能够支持函数重载而C语言不能&#xff0c; 这里是传送门&#xff0c;有兴趣可以去看看&#xff1a;http://t.csdn.cn/29ycJ 这篇我们继续来学习C的基础知识。 目录 写在前面&#x…

图像金字塔

​ 图像金字塔是由一幅图像的多个不同分辨率的子图构成的图像集合。是通过一个图像不断的降低采样率产生的&#xff0c;最小的图像可能仅仅有一个像素点。下图是一个图像金子塔的示例。从图中可以看到&#xff0c;图像金字塔是一系列以金字塔形状排列的、自底向上分辨率逐渐降低…

【数字图像处理】3.对比度增强

目录 3.1 灰度直方图 3.2 线性变换 3.3 直方图正规化 3.4 伽马变换 3.5 全局直方图均衡化 3.6 CLAHE 对比度增强是图像增强的一种&#xff0c;它主要解决的是图像的灰度级范围较小造成的对比度较低的问题&#xff0c;目的是将图像的灰度级增强到指定范围&#xff0c;使得…

实战:用docker-compose容器化springboot项目

文章目录 前言技术积累docker-compose定义docker-compose文件参数docker-compose命令 实战演示1、创建挂载路径2、编写docker-compose.yml3、启动并管理容器 写在最后 前言 前面我们学习和实战了用dockerfile构建镜像&#xff0c;通过镜像可以任意在docker环境容器化部署项目。…

Opencv-C++笔记 (7) : opencv-文件操作XML和YMAL文件

文章目录 一、概述二、文件操作三、打开文件四、写入五、读写个人源码 一、概述 除了图像数据之外&#xff0c;有时程序中的尺寸较小的Mat类矩阵、字符串、数组等 数据也需要进行保存&#xff0c;这些数据通常保存成XML文件或者YAML文件。本小节中将介绍如何利用OpenCV 4中的函…

神经网络:卷积操作

当谈到计算机视觉中的网络模型结构时&#xff0c;卷积操作是其中一个关键的组成部分。卷积操作是一种基于局部区域的操作&#xff0c;它在计算机视觉中用于图像处理和特征提取。 卷积操作的原理如下&#xff1a; 给定一个输入图像和一个称为卷积核&#xff08;或滤波器&#x…

【ARIMA-SSA-LSTM】合差分自回归移动平均方法-麻雀优化-长短期记忆神经网络研究(Python代码实现)

&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f49e;&#x1f49e;欢迎来到本博客❤️❤️&#x1f4a5;&#x1f4a5; &#x1f3c6;博主优势&#xff1a;&#x1f31e;&#x1f31e;&#x1f31e;博客内容尽量做到思维缜密&#xff0c;逻辑清晰&#xff0c;为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

前端Vue自定义数字输入框 带加减按钮的数字输入框组件

前端Vue自定义数字输入框 带加减按钮的数字输入框组件&#xff0c; 下载完整代码请访问uni-app插件市场地址&#xff1a;https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id13163 效果图如下&#xff1a; # cc-numbox #### 使用方法 使用方法 <!-- title: 标题 isSetMax: 是否设置最…

synchronized原理

Synchronized能够实现原子性和可见性&#xff1a;在Java内存模型中&#xff0c;synchronized规定&#xff0c;线程在加锁时&#xff0c;先清空工作内存→在主内存中拷贝最新变量的副本到工作内存→执行完代码→将更改后的共享变量的值刷新到主内存中→释放互斥锁。 synchroniz…

Axure教程—折叠面手风琴效果

上文中介绍了用Axure制作折叠面板的基础制作&#xff0c;这次介绍折叠面板手机风琴效果 效果 预览地址&#xff1a;https://e18rf6.axshare.com 功能 点击标题展开内容&#xff0c;点击另一标题&#xff0c;其展开的内容折叠 制作 拖入四个动态面板&#xff0c;分别命名为1、…

【微服务】springboot 通用限流方案设计与实现

目录 一、背景 二、限流概述 2.1 dubbo 服务治理模式 2.1.1 dubbo框架级限流 2.1.2 线程池设置 2.1.3 集成第三方组件 2.2 springcloud 服务治理模式 2.2.1 hystrix 2.2.2 sentinel 2.3 网关层限流 三、常用限流策略 3.1 限流常用的算法 3.1.1 令牌桶算法 3.1.2 …