【云原生】K8S二进制搭建二:部署CNI网络组件

目录

  • 一、K8S提供三大接口
    • 1.1容器运行时接口CRI
    • 1.2云原生网络接口CNI
    • 1.3云原生存储接口CSI
  • 二、Flannel网络插件
    • 2.1K8S中Pod网络通信
    • 2.2Overlay Network
    • 2.3VXLAN
    • 2.4Flannel
  • 三、Flannel udp 模式的工作原理
    • 3.1ETCD 之 Flannel 提供说明
  • 四、vxlan 模式
    • 4.1Flannel vxlan 模式的工作原理
  • 五、部署 flannel
    • 5.1node01节点上操作
    • 5.2 在 master01 节点上操作
  • 六、Calico
    • 6.1K8s组网方案对比
    • 6.2Calico 工作原理
    • 6.3部署 Calico

一、K8S提供三大接口

在这里插入图片描述

1.1容器运行时接口CRI

解决了什么问题?
容器镜像(带有应用程序规范的文件)必须以标准化,安全和隔离的方式启动

  • 标准化,因为无论它们在何处运行,都需要标准的操作规则。

  • 安全,因为你不希望任何不应该访问它的人,对它操作。

  • 隔离,因为你不希望应用程序影响其他应用,或受其他应用程序的影响(例如,在同一节点的其他应用程序崩溃导致自身故障)。隔离基本上起保护作用。此外,还需要为应用程序提供资源限制,例如 CPU、存储和内存

工具

  • docker
  • containerd
  • podman
  • cri-0

1.2云原生网络接口CNI

云原生网络是什么

  • 在现有网络之上创建一个专门用于应用程序通信的虚拟网络,称为覆盖网络( overlay network )。

解决了什么问题

  • 提供一个专用的通信网络,将独立的容器彼此私下通信
  • 使用软件来控制、检查和修改数据流。管理和保护容器间的连接。满足各容器之间的隔离要求
  • 如果向扩展容器网络和网络策略,云原生网络的可编程性和声明性使这成为可能。

如何解决

  • 使用Flannel、calico、cilium等工具

1.3云原生存储接口CSI

什么是存储

  • 存储,即存放应用程序持久数据的位置,通常称为持久卷。能够轻松访问持久卷,对于应用程序可靠运行至关重要。通常,当我们说持久数据时,是指想要确保我们在应用重新启动时不会消失的任何数据。

解决了什么问题

  • 要存储数据,就要需要硬件(具体来说是磁盘)。磁盘与其他任何硬件一样,都受基础结构约束。这是第一个挑战

  • 第二个挑战是,存储接口。以前,每个基础架构都有自己的存储解决方案和自己的接口,这使可移植性变得非常困难。

  • 第三个挑战是,现在的应用为了受益于云的弹性,必须以自动化方式配置存储。

  • 云原生存储是针对这种新的云原生挑战量身定制的

如何解决的

云原生存储工具,可帮助

a)为容器提供云原生存储选项

b)标准化容器与存储提供者之间的接口

c)通过备份和还原操作提供数据保护

工具

  • ceph
  • nfs
  • gfs
  • s3

二、Flannel网络插件

在这里插入图片描述

2.1K8S中Pod网络通信

在这里插入图片描述

Pod 内容器与容器之间的通信

在同一个 Pod 内的容器(Pod 内的容器是不会跨宿主机的)共享同一个网络命令空间,相当于它们在同一台机器上一样,可以用
localhost 地址访问彼此的端口。

同一个 Node 内 Pod 之间的通信

每个 Pod 都有一个真实的全局 IP 地址,同一个 Node 内的不同 Pod 之间可以直接采用对方 Pod 的 IP 地址进行通信,Pod1 与 Pod2 都是通过 Veth 连接到同一个 docker0 网桥,网段相同,所以它们之间可以直接通信

不同 Node 上 Pod 之间的通信

Pod 地址与 docker0 在同一网段,docker0 网段与宿主机网卡是两个不同的网段,且不同 Node 之间的通信只能通过宿主机的物理网卡进行。 要想实现不同 Node 上 Pod 之间的通信,就必须想办法通过主机的物理网卡 IP 地址进行寻址和通信。因此要满足两个条件:Pod 的 IP 不能冲突;将 Pod 的 IP 和所在的 Node 的 IP 关联起来,通过这个关联让不同 Node 上 Pod 之间直接通过内网 IP 地址通信。

2.2Overlay Network

叠加网络,在二层或者三层基础网络上叠加的一种虚拟网络技术模式,该网络中的主机通过虚拟链路隧道连接起来(类似于VPN)。

2.3VXLAN

将源数据包封装到UDP中,并使用基础网络的IP/MAC作为外层报文头进行封装,然后在以太网上传输,到达目的地后由隧道端点解封装并将数据发送给目标地址。

2.4Flannel

Flannel 的功能是让集群中的不同节点主机创建的 Docker 容器都具有全集群唯一的虚拟 IP 地址。 Flannel 是
Overlay 网络的一种,也是将 TCP 源数据包封装在另一种网络包里面进行路由转发和通信,目前支持 udp、vxlan、 host-GW 3种数据转发方式。

三、Flannel udp 模式的工作原理

  • 数据从 node01 上 Pod 的源容器中发出后,经由所在主机的 docker0 虚拟网卡转发到 flannel.1 虚拟网卡,flanneld 服务监听在 flannel.1 虚拟网卡的另外一端。
  • Flannel 通过 Etcd 服务维护了一张节点间的路由表。源主机 node01 的 flanneld 服务将原本的数据内容封装到 UDP 中后根据自己的路由表通过物理网卡投递给目的节点 node02 的 flanneld 服务,数据到达以后被解包,然后直接进入目的节点的 flannel.1 虚拟网卡,之后被转发到目的主机的 docker0 虚拟网卡,最后就像本机容器通信一样由 docker0 转发到目标容器。

3.1ETCD 之 Flannel 提供说明

  • 存储管理Flannel可分配的IP地址段资源
  • 监控 ETCD 中每个 Pod 的实际地址,并在内存中建立维护 Pod 节点路由表
  • 由于 udp 模式是在用户态做转发,会多一次报文隧道封装,因此性能上会比在内核态做转发的 vxlan 模式差。

四、vxlan 模式

在这里插入图片描述

vxlan 是一种overlay(虚拟隧道通信)技术,通过三层网络搭建虚拟的二层网络,跟 udp 模式具体实现不太一样:

  • (1)udp模式是在用户态实现的,数据会先经过tun网卡,到应用程序,应用程序再做隧道封装,再进一次内核协议栈,而vxlan是在内核当中实现的,只经过一次协议栈,在协议栈内就把vxlan包组装好
  • (2)udp模式的tun网卡是三层转发,使用tun是在物理网络之上构建三层网络,属于ip in udp,vxlan模式是二层实现, overlay是二层帧,属于mac in udp
  • (3)vxlan由于采用mac in udp的方式,所以实现起来会涉及mac地址学习,arp广播等二层知识,udp模式主要关注路由

4.1Flannel vxlan 模式的工作原理

  • vxlan在内核当中实现,当数据包使用vxlan设备发送数据时,会打上vlxan的头部信息,在发送出去,对端解包,flannel.1网卡把原始报文发送到目的服务器。

五、部署 flannel

5.1node01节点上操作

#上传 cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz 和 flannel.tar 到 /opt 目录中
cd /opt/
docker load -i flannel.tar

mkdir /opt/cni/bin
tar zxvf cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz -C /opt/cni/bin

在这里插入图片描述

5.2 在 master01 节点上操作

#上传 kube-flannel.yml 文件到 /opt/k8s 目录中,部署 CNI 网络
cd /opt/k8s
kubectl apply -f kube-flannel.yml 

kubectl get pods -n kube-system
NAME                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-flannel-ds-hjtc7   1/1     Running   0          7s

kubectl get nodes
NAME            STATUS   ROLES    AGE   VERSION
192.168.80.11   Ready    <none>   81m   v1.20.11

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

六、Calico

6.1K8s组网方案对比

flannel方案

需要在每个节点上把发向容器的数据包进行封装后,再用隧道将封装后的数据包发送到运行着目标Pod的node节点上。目标node节点再负责去掉封装,将去除封装的数据包发送到目标Pod上。数据通信性能则大受影响。

calico方案

Calico不使用隧道或NAT来实现转发,而是把Host当作Internet中的路由器,使用BGP同步路由,并使用iptables来做安全访问策略,完成跨Host转发来。

6.2Calico 工作原理

  • Calico 是通过路由表来维护每个 pod 的通信。Calico 的 CNI 插件会为每个容器设置一个 veth pair 设备, 然后把另一端接入到宿主机网络空间,由于没有网桥,CNI 插件还需要在宿主机上为每个容器的 veth pair 设备配置一条路由规则,用于接收传入的IP包。

  • 有了这样的 veth pair 设备以后,容器发出的IP包就会通过 veth pair 设备到达宿主机,然后宿主机根据路由规则的下一跳地址, 发送给正确的网关,然后到达目标宿主机,再到达目标容器。

  • 这些路由规则都是 Felix 维护配置的,而路由信息则是 Calico BIRD 组件基于 BGP 分发而来。calico 实际上是将集群里所有的节点都当做边界路由器来处理,他们一起组成了一个全互联的网络,彼此之间通过 BGP 交换路由,这些节点我们叫做 BGP Peer。

  • 目前比较常用的时flannel和calico,flannel的功能比较简单,不具备复杂的网络策略配置能力,calico是比较出色的网络管理插件,但具备复杂网络配置能力的同时,往往意味着本身的配置比较复杂,所以相对而言,比较小而简单的集群使用flannel,考虑到日后扩容,未来网络可能需要加入更多设备,配置更多网络策略,则使用calico更好。

6.3部署 Calico

在 master01 节点上操作

#上传 calico.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中,部署 CNI 网络
cd /opt/k8s
vim calico.yaml
#修改里面定义Pod网络(CALICO_IPV4POOL_CIDR),与前面kube-controller-manager配置文件指定的cluster-cidr网段一样
    - name: CALICO_IPV4POOL_CIDR
      value: "192.168.0.0/16"
  
kubectl apply -f calico.yaml

kubectl get pods -n kube-system
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
calico-kube-controllers-659bd7879c-4h8vk   1/1     Running   0          58s
calico-node-nsm6b                          1/1     Running   0          58s
calico-node-tdt8v                          1/1     Running   0          58s

#等 Calico Pod 都 Running,节点也会准备就绪
kubectl get nodes

node02 节点部署

//在 node01 节点上操作
cd /opt/
scp kubelet.sh proxy.sh root@192.168.80.12:/opt/
scp -r /opt/cni root@192.168.80.12:/opt/

//在 node02 节点上操作
#启动kubelet服务
cd /opt/
chmod +x kubelet.sh
./kubelet.sh 192.168.80.12

//在 master01 节点上操作
kubectl get csr
NAME                                                   AGE  SIGNERNAME                                    REQUESTOR           CONDITION
node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0   10s  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Pending
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE   85m  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued

#通过 CSR 请求
kubectl certificate approve node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0

kubectl get csr
NAME                                                   AGE  SIGNERNAME                                    REQUESTOR           CONDITION
node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0   23s  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE   85m  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued

#加载 ipvs 模块
for i in $(ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/netfilter/ipvs|grep -o "^[^.]*");do echo $i; /sbin/modinfo -F filename $i >/dev/null 2>&1 && /sbin/modprobe $i;done

#使用proxy.sh脚本启动proxy服务
cd /opt/
chmod +x proxy.sh
./proxy.sh 192.168.80.12

#查看群集中的节点状态
kubectl get nodes

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/60087.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

Total Variation loss

Total Variation loss 适合任务 图像复原、去噪等 处理的问题 图像上的一点点噪声可能就会对复原的结果产生非常大的影响&#xff0c;很多复原算法都会放大噪声。因此需要在最优化问题的模型中添加一些正则项来保持图像的光滑性&#xff0c;图片中相邻像素值的差异可以通过…

ardupilot 中坐标变换矩阵和坐标系变换矩阵区别

目录 文章目录 目录摘要1.坐标变换矩阵与坐标系变换矩阵摘要 本节主要记录ardupilot 中坐标变换矩阵和坐标系变换矩阵的区别,这里非常重要,特别是进行姿态误差计算时,如果理解错误,很难搞明白后面算法。 1.坐标变换矩阵与坐标系变换矩阵 坐标变换矩阵的本质含义:是可以把…

【visual studio2019】如何打开即时窗口

在 Visual Studio2019 中打开即时窗口&#xff0c;有两种方法&#xff1a; 1、可以通过“调试”菜单&#xff0c;然后选择“窗口”下的“即时窗口”选项 2、直接使用快捷键“Ctrl Alt I” 此时即时窗口将显示在 Visual Studio2019 的底部。在即时窗口中&#xff0c;可以执…

MongoDB文档--基本概念

阿丹&#xff1a; 不断拓展自己的技术栈&#xff0c;不断学习新技术。 基本概念 MongoDB中文手册|官方文档中文版 - MongoDB-CN-Manual mongdb是文档数据库 MongoDB中的记录是一个文档&#xff0c;它是由字段和值对组成的数据结构。MongoDB文档类似于JSON对象。字段的值可以包…

使用ChatGPT编写技术文档

技术文档对于任何项目都是至关重要的&#xff0c;因为它确保所有利益相关者都在同一层面上&#xff0c;并允许有效的沟通和协作。创建详细而准确的技术文档可能既耗时又具有挑战性&#xff0c;特别是对于那些不熟悉主题或缺乏强大写作技巧的人来说。ChatGPT 是一个强大的人工智…

对python中多态详细教程

前言 嗨喽&#xff0c;大家好呀~这里是爱看美女的茜茜呐 一、多态 多态是指一类事物有多种形态&#xff0c;比如动物类&#xff0c;可以有猫&#xff0c;狗&#xff0c;猪等等。 &#xff08;一个抽象类有多个子类&#xff0c;因而多态的概念依赖于继承&#xff09; import…

【使用bat脚本实现批量创建文件夹、批量复制文件至对应文件夹中】

使用bat脚本实现批量创建文件夹、批量复制文件至对应文件夹中 常用cmd命令 场景一&#xff1a;在指定位置批量创建文件夹 在桌面创建一个txt文件编写创建目录代码 //在桌面"五保户结算单"的文件夹下创建名称为"1张三"的文件夹 md E:\桌面\五保户结算单\…

【深度学习_TensorFlow】感知机、全连接层、神经网络

写在前面 感知机、全连接层、神经网络是什么意思&#xff1f; 感知机&#xff1a; 是最简单的神经网络结构&#xff0c;可以对线性可分的数据进行分类。 全连接层&#xff1a; 是神经网络中的一种层结构&#xff0c;每个神经元与上一层的所有神经元相连接,实现全连接。 神经…

2023年08月IDE流行度最新排名

点击查看最新IDE流行度最新排名&#xff08;每月更新&#xff09; 2023年08月IDE流行度最新排名 顶级IDE排名是通过分析在谷歌上搜索IDE下载页面的频率而创建的 一个IDE被搜索的次数越多&#xff0c;这个IDE就被认为越受欢迎。原始数据来自谷歌Trends 如果您相信集体智慧&am…

京品优送元宇宙 上海布袋除尘器后一家太平洋百货月底停业

上海布袋除尘器后一家太平洋百货即将停业。 7月31日&#xff0c;上海太平洋百货微信公号发布公告称&#xff0c;由于与合资方的合作期限今年届满&#xff0c;上海太平洋百货徐汇店将于2023年8月31日营业结束后正式谢幕&#xff0c;终止经营&#xff0c;并于即日起开展大型主题感…

开放式蓝牙耳机哪个品牌好用?盘点几款很不错的开放式耳机

​相比传统入耳式耳机&#xff0c;开放式耳机因其不入耳不伤耳的开放设计&#xff0c;不仅带来了舒适的佩戴体验&#xff0c;还创造了一种与周围环境互动的全新方式&#xff0c;户外运动过程时也无需担心发生事故&#xff0c;安全性更高。我整理了几款比较好用的开放式耳机给大…

食品厂能源管理系统助力节能减排,提升可持续发展

随着全球能源问题的日益突出&#xff0c;食品厂作为能源消耗较大的行业&#xff0c;如何有效管理和利用能源成为了一项重要任务。引入食品厂能源管理系统可以帮助企业实现节能减排&#xff0c;提高能源利用效率&#xff0c;同时也符合可持续发展的理念。 食品厂能源管理系统的…

go程序使用tcp短连接报:only one usage of each socket address

环境及现象 Win10上位机&#xff08;C#,WPF&#xff09;后台使用go作为服务。 连接情况 C#连接大概60个TCP长连接&#xff08;设备&#xff09;。 后台go服务连接60个UDP短连接&#xff08;设备附属硬件&#xff09;&#xff0c; 10个TCP短连接&#xff08;PLC,modbus通讯&a…

了解国家电网

参考网站&#xff1a; https://www.dlzstp.com 参考网站&#xff1a; https://zhuanlan.zhihu.com/p/99743123 中国电网分为国家电网和南方电网两个大型电网集团&#xff0c;南方电网管理广东、广西、海南、云南、贵州5省电网&#xff0c;国网管理除这5个省外的26个省市、市…

P1173 [NOI2016] 网格

题目提供者洛谷 难度NOI/NOI/CTSC 历史分数100 题目描述 跳蚤国王和蛐蛐国王在玩一个游戏。 他们在一个 n 行 m 列的网格上排兵布阵。其中的 cc 个格子中 (0 ≤ c ≤ n⋅m)&#xff0c;每个格子有一只蛐蛐&#xff0c;其余的格子中&#xff0c;每个格子有一只跳蚤。 我们…

安卓证书生成教程

1.下载安装JDK文件&#xff08;如已安装请跳过&#xff09; 根据电脑系统版本下载JDK版本文件 下载地址&#xff1a;[https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/) 如果电脑上安装过JDK文件可以跳过2.生成密钥…

解决mvn clean install遇到testng单元测试失败时打包也失败的问题

解决mvn clean install遇到testng单元测试失败时打包也失败的问题 看这个之前请先看这个 Jenkins执行Testng 比如我现在就有一个单元测试失败的项目 执行mvn clean install的时候就会报错 下面是我现在的pom.xml 但我们不希望这样&#xff0c;怎么办 <plugin><gr…

【JVM】(一)深入理解JVM运行时数据区

文章目录 一、JVM 运行流程二、虚拟机栈&#xff08;线程私有&#xff09;三、本地方法栈 &#xff08;线程私有&#xff09;四、方法区&#xff08;元数据区&#xff09;五、堆&#xff08;线程共享&#xff09;六、程序计数器&#xff08;线程私有&#xff09; 一、JVM 运行流…

【C++】开源:sqlite3数据库配置使用

&#x1f60f;★,:.☆(&#xffe3;▽&#xffe3;)/$:.★ &#x1f60f; 这篇文章主要介绍sqlite3数据库配置使用。 无专精则不能成&#xff0c;无涉猎则不能通。——梁启超 欢迎来到我的博客&#xff0c;一起学习&#xff0c;共同进步。 喜欢的朋友可以关注一下&#xff0c;下…

winform学习(3)-----Windows窗体应用和Windows窗体应用(.Net Framework)有啥区别?

1.模板选择 在学习winform的时候总是会对这两个应用不知道选择哪个&#xff1f;而且在学习的时候也没有具体的说明 首先说一下我是在添加控件的时候出现了以下问题 对于使用了Windows窗体应用这个模板的文件在工具箱中死活不见控件。 在转换使用了Windows窗体应用(.NET Fram…