最新 Kubernetes 集群部署 + Contranerd容器运行时 + flannel 网络插件(保姆级教程,最新 K8S 1.28.2 版本)

资源列表

操作系统配置主机名IP所需插件
CentOS 7.92C4Gk8s-master192.168.60.143flannel-cni-plugin、flannel、coredns、etcd、kube-apiserver、kube-controller-manager、kube-proxy、 kube-scheduler 、containerd、pause 、crictl
CentOS 7.92C4Gk8s-node01192.168.60.144flannel-cni-plugin、flannel、kubectl、kube-proxy、containerd、pause 、crictl、kubernetes-dashboard
CentOS 7.92C4Gk8s-node02192.168.60.145flannel-cni-plugin、flannel、kubectl、kube-proxy、containerd、pause 、crictl、kubernetes-dashboard

各服务版本

  • flannel-cni-plugin:v1.1.2
  • flannel:v0.21.5
  • coredns:v1.10.1
  • etcd:3.5.9-0
  • kube-apiserver:v1.28.0
  • kube-controller-manager:v1.28.0
  • kube-proxy:v1.28.0
  • kube-scheduler:v1.28.0
  • pause:3.9
  • containerd:1.6.33-3.1.el7
  • crictl:1.6.33

1 环境准备(三台机器均需执行)

1.1 分别修改各个主机名称

## master:192.168.60.143
$ hostnamectl --static set-hostname k8s-master
## master:192.168.60.144
$ hostnamectl --static set-hostname k8s-node1
## master:192.168.60.145
$ hostnamectl --static set-hostname k8s-node2

## 执行以上操作后,再重启服务器
$ reboot -f

1.2 关闭防火墙和禁用 selinux

## 禁用selinux,关闭内核安全机制
$ sudo sestatus && sudo  setenforce 0 && sudo sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

## 关闭防火墙,并禁止自启动
$ sudo systemctl stop firewalld && sudo systemctl disable firewalld && sudo systemctl status firewalld

1.3 关闭交换分区

  • kubeadm不支持swap
# 临时关闭
$ sudo swapoff -a

# 永久关闭
$ sudo sed -i '/swap/s/^/#/' /etc/fstab

1.4 集群机器均绑定 hostname

$ cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.60.143 k8s-master
192.168.93.144 k8s-node01
192.168.93.145 k8s-node02
EOF

1.5 服务器内核优化

  • 在Docker的使用过程中有时会看到下面这个警告信息,做以下操作即可:
    • WARNING: bridge-nf-call-iptables is disabled
    • WARNING: bridge-nf-call-ip6tables is disabled
# 这种镜像信息可以通过配置内核参数的方式来消除
$ cat >> /etc/sysctl.conf << EOF
# 启用ipv6桥接转发
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
# 启用ipv4桥接转发
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
# 开启路由转发功能
net.ipv4.ip_forward = 1
# 禁用swap分区
vm.swappiness = 0
EOF

## # 加载 overlay 内核模块
$ modprobe overlay

# 往内核中加载 br_netfilter模块
$ modprobe br_netfilter

# 加载文件内容
$ sysctl -p

1.6 设置 CenOS 基础 yum 源,安装必要命令插件

$ sudo curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
$ sudo yum makecache 
$ sudo yum -y install vim lrzsz unzip wget net-tools tree bash-completion telnet

1.7 各节点时间同步

## 安装同步时间插件
$ yum -y install ntpdate

## 同步阿里云的时间
$ ntpdate ntp.aliyun.com

2 Containerd 环境部署(三台机器均需执行)

  • 本文使用的是Containerd,镜像操作是 crictl 和 ctr 命令行;
  • 顺便说一下,k8s 是 1.20 版本开始宣布即将取消 docker 作为默认部署容器,一直到 1.24 版本才正式取消。所以安装的时候一定要注意 k8s 版本 和 容器之间的差异 。
  • 以下是官网关于容器支持的通知(官网中文版的没有这段话,只有英文版本才有,很NT):

在这里插入图片描述

2.1 安装Containerd

## 添加 docker 源,containerd也在docker源内的
$ cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
[docker]
name=docker-ce
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/7/x86_64/stable/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/gpg
EOF

## 快速建立 yum 元数据库
$ yum makecache fast

# 安装containerd
# 列出所有containerd版本
$ yum list containerd.io --showduplicates
$ yum -y install containerd.io-1.6.33-3.1.el7.x86_64

2.2 配置 Containerd

$ mkdir -p /etc/containerd
$ containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml

## # 修改/etc/containerd/config.toml文件中sandbox_image的值,改为国内源
$ vi /etc/containerd/config.toml

1 ) 设置 sandbox_image = "registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.9"
2 )[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors] 后面新增以下两行内容,大概在 153 行左右
	[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."docker.io"]
  	  endpoint = ["https://i9h06ghu.mirror.aliyuncs.com"]

## 启动 Containerd ,并设置开机自启动
$ systemctl start containerd && systemctl enable containerd

3 配置 crictl 工具(三台机器均需执行)

  • crictl 是 CRI 兼容的容器运行时命令行接口。你可以使用它来检查和调试Kubernetes节点上的容器运行时和应用程序。crictl 和它的源代码在cri-tools 代码库;
  • 更新到 Containerd 后,之前我们常用的docker命令也不再使用了,取而代之恶的分别是 crictl 和 ctr 两个命令行客户端;
  • crictl 是遵循 CRI 接口规范的一个命令行工具,通常用它来检查和管理kubelet节点上的容器运行时和镜像;
  • ctr 是 containerd 的一个客户端工具;

3.1 配置 crictl 配置文件

$ cat << EOF >> /etc/crictl.yaml
runtime-endpoint: unix:///var/run/containerd/containerd.sock
image-endpoint: unix:///var/run/containerd/containerd.sock
timeout: 10 
debug: false
EOF

3.2 测试 crictl 工具是否可用

# 拉取一个 Nginx 镜像验证 crictl 是否可用
$ crictl pull nginx:latest

Image is up to date for sha256:605c77e624ddb75e6110f997c58876baa13f8754486b461117934b24a9dc3a85

# 查看 nginx 镜像
$ crictl images | grep nginx

IMAGE                     TAG                 IMAGE ID            SIZE
docker.io/library/nginx   latest              605c77e624ddb       56.7MB

4 部署Kubernetes集群(具体在哪些服务器操作,下文副标题都有注明)

4.1 配置 kubernetes 的 yum 源(三台机器均需执行)

$ sudo cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF

4.2 安装Kubernetes基础服务及工具(三台机器均需执行)

  • kubeadm:用来初始化集群的指令。
  • kubelet:在集群中的每个节点上用来启动 Pod 和容器等。
  • kubectl:用来与集群通信的命令行工具。
## 安装所需 Kubernetes 必要插件
## $ yum install -y kubelet kubeadm kubectl
$ yum install -y kubelet-1.28.2 kubeadm-1.28.2 kubectl-1.28.2
$ systemctl start kubelet && systemctl enable kubelet

4.3 master节点生成初始化配置文件(master节点执行)

  • Kubeadm提供了很多配置项,kubeadm配置在kubernetes集群中是存储在ConfigMap中的,也可将这些配置写入配置文件,方便管理复杂的配置项。kubeadm配置内容是通过kubeadm config命令写入配置文件的
    • kubeadm config view:查看当前集群中的配置值
    • kubeadm config print join-defaults:输出kubeadm join默认参数文件的内容
    • kubeadm config images list:列出所需的镜像列表
    • kubeadm config images pull:拉取镜像到本地
    • kubeadm config upload from-flags:由配置参数生成ConfigMap
# 生成初始化配置文件,并输出到当前目录
$ kubeadm config print init-defaults > init-config.yaml
# 执行上面的命令可能会出现类似这个提示,不用管,接着往下执行即可:W0615 08:50:40.154637   10202 configset.go:202] WARNING: kubeadm cannot validate component configs for API groups [kubelet.config.k8s.io kubeproxy.config.k8s.io]

# 编辑配置文件,以下有需要修改部分
$ vi init-config.yaml

apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2
bootstrapTokens:
- groups:
  - system:bootstrappers:kubeadm:default-node-token
  token: abcdef.0123456789abcdef
  ttl: 24h0m0s
  usages:
  - signing
  - authentication
kind: InitConfiguration
localAPIEndpoint:
  advertiseAddress: 192.168.60.143   # 修改此处为你 master 节点 IP 地址,我的是 192.168.60.143
  bindPort: 6443	# 默认端口号即可
nodeRegistration:
  criSocket: /var/run/dockershim.sock
  name: k8s-master    # 修改此处为你主节点的主机名,我的是 k8s-master
  taints:
  - effect: NoSchedule
    key: node-role.kubernetes.io/master
---
apiServer:
  timeoutForControlPlane: 4m0s
apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2
certificatesDir: /etc/kubernetes/pki
clusterName: kubernetes
controllerManager: {}
dns:
  type: CoreDNS
etcd:
  local:
    dataDir: /var/lib/etcd    # 默认路径即可,etcd容器挂载到本地的目录
imageRepository: registry.aliyuncs.com/google_containers  # 修改默认地址为国内地址,国外的地址无法访问
kind: ClusterConfiguration
kubernetesVersion: v1.18.0
networking:
  dnsDomain: cluster.local
  serviceSubnet: 10.96.0.0/12   # 默认网段即可,service资源的网段,集群内部的网络
  podSubnet: 10.244.0.0/16   # 注意:这个是新增的,Pod资源网段,需要与下面的pod网络插件地址一致
scheduler: {}

4.4 master节点拉取所需镜像(master节点执行)

# 根据指定 init-config.yaml 文件,查看初始化需要的镜像
$ kubeadm config images list --config=init-config.yaml

## 拉取镜像
$ kubeadm config images pull --config=init-config.yaml

## 查看拉取的镜像
$ docker images

4.5 master节点初始化和网络配置(master节点执行)

( kubeadm init 初始化配置参数如下,仅做了解即可)

  • –apiserver-advertise-address(string) API服务器所公布的其正在监听的IP地址
  • –apiserver-bind-port(int32) API服务器绑定的端口,默认6443
  • –apiserver-cert-extra-sans(stringSlice) 用于API Server服务证书的可选附加主题备用名称,可以是IP和DNS名称
  • –certificate-key(string) 用于加密kubeadm-certs Secret中的控制平面证书的密钥
  • –control-plane-endpoint(string) 为控制平面指定一个稳定的IP地址或者DNS名称
  • –image-repository(string) 选择用于拉取控制平面镜像的容器仓库,默认k8s.gcr.io
  • –kubernetes-version(string) 为控制平面选择一个特定的k8s版本,默认stable-1
  • –cri-socket(string) 指定要连接的CRI套接字的路径
  • –node-name(string) 指定节点的名称
  • –pod-network-cidr(string) 知名Pod网络可以使用的IP地址段,如果设置了这个参数,控制平面将会为每一个节点自动分配CIDRS
  • –service-cidr(string) 为服务的虚拟IP另外指定IP地址段,默认 10.96.0.0/12
  • –service-dns-domain(string) 为服务另外指定域名,默认 cluster.local
  • –token(string) 用于建立控制平面节点和工作节点之间的双向通信
  • –token-ttl(duration) 令牌被自动删除之前的持续时间,设置为0则永不过期
  • –upload-certs 将控制平面证书上传到kubeadm-certs Secret

(kubeadm通过初始化安装是不包括网络插件的,也就是说初始化之后不具备相关网络功能的,比如k8s-master节点上查看信息都是“Not Ready”状态、Pod的CoreDNS无法提供服务等 若初始化失败执行:kubeadm reset、rm -rf $HOME/.kube、/etc/kubernetes/、/var/lib/etcd/

4.5.1 使用 kubeadm 在 master 节点初始化k8s(master节点执行)

  • kubeadm 安装 k8s,这个方式安装的集群会把所有组件安装好,也就免去了需要手动安装 etcd 组件的操作
## 初始化 k8s
## 1)修改 kubernetes-version 为你自己的版本号;
## 2)修改 apiserver-advertise-address 为 master 节点的 IP
$ sudo kubeadm init --kubernetes-version=1.28.2 \
--apiserver-advertise-address=192.168.60.143 \
--image-repository registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers \
--service-cidr=10.96.0.0/12 \
--pod-network-cidr=10.244.0.0/16 \
--cri-socket=unix:///var/run/cri-dockerd.sock

4.5.2 初始化 k8s 成功的日志输出(master节点展示)

Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!
To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:
  mkdir -p $HOME/.kube
  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
Alternatively, if you are the root user, you can run:
  export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
  https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:
kubeadm join 192.168.60.143:6443 --token abcdef.0123456789abcdef \
	--discovery-token-ca-cert-hash sha256:464fc74833ffce2ec83745db47d93e323ff47255c551197c949efc8ba6bcba36 

4.5.3 master节点复制k8s认证文件到用户的home目录(master节点执行)

$ mkdir -p $HOME/.kube
$ cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
$ chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

4.5.4 启动 kubelet 并设置开机自启(master节点执行)

$ systemctl enable kubelet && systemctl start kubelet

4.6 node 节点加入集群(两台从节点执行)

  • 直接把k8s-master节点初始化之后的最后回显的token复制粘贴到node节点回车即可,无须做任何配置
  • 每个 master 最后回显的 token 和 sha 认证都不一样
$ kubeadm join 192.168.60.143:6443 --token abcdef.0123456789abcdef \
	--discovery-token-ca-cert-hash sha256:464fc74833ffce2ec83745db47d93e323ff47255c551197c949efc8ba6bcba36

# 如果加入集群的命令找不到了可以在master节点重新生成一个
$ kubeadm token create --print-join-command

4.7 在master节点查看各个节点的状态(master节点执行)

  • 前面已经提到了,在初始化 k8s-master 时并没有网络相关的配置,所以无法跟node节点通信,因此状态都是“Not Ready”。但是通过kubeadm join加入的node节点已经在k8s-master上可以看到。
  • 同理,目前 coredns 模块一直处于 Pending 也是正常状态。
## 查看节点信息
$ kubectl get nodes

NAME         STATUS     ROLES           AGE   VERSION
k8s-master   NotReady   master   		44m   v1.28.2
k8s-node1    NotReady   <none>          25m   v1.28.2
k8s-node2    NotReady   <none>          25m   v1.28.2

## 查看主节点运行 Pod 的状态
$ kubectl get pods --all-namespaces -o wide

NAMESPACE     NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP               NODE         NOMINATED NODE   READINESS GATES
kube-system   coredns-66f779496c-ccj8c             0/1     Pending   0          52m   <none>           <none>       <none>           <none>
kube-system   coredns-66f779496c-mvx6k             0/1     Pending   0          52m   <none>           <none>       <none>           <none>
kube-system   etcd-k8s-master                      1/1     Running   0          52m   192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system   kube-apiserver-k8s-master            1/1     Running   0          52m   192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system   kube-controller-manager-k8s-master   1/1     Running   0          52m   192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system   kube-proxy-8fbwr                     1/1     Running   0          33m   192.168.60.145   k8s-node2    <none>           <none>
kube-system   kube-proxy-h9xwc                     1/1     Running   0          33m   192.168.60.144   k8s-node1    <none>           <none>
kube-system   kube-proxy-rzdtk                     1/1     Running   0          52m   192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system   kube-scheduler-k8s-master            1/1     Running   0          52m   192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>

5 部署 flannel 网络插件(具体在哪些服务器操作,下文副标题都有注明)

5.1 下载 flannel 插件(三台机器均需执行)

  • 按照其他博客的教程,这个插件是国外源,没梯子下不下来,我直接上传到 CSDN 资源
  • 部署 flannel 必要插件:https://download.csdn.net/download/qq_23845083/89527106
  • 资源包里包含 flannel-cni-plugin-v1.1.2.tar、flannel.tar、kube-flannel.yaml 三个资源,下文均用得到;
  • 将这三个资源分别放到服务器中的任意文件夹内,我是放在 /home/soft 文件夹中;

5.2 加载 flannel 镜像(三台机器均需执行)

## 导入镜像,切记要在镜像包所在目录执行此命令
$ ctr -n k8s.io i import flannel-cni-plugin-v1.1.2.tar
$ ctr -n k8s.io i import flannel.tar

# 查看镜像
$ crictl images | grep flannel
docker.io/flannel/flannel-cni-plugin                 v1.1.2              7a2dcab94698c       8.25MB
docker.io/flannel/flannel                            v0.21.5             a6c0cb5dbd211       69.9MB

5.3 部署网络插件(master节点执行)

$ kubectl apply -f kube-flannel.yaml

5.4 从节点支持 kubectl 命令(两台从节点执行)

5.4.1 此时从节点执行 kubectl 命令会报错:(两台从节点执行)

  • E0709 15:29:19.693750 97386 memcache.go:265] couldn’t get current server API group list: Get “http://localhost:8080/api?timeout=32s”: dial tcp [::1]:8080: connect: connection refused
  • The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?

5.4.2 分析结果以及解决方法:(两台从节点执行)

  • 原因是 kubectl 命令需要使用 kubernetes-admin 来运行
  • 将主节点中的 /etc/kubernetes/admin.conf 文件拷贝到从节点相同目录下,然后配置环境变量
## 配置环境变量
$ echo "export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf" >> ~/.bash_profile
## 立即生效
$ source ~/.bash_profile

5.5 查看各节点和组件状态(三台机器均可执行)

## 查看节点状态
$ kubectl get nodes

NAME         STATUS   ROLES    AGE   VERSION
k8s-master   Ready    master   23m   v1.28.2
k8s-node01   Ready    <none>   14m   v1.28.2
k8s-node02   Ready    <none>   14m   v1.28.2

## 查看主节点运行 Pod 的状态
$ kubectl get pods --all-namespaces -o wide

NAMESPACE      NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP               NODE         NOMINATED NODE   READINESS GATES
kube-flannel   kube-flannel-ds-7rzg7                1/1     Running   0          5m13s   192.168.60.145   k8s-node2    <none>           <none>
kube-flannel   kube-flannel-ds-fxzg4                1/1     Running   0          5m13s   192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-flannel   kube-flannel-ds-gp45f                1/1     Running   0          5m13s   192.168.60.144   k8s-node1    <none>           <none>
kube-system    coredns-66f779496c-ccj8c             1/1     Running   0          106m    10.244.0.2       k8s-master   <none>           <none>
kube-system    coredns-66f779496c-mvx6k             1/1     Running   0          106m    10.244.2.2       k8s-node2    <none>           <none>
kube-system    etcd-k8s-master                      1/1     Running   0          106m    192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system    kube-apiserver-k8s-master            1/1     Running   0          106m    192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system    kube-controller-manager-k8s-master   1/1     Running   0          106m    192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system    kube-proxy-8fbwr                     1/1     Running   0          87m     192.168.60.145   k8s-node2    <none>           <none>
kube-system    kube-proxy-h9xwc                     1/1     Running   0          87m     192.168.60.144   k8s-node1    <none>           <none>
kube-system    kube-proxy-rzdtk                     1/1     Running   0          106m    192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>
kube-system    kube-scheduler-k8s-master            1/1     Running   0          106m    192.168.60.143   k8s-master   <none>           <none>

## 查看指定pod状态
$ kubectl get pods -n kube-system

NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-7ff77c879f-25bzd             1/1     Running   0          23m
coredns-7ff77c879f-wp885             1/1     Running   0          23m
etcd-k8s-master                      1/1     Running   0          24m
kube-apiserver-k8s-master            1/1     Running   0          24m
kube-controller-manager-k8s-master   1/1     Running   0          24m
kube-proxy-2tphl                     1/1     Running   0          15m
kube-proxy-hqppj                     1/1     Running   0          15m
kube-proxy-rfxw2                     1/1     Running   0          23m
kube-scheduler-k8s-master            1/1     Running   0          24m

## 查看所有pod状态
$ kubectl get pods -A

NAMESPACE      NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-flannel   kube-flannel-ds-h727x                1/1     Running   0          77s
kube-flannel   kube-flannel-ds-kbztr                1/1     Running   0          77s
kube-flannel   kube-flannel-ds-nw9pr                1/1     Running   0          77s
kube-system    coredns-7ff77c879f-25bzd             1/1     Running   0          24m
kube-system    coredns-7ff77c879f-wp885             1/1     Running   0          24m
kube-system    etcd-k8s-master                      1/1     Running   0          24m
kube-system    kube-apiserver-k8s-master            1/1     Running   0          24m
kube-system    kube-controller-manager-k8s-master   1/1     Running   0          24m
kube-system    kube-proxy-2tphl                     1/1     Running   0          15m
kube-system    kube-proxy-hqppj                     1/1     Running   0          15m
kube-system    kube-proxy-rfxw2                     1/1     Running   0          24m
kube-system    kube-scheduler-k8s-master            1/1     Running   0          24m

## 查看集群组件状态
$ kubectl get cs

NAME                 STATUS    MESSAGE                         ERROR
controller-manager   Healthy   ok                              
scheduler            Healthy   ok                              
etcd-0               Healthy   {"health":"true","reason":""} 

6 部署 kubernetes-dashboard(master节点部署web页面)

6.1 配置 kubernetes-dashboard 并启动

## Step 1 :获取资源配置文件
$ wget  https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.0.0-rc5/aio/deploy/recommended.yaml

## Step 2:编辑资源配置文件,大概定位到39行,修改其提供的service资源
$ vi recommended.yaml

spec:
  type: NodePort # 新增的内容
  ports:
    - port: 443
      targetPort: 8443
      nodePort: 31000	# 自行定义 web 访问端口号
  selector:
    k8s-app: kubernetes-dashboard

## Step 3:部署pod应用
$ kubectl apply -f recommended.yaml 

## Step 4:创建admin-user账户及授权的资源配置文件
$ cat>dashboard-adminuser.yml<<EOF
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
    name: admin-user
    namespace: kube-system
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
    name: admin-user
roleRef:
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    kind: ClusterRole
    name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: admin-user
  namespace: kube-system
EOF

## Step 5:创建资源实例
$ kubectl create -f dashboard-adminuser.yml

## Step 6:获取账户admin-user的Token用于登录
## 较早版本会自动生成 token,v1.28.2版本需要手动生成,执行命令即可:
$ kubectl create token admin-user  --namespace kube-system

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InFBcUVIQ3kxUV9YOTlteGhULUxTTHRkT1FaRU02Y3d2Vk1OcWRkaE45eE0ifQ.eyJhdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9rdWJlcm5ldGVzLmRlZmF1bHQuc3ZjLmNsdXN0ZXIubG9jYWwiXSwiZXhwIjoxNzIwNTE3NTMyLCJpYXQiOjE3MjA1MTM5MzIsImlzcyI6Imh0dHBzOi8va3ViZXJuZXRlcy5kZWZhdWx0LnN2Yy5jbHVzdGVyLmxvY2FsIiwia3ViZXJuZXRlcy5pbyI6eyJuYW1lc3BhY2UiOiJrdWJlLXN5c3RlbSIsInNlcnZpY2VhY2NvdW50Ijp7Im5hbWUiOiJhZG1pbi11c2VyIiwidWlkIjoiYTBkZDY1MTgtOWZiNi00MjhjLTllNTktOTNiNWNmMDhiZTJiIn19LCJuYmYiOjE3MjA1MTM5MzIsInN1YiI6InN5c3RlbTpzZXJ2aWNlYWNjb3VudDprdWJlLXN5c3RlbTphZG1pbi11c2VyIn0.SoY_tcafcrEYfmVXvrwFpnB4I2DV1K8KcshRkJykmOQDIqUHsk96rovj3U5njHRGuOx0b37SlSqjVW53hBHsni2l53J4DFV9IxGzPtD_mtWcd0AZDTcWtAXa9x4CyHB-2SH5vRxaRODnVig9F88v9WvYOE-2DVr4Zv9Pw6itcPnqF_4uFEt0PYQew7AnGtqixENonG3m3baMg5r5On0qczXe2iVKHYVFpEgdIud5Y4zQJWJ5hOCHrbKhFZxaRv5E601XOrXSUsQO834_rc4LjQY4DFs2M39h5v9SMEpAMXQ67g552hWfBzFEnN4hTVQxYHBCuR6CHZkkxhgUOXCFqg

6.2 登录验证

  • 访问 master 节点的 IP 地址:https://192.168.60.143:31000,使用token登录即可
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

参考文章:https://blog.csdn.net/weixin_73059729/article/details/139695528

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/792781.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

Cadence23 中 Capture 与 PCB Editor 的交互

1.Capture选中器件在PCB Editor 中高亮显示 1.点击N的图标选项卡&#xff0c;导出第一网表 2,导入第一网表&#xff1a; 点击移动命令&#xff0c;在查找选项卡中选择Symbol器件选项卡&#xff1a; 点击器件即可高亮&#xff1a; 2.PCB Editor选中器件在 Capture中高亮显示 …

libcoap3对接华为云平台

文章目录 前言一、平台注册二、引入源码库1.libcoap仓库编译2.分析网络报文3.案例代码4.编译&运行 总结 前言 通过libcoap3开源代码库对接华为云平台&#xff0c;本文章将讨论加密与不加密的方式对接华为云平台。 一、平台注册 首先&#xff0c;你需要在华为云平台上创建…

Matlab提取excel数据及处理的实操举例

实现目的 当excel数据量庞大的时候&#xff0c;如果采用人工处理数据的方法就会成为非常出力不讨好的事&#xff0c;既容易出错&#xff0c;又容易抑郁。 利用matlab处理成为既简单又高效的方式。 例如&#xff0c;以GD32F7xx系列的管脚复用表格为例&#xff0c;在169x19的e…

昇思MindSpore学习笔记6-06计算机视觉--Vision Transormer图像分类

摘要&#xff1a; 记录MindSpore AI框架使用ViT模型在ImageNet图像数据分类上进行训练、验证、推理的过程和方法。包括环境准备、下载数据集、数据集加载、模型解析与构建、模型训练与推理等。 一、概念 1. ViT模型 Vision Transformer 自注意结构模型 Self-Attention Tran…

ubuntu部署minio集群

minio集群介绍 官方文档&#xff1a;https://min.io/docs/minio/linux/operations/install-deploy-manage/deploy-minio-multi-node-multi-drive.html 本方案采用在多节点多驱动器 (MNMD) 或“分布式”配置部署 MinIO。 MNMD 部署提供企业级性能、可用​​性和可扩展性&#…

力扣 203反转链表

思路 用cur->next指向pre,把链表倒转 cur后移&#xff0c;cur指向原链表的下一个 注意用tmp存储原链表中cur的后一个 class Solution { public: ListNode* reverseList(ListNode* head) { ListNode *cur head; ListNode *pre nullptr; ListNode *tmp; while (cur ! nul…

书生·浦语2.5开源,推理能力再创新标杆

2024 年 7 月 3 日&#xff0c;上海人工智能实验室与商汤科技联合香港中文大学和复旦大学正式发布新一代大语言模型书⽣浦语2.5&#xff08;InternLM2.5&#xff09;。相比上一代模型&#xff0c;InternLM2.5 有三项突出亮点&#xff1a; 推理能力大幅提升&#xff0c;领先于国…

【代码随想录】【算法训练营】【第59天】 [卡码110]字符串接龙 [卡码105]有向图的完全可达性 [卡码106]岛屿的周长

前言 思路及算法思维&#xff0c;指路 代码随想录。 题目来自 卡码网。 day 59&#xff0c;周五&#xff0c;继续ding~ 题目详情 [卡码110] 字符串接龙 题目描述 卡码110 字符串接龙 解题思路 前提&#xff1a; 思路&#xff1a; 重点&#xff1a; 代码实现 C语言 […

光伏仿真系统推荐

在全球能源转型和绿色能源发展的背景下&#xff0c;光伏行业作为重要的绿色能源组成部分&#xff0c;其智能化、数字化的发展显得尤为关键。光伏仿真系统作为提升光伏项目设计、运维效率的重要工具&#xff0c;在行业中扮演着不可或缺的角色。在众多光伏仿真系统中&#xff0c;…

自动化(二正)

Java接口自动化用到的技术栈 技术栈汇总&#xff1a; ①Java基础&#xff08;封装、反射、泛型、jdbc&#xff09; ②配置文件解析(properties) ③httpclient&#xff08;发送http请求&#xff09; ④fastjson、jsonpath处理数据的 ⑤testng自动化测试框架重点 ⑥allure测试报…

从0开始的STM32HAL库学习4

对射式红外传感器计数复现 配置工程 我们直接复制oled的工程&#xff0c;但是要重命名。 将PB14设置为中断引脚 自定义命名为sensorcount 设置为上升沿触发 打开中断 配置NVCI 都为默认就可以了 修改代码 修改stm32f1xx_it.c 文件 找到中断函数并修改 void EXTI15_10_I…

element plus 实现跨页面+跨tab栏多选

文章目录 element plus 层面数据层面 菜鸟好久没写博客了&#xff0c;主要是没遇见什么很难的问题&#xff0c;今天碰见了一个没有思路的问题&#xff0c;解决后立马来和大家伙分享了&#xff01; 菜鸟今天要实现一个需求&#xff0c;就是&#xff1a;实现跨页面跨 tab栏 多选…

Linux 程序卡死的特殊处理

一、前言 Linux环境。 我们在日常编写的程序中&#xff0c;可能会出现一些细节问题&#xff0c;导致程序卡死&#xff0c;即程序没法正常运行&#xff0c;界面卡住&#xff0c;也不会闪退... 当这种问题出现在客户现场&#xff0c;那就是大问题了。。。 当我们暂时还无法排…

USB转RS485+RS232+TTL串口电路

USB转RS485RS232TTL电路 USB转RS485RS232TTL电路如下图所示&#xff0c;可实现USB转RS485RS232TTL串口&#xff0c;一个电路模块即可实现电路调试过程中用到常用接口。 电路模块上留有2.54MM单排针接口和接线端子两种接线方式&#xff0c;可接线和跳线。电路模块同时有5V和3.3V…

不仅是输出信息,console.log 也能玩出花

console.log 是 JavaScript 中一个常用的函数&#xff0c;用于向控制台输出信息。 console.log 虽然主要用于调试目的&#xff0c;但也包含了一些有趣的用法&#xff0c; console.log 不仅能输出文本&#xff0c;还能以更丰富的方式展示信息。 比如我们打开 B 站&#xff0c;然…

计算机网络体系结构解析

OSI参考模型 与 TCP/IP模型 如图所示 TCP/IP模型有几层 应用层&#xff1a;只需要专注于为用户提供应用功能 HTTP、SMTP、Telnet等&#xff0c;工作在操作系统中的用户态&#xff0c;传输层及以下工作在内核态传输层&#xff1a;为应用层提供网络支持&#xff08;TCP、UDP传…

c++多态的定义和原理

目录 1、多态的定义和实现 1.多态的构成条件 2.虚函数 3.虚函数的重写(覆盖) 4.虚函数重写的两个例外 5.c11 override和final 6.重载&#xff0c;覆盖(重写)和隐藏(重定义) 2、抽象类 概念 接口继承和实现继承 3、多态的原理 1.虚函数表 2.多态的原理 4、多继承中的虚…

武夷山细节决定成败抓质量求生存

在当今竞争激烈的市场环境中&#xff0c;细节决定成败&#xff0c;质量求生存的理念已成为企业发展的关键。蓝鹏测控科技有限公司&#xff0c;一家专业从事工业测量领域的高新技术企业&#xff0c;正是秉持这一理念&#xff0c;在工业测径仪领域取得了显著成就。 蓝鹏测控科技…

Ozon俄罗斯哪些产品热销中?Ozon7月市场热卖趋势放送

Ozon俄罗斯哪些产品热销工具&#xff1a;D。DDqbt。COm/74rD 据Ozon数据&#xff0c;2023年&#xff0c;在自提服务方面&#xff0c;Ozon投资了100亿扩展自提网络&#xff0c;自提点数量激增至超过5万个&#xff0c;是之前的2.6倍。 物流基础设施方面&#xff0c;Ozon在仓库建…

BGP第二日

上图为今日所用拓扑 &#xff0c;其中R1和R4&#xff0c;R3和R5为EBGP邻居&#xff0c;R1和R3为IBGP邻居&#xff0c;AS200区域做OSPF动态路由 一.BGP建立邻居的六种状态 1.idle 空闲状态&#xff1a;建立邻居最初的状态 2.Connect 连接状态&#xff1a;在…