当前位置: 首页 > news >正文

Docker网络模式解析

目录

前言

一、常用基本命令

(一)查看网络

(二)创建网络 

(三)查看网络源数据

(四)删除网络

二、网络模式

(一)总体介绍

(二)容器实例内默认网络IP生产规则

(三)案例说明

1、bridge

2、host

3、none

4、container

(四)自定义网络

三、Docker平台架构图解

(一)整体架构

(二)整体说明


前言

docker不启动,默认网络情况

docker启动后,会产生一个名为docker0的虚拟网桥

查看docker网络模式命令,默认创建三大网络模式,分别是bridge、host、none

 

一、常用基本命令

 

(一)查看网络

docker network ls

(二)创建网络 

docker network create xxx网络名字

(三)查看网络源数据

docker network inspect  XXX网络名字

(四)删除网络

docker network rm XXX网络名字

二、网络模式

(一)总体介绍

  1. bridge模式:使用--network  bridge指定,默认使用docker0
  2. host模式:使用--network host指定
  3. none模式:使用--network none指定
  4. container模式:使用--network container:NAME或者容器ID指定

(二)容器实例内默认网络IP生产规则

1 先启动两个ubuntu容器实例

2 docker inspect 容器ID or 容器名字

 

3  关闭u2实例,新建u3,查看ip变化

 

总结:docker容器内部的ip是有可能会发生改变的 

(三)案例说明

1、bridge

Docker 服务默认会创建一个 docker0 网桥(其上有一个 docker0 内部接口),该桥接网络的名称为docker0,它在内核层连通了其他的物理或虚拟网卡,这就将所有容器和本地主机都放到同一个物理网络。Docker 默认指定了 docker0 接口 的 IP 地址和子网掩码,让主机和容器之间可以通过网桥相互通信。
 

  1. Docker使用Linux桥接,在宿主机虚拟一个Docker容器网桥(docker0),Docker启动一个容器时会根据Docker网桥的网段分配给容器一个IP地址,称为Container-IP,同时Docker网桥是每个容器的默认网关。因为在同一宿主机内的容器都接入同一个网桥,这样容器之间就能够通过容器的Container-IP直接通信。
  2. docker run 的时候,没有指定network的话默认使用的网桥模式就是bridge,使用的就是docker0。在宿主机【ip addr】,就可以看到docker0和自己create的networketh0,eth1,eth2……代表网卡一,网卡二,网卡三……,lo代表127.0.0.1,即localhost,inet addr用来表示网卡的IP地址
  3. 网桥docker0创建一对对等虚拟设备接口一个叫veth,另一个叫eth0,成对匹配。
    1. 整个宿主机的网桥模式都是docker0,类似一个交换机有一堆接口,每个接口叫veth,在本地主机和容器内分别创建一个虚拟接口,并让他们彼此联通(这样一对接口叫veth pair);
    2. 每个容器实例内部也有一块网卡,每个接口叫eth0;
    3. docker0上面的每个veth匹配某个容器实例内部的eth0,两两配对,一一匹配。

通过上述,将宿主机上的所有容器都连接到这个内部网络上,两个容器在同一个网络下,会从这个网关下各自拿到分配的ip,此时两个容器的网络是互通的。

 

# 启动两个tomcat容器
docker run -d -p 8081:8080   --name tomcat81 billygoo/tomcat8-jdk8
docker run -d -p 8082:8080   --name tomcat82 billygoo/tomcat8-jdk8

验证

 

 

2、host

直接使用宿主机的 IP 地址与外界进行通信,不再需要额外进行NAT 转换。

容器将不会获得一个独立的Network Namespace, 而是和宿主机共用一个Network Namespace。容器将不会虚拟出自己的网卡而是使用宿主机的IP和端口。

# 以下命令会产生一个warning,因为host会直接使用主机端口号,这时指定p没有作用
docker run -d -p 8083:8080 --network host --name tomcat83 billygoo/tomcat8-jdk8# 正确的
docker run -d --network host --name tomcat83 billygoo/tomcat8-jdk8

 没有设置-p的端口映射了,如何访问启动的tomcat83??

http://宿主机IP:8080/

在CentOS里面用默认的火狐浏览器访问容器内的tomcat83看到访问成功,因为此时容器的IP借用主机的,
所以容器共享宿主机网络IP,这样的好处是外部主机与容器可以直接通信。

3、none

在none模式下,并不为Docker容器进行任何网络配置。 也就是说,这个Docker容器没有网卡、IP、路由等信息,只有一个lo
需要我们自己为Docker容器添加网卡、配置IP等。

docker run -d -p 8084:8080 --network none --name tomcat84 billygoo/tomcat8-jdk8

 

 

4、container

新建的容器和已经存在的一个容器共享一个网络ip配置而不是和宿主机共享。新创建的容器不会创建自己的网卡,配置自己的IP,而是和一个指定的容器共享IP、端口范围等。同样,两个容器除了网络方面,其他的如文件系统、进程列表等还是隔离的。

对于tomcat这种公用同一端口会发生报错,我们使用Alpine来演示

Alpine Linux 是一款独立的、非商业的通用 Linux 发行版,专为追求安全性、简单性和资源效率的用户而设计。 可能很多人没听说过这个 Linux 发行版本,但是经常用 Docker 的朋友可能都用过,因为他小,简单,安全而著称,所以作为基础镜像是非常好的一个选择,可谓是麻雀虽小但五脏俱全,镜像非常小巧,不到 6M的大小,所以特别适合容器打包。 

 

docker run -it --name alpine1  alpine /bin/sh
# 使用alpine1的eth接口
docker run -it --network container:alpine1 --name alpine2  alpine /bin/sh

 

假如此时关闭alpine1,再看看alpine2,alpine回到了none模式, 只有一个lo

 

(四)自定义网络

前面我们已经知道了docker容器内部的ip是有可能会发生改变的,那么当我们应当使用服务名来调用,这样。

启动两台tomcat,并进入查看各自的ip

docker run -d -p 8081:8080   --name tomcat81 billygoo/tomcat8-jdk8
docker run -d -p 8082:8080   --name tomcat82 billygoo/tomcat8-jdk8

 查看tomcat1的容器ip

在tomcat2, ping一下tomcat1,可以看到通过ip的通讯是成功的,但是通过服务名却通讯失败了

所以我们需要通过自定义网络,将两个容器都加入,使其能够通过服务名调取服务

 删除之前的两个tomcat,以zjy_use网络重新启动

docker run -d -p 8081:8080 --network zzyy_network  --name tomcat81 billygoo/tomcat8-jdk8
docker run -d -p 8082:8080 --network zzyy_network  --name tomcat82 billygoo/tomcat8-jdk8

测试

 

结论:自定义网络本身就维护好了主机名和ip的对应关系(ip和域名都能通) 

 

三、Docker平台架构图解

(一)整体架构

 

(二)整体说明

Docker 运行的基本流程为:
 

  1. 用户是使用 Docker Client 与 Docker Daemon 建立通信,并发送请求给后者。
  2. Docker Daemon 作为 Docker 架构中的主体部分,首先提供 Docker Server 的功能使其可以接受 Docker Client 的请求。
  3. Docker Engine 执行 Docker 内部的一系列工作,每一项工作都是以一个 Job 的形式的存在。
  4. Job 的运行过程中,当需要容器镜像时,则从 Docker Registry 中下载镜像,并通过镜像管理驱动 Graph driver将下载镜像以Graph的形式存储。
  5. 当需要为 Docker 创建网络环境时,通过网络管理驱动 Network driver 创建并配置 Docker 容器网络环境。
  6. 当需要限制 Docker 容器运行资源或执行用户指令等操作时,则通过 Execdriver 来完成。
  7. Libcontainer是一项独立的容器管理包,Network driver以及Exec driver都是通过Libcontainer来实现具体对容器进行的操作。

相关文章:

Docker网络模式解析

目录 前言 一、常用基本命令 (一)查看网络 (二)创建网络 (三)查看网络源数据 (四)删除网络 二、网络模式 (一)总体介绍 (二&#xff09…...

游山城重庆

山城楼梯多,路都是上坡。 为了赶早上8点从成都到重庆的动车,凌晨5点半就爬起床来,由于昨天喝了咖啡,所以我将尽3点才睡觉,这意味着我只睡了2个多小时。起来简单休息之后,和朋友协商好时间就一起出门了。 …...

Vuex的创建和简单使用

Vuex 1.简介 1.1简介 1.框框里面才是Vuex state:状态数据action:处理异步mutations:处理同步,视图可以同步进行渲染1.2项目创建 1.vue create 名称 2.运行后 3.下载vuex。采用的是基于vue2的版本。 npm install vuex3 --save 4.vu…...

Arduino IDE搭建Heltec开发板开发环境

Arduino IDE搭建Heltec开发板开发环境Heltec开发板开发环境下载与搭建Arduino IDE下载与安装搭建Heltec开发板的开发环境添加package URL方法通过Git的方法安装离线安装Heltec开发板开发环境下载与搭建 Arduino IDE下载与安装 Heltec的ESP系列和大部分的LoRa系列开发板都是用A…...

Using the GNU Compiler Collection 目录翻译

文章目录Introduction1 Programming Languages Supported by GCC2 Language Standards Supported by GCC2.1 C Language3 GCC Command Options3.1 Option Summary4 C Implementation-Defined Behavior6 Extensions to the C Language Family9 Binary Compatibility其他工具10 g…...

使用 OpenCV for Android 进行图像特征检测

android 开发人员,可能熟悉使用activities, fragments, intents以及最重要的一系列开源依赖库。但是,注入需要本机功能的依赖关系(如计算机视觉框架)并不像在 gradle 文件中直接添加实现语句那样简单!今天,将专注于使用 OpenCV 库…...

chatGPT笔记

文章目录 一、GPT之技术演进时间线二、chatGPT中的语言模型instructGPT跟传统语言LM模型最大不同点是什么?三、instructGPT跟GPT-3的网络结构是否一样四、GPT和BERT有啥区别五、chatGPT的训练过程是怎样的?六、GPT3在算数方面的能力七、GPT相比于bert的优点是什么八、元学习(…...

这么好的政策和创新基地,年轻人有梦想你就来

周末有空去参观了下一个朋友办的公司。位置和环境真不错,且租金低的离谱,半年租金才2000元,且提供4个工位。这个创新基地真不赖啊,国家鼓励创新创业,助力年轻人实现梦想。场地有办公区,休息区应有尽有&…...

【Kubernetes】【十九】安全认证

第九章 安全认证 本章节主要介绍Kubernetes的安全认证机制。 访问控制概述 ​ Kubernetes作为一个分布式集群的管理工具,保证集群的安全性是其一个重要的任务。所谓的安全性其实就是保证对Kubernetes的各种客户端进行认证和鉴权操作。 客户端 在Kubernetes集群…...

Apache Flink 实时计算在美的多业务场景下的应用与实践

摘要:本文整理自美的集团实时数据负责人、资深数据架构师董奇,在 Flink Forward Asia 2022 主会场的分享。本篇内容主要分为四个部分: 实时生态系统在美的的发展和建设现状 核心传统业务场景 Flink 实时数字化转型实践 新兴业务场景 Flink …...

27 pandas 数据透视

文章目录pivot_table 函数1、index需要聚合的列名,默认情况下聚合所有数据值的列2、values在结果透视的行上进行分组的列名或其它分组键【就是透视表里显示的列】3、columns在结果透视表的列上进行分组的列名或其它分组键4、Aggfunc聚合函数或函数列表(默…...

1.2 学习环境准备

文章目录1.MariaDB简介2.MariaDB服务端和客户端安装1.MariaDB简介 因为MariaDB作为MySQL的延申,其包含MySQL所有的有点,并且其包含了更丰富的特性。比如微秒的支持、线程池、子查询优化、组提交、进度报告等; 所以我们接下来将已MariaDB作为…...

Http1.0协议常识

组织:中国互动出版网(http://www.china-pub.com/)RFC文档中文翻译计划(http://www.china-pub.com/compters/emook/aboutemook.htm)E-mail:ouyangchina-pub.com译者:黄晓东(黄晓东 xd…...

“终于懂了” 系列:组件化框架 ARouter 完全解析(三)AGP/Transform/ASM—动态代码注入

ARouter系列文章: “终于懂了” 系列:组件化框架 ARouter 完全解析(一)原理全解 “终于懂了” 系列:组件化框架 ARouter 完全解析(二)APT—帮助类生成 “终于懂了” 系列:组件化框架…...

传闻腾讯引进Quest 2?我觉得可行性很低

根据36kr最新消息称,腾讯XR团队解散后,确定不碰XR硬件领域,但并未完全放弃XR规划,将转变思路和玩法,业内消息称腾讯计划引进Meta旗下Quest 2 VR一体机。消息称,该计划在2022年11月份XR部门负责人沈黎走后便…...

【数据集】CMIP6气候模式数据下载

1 CMIP6简介 目前,国际耦合模式比较计划(Coupled Model Intercomparison Project, CMIP) 已经发展到第六阶段(CMIP6)。CMIP6模式采用了较以往更加合理的参数化方案,综合考虑了大气中温室气体排放、气溶胶浓度及社会经济、科学技术发展及政府规划等多方面的综合影响,将提…...

华为OD机试 - 最长的元音字符串 | 机试题算法思路 【2023】

最近更新的博客 华为OD机试 - 简易压缩算法(Python) | 机试题算法思路 【2023】 华为OD机试题 - 获取最大软件版本号(JavaScript) 华为OD机试 - 猜字谜(Python) | 机试题+算法思路 【2023】 华为OD机试 - 删除指定目录(Python) | 机试题算法思路 【2023】 华为OD机试 …...

浅谈c++引用

浅谈c 在这里开设 <<浅谈C>> 系列专题,针对C重点内容展开探讨与观察底层,同时也是一个面试专栏,所选知识大多为面试常见问题.前期较为基础,难度会逐渐上升哦~ 本专栏采用经典的哲学三段论编写:是什么|为什么|怎么做 力图精简,高效. 第一章: 浅谈C函数重载 传送门…...

2023什么是分销商城?怎么搭建分销商城

当实体机构都接连探索线上营销模式的时候&#xff0c;分销也随着社交电商的兴起应运而生。 大家好&#xff0c;我是你们熟悉而又陌生的好朋友梦龙&#xff0c;一个创业期的年轻人 它借助裂变效率高的属性&#xff0c;建立更多用户触点&#xff0c;更好的提升企业运营的势能&am…...

408数据结构考点总结

文章目录第一章 绪论考点 1&#xff1a;时间复杂度与空间复杂度时间复杂度空间复杂度第二章 线性表考点 2&#xff1a;顺序表考点 3&#xff1a;单链表第三章 栈和队列考点 4&#xff1a;栈和队列的基本性质考点5&#xff1a;循环队列考点6&#xff1a;双端队列输出受限的双端队…...

基于算法竞赛的c++编程(28)结构体的进阶应用

结构体的嵌套与复杂数据组织 在C中&#xff0c;结构体可以嵌套使用&#xff0c;形成更复杂的数据结构。例如&#xff0c;可以通过嵌套结构体描述多层级数据关系&#xff1a; struct Address {string city;string street;int zipCode; };struct Employee {string name;int id;…...

【git】把本地更改提交远程新分支feature_g

创建并切换新分支 git checkout -b feature_g 添加并提交更改 git add . git commit -m “实现图片上传功能” 推送到远程 git push -u origin feature_g...

多种风格导航菜单 HTML 实现(附源码)

下面我将为您展示 6 种不同风格的导航菜单实现&#xff0c;每种都包含完整 HTML、CSS 和 JavaScript 代码。 1. 简约水平导航栏 <!DOCTYPE html> <html lang"zh-CN"> <head><meta charset"UTF-8"><meta name"viewport&qu…...

大学生职业发展与就业创业指导教学评价

这里是引用 作为软工2203/2204班的学生&#xff0c;我们非常感谢您在《大学生职业发展与就业创业指导》课程中的悉心教导。这门课程对我们即将面临实习和就业的工科学生来说至关重要&#xff0c;而您认真负责的教学态度&#xff0c;让课程的每一部分都充满了实用价值。 尤其让我…...

MFC 抛体运动模拟:常见问题解决与界面美化

在 MFC 中开发抛体运动模拟程序时,我们常遇到 轨迹残留、无效刷新、视觉单调、物理逻辑瑕疵 等问题。本文将针对这些痛点,详细解析原因并提供解决方案,同时兼顾界面美化,让模拟效果更专业、更高效。 问题一:历史轨迹与小球残影残留 现象 小球运动后,历史位置的 “残影”…...

vulnyx Blogger writeup

信息收集 arp-scan nmap 获取userFlag 上web看看 一个默认的页面&#xff0c;gobuster扫一下目录 可以看到扫出的目录中得到了一个有价值的目录/wordpress&#xff0c;说明目标所使用的cms是wordpress&#xff0c;访问http://192.168.43.213/wordpress/然后查看源码能看到 这…...

Python+ZeroMQ实战:智能车辆状态监控与模拟模式自动切换

目录 关键点 技术实现1 技术实现2 摘要&#xff1a; 本文将介绍如何利用Python和ZeroMQ消息队列构建一个智能车辆状态监控系统。系统能够根据时间策略自动切换驾驶模式&#xff08;自动驾驶、人工驾驶、远程驾驶、主动安全&#xff09;&#xff0c;并通过实时消息推送更新车…...

零知开源——STM32F103RBT6驱动 ICM20948 九轴传感器及 vofa + 上位机可视化教程

STM32F1 本教程使用零知标准板&#xff08;STM32F103RBT6&#xff09;通过I2C驱动ICM20948九轴传感器&#xff0c;实现姿态解算&#xff0c;并通过串口将数据实时发送至VOFA上位机进行3D可视化。代码基于开源库修改优化&#xff0c;适合嵌入式及物联网开发者。在基础驱动上新增…...

【Post-process】【VBA】ETABS VBA FrameObj.GetNameList and write to EXCEL

ETABS API实战:导出框架元素数据到Excel 在结构工程师的日常工作中,经常需要从ETABS模型中提取框架元素信息进行后续分析。手动复制粘贴不仅耗时,还容易出错。今天我们来用简单的VBA代码实现自动化导出。 🎯 我们要实现什么? 一键点击,就能将ETABS中所有框架元素的基…...

基于单片机的宠物屋智能系统设计与实现(论文+源码)

本设计基于单片机的宠物屋智能系统核心是实现对宠物生活环境及状态的智能管理。系统以单片机为中枢&#xff0c;连接红外测温传感器&#xff0c;可实时精准捕捉宠物体温变化&#xff0c;以便及时发现健康异常&#xff1b;水位检测传感器时刻监测饮用水余量&#xff0c;防止宠物…...