当前位置: 首页 > news >正文

list-watch集群调度

调度约束

Kubernetes 是通过 List-Watch    **** 的机制进行每个组件的协作,保持数据同步的,每个组件之间的设计实现了解耦。

用户是通过 kubectl 根据配置文件,向 APIServer 发送命令,在 Node 节点上面建立 Pod 和 Container。
APIServer 经过 API 调用,权限控制,调用资源和存储资源的过程,实际上还没有真正开始部署应用。这里    需要 Controller Manager、Scheduler 和 kubelet 的协助才能完成整个部署过程。

在 Kubernetes 中,所有部署的信息都会写到 etcd 中保存。实际上 etcd 在存储部署信息的时候,会发送 Create 事件给 APIServer,而 APIServer 会通过监听(Watch)etcd 发过来的事件。其他组件也会监听(Watch)APIServer 发出来的事件。

Pod 是 Kubernetes 的基础单元,Pod 启动典型创建过程如下:    工作机制 ****
(1)这里有三个 List-Watch,分别是 Controller Manager(运行在 Master),Scheduler(运行在 Master),kubelet(运行在 Node)。 他们在进程已启动就会监听(Watch)APIServer 发出来的事件。

(2)用户通过 kubectl 或其他 API 客户端提交请求给 APIServer 来建立一个 Pod 对象副本。

(3)APIServer 尝试着将 Pod 对象的相关元信息存入 etcd 中,待写入操作执行完成,APIServer 即会返回确认信息至客户端。

(4)当 etcd 接受创建 Pod 信息以后,会发送一个 Create 事件给 APIServer。

(5)由于 Controller Manager 一直在监听(Watch,通过https的6443端口)APIServer 中的事件。此时 APIServer 接受到了 Create 事件,又会发送给 Controller Manager。

(6)Controller Manager 在接到 Create 事件以后,调用其中的 Replication Controller 来保证 Node 上面需要创建的副本数量。一旦副本数量少于 RC 中定义的数量,RC 会自动创建副本。总之它是保证副本数量的 Controller(PS:扩容缩容的担当)。

(7)在 Controller Manager 创建 Pod 副本以后,APIServer 会在 etcd 中记录这个 Pod 的详细信息。例如 Pod 的副本数,Container 的内容是什么。

(8)同样的 etcd 会将创建 Pod 的信息通过事件发送给 APIServer。

(9)由于 Scheduler 在监听(Watch)APIServer,并且它在系统中起到了“承上启下”的作用,“承上”是指它负责接收创建的 Pod 事件,为其安排 Node;“启下”是指安置工作完成后,Node 上的 kubelet 进程会接管后继工作,负责 Pod 生命周期中的“下半生”。 换句话说,Scheduler 的作用是将待调度的 Pod 按照调度算法和策略绑定到集群中 Node 上。

(10)Scheduler 调度完毕以后会更新 Pod 的信息,此时的信息更加丰富了。除了知道 Pod 的副本数量,副本内容。还知道部署到哪个 Node 上面了。并将上面的 Pod 信息更新至 API Server,由 APIServer 更新至 etcd 中,保存起来。

(11)etcd 将更新成功的事件发送给 APIServer,APIServer 也开始反映此 Pod 对象的调度结果。

(12)kubelet 是在 Node 上面运行的进程,它也通过 List-Watch 的方式监听(Watch,通过https的6443端口)APIServer 发送的 Pod 更新的事件。kubelet 会尝试在当前节点上调用 Docker 启动容器,并将 Pod 以及容器的结果状态回送至 APIServer。

(13)APIServer 将 Pod 状态信息存入 etcd 中。在 etcd 确认写入操作成功完成后,APIServer将确认信息发送至相关的 kubelet,事件将通过它被接受。

#注意:在创建 Pod 的工作就已经完成了后,为什么 kubelet 还要一直监听呢?原因很简单,假设这个时候 kubectl 发命令,要扩充 Pod 副本数量,那么上面的流程又会触发一遍,kubelet 会根据最新的 Pod 的部署情况调整 Node 的资源。又或者 Pod 副本数量没有发生变化,但是其中的镜像文件升级了,kubelet 也会自动获取最新的镜像文件并且加载。

//调度过程   ***
Scheduler 是 kubernetes 的调度器,主要的任务是把定义的 pod 分配到集群的节点上。其主要考虑的问题如下:
●公平:如何保证每个节点都能被分配资源
●资源高效利用:集群所有资源最大化被使用
●效率:调度的性能要好,能够尽快地对大批量的 pod 完成调度工作
●灵活:允许用户根据自己的需求控制调度的逻辑

Sheduler 是作为单独的程序运行的,启动之后会一直监听 APIServer,获取 spec.nodeName 为空的 pod,对每个 pod 都会创建一个 binding,表明该 pod 应该放到哪个节点上。

调度分为几个部分:首先是过滤掉不满足条件的节点,这个过程称为预算策略(predicate);然后对通过的节点按照优先级排序,这个是优选策略(priorities);最后从中选择优先级最高的节点。如果中间任何一步骤有错误,就直接返回错误。

Predicate 有一系列的常见的算法可以使用:     **
●PodFitsResources:节点上剩余的资源是否大于 pod 请求的资源nodeName,检查节点名称是否和 NodeName 匹配。。
●PodFitsHost:如果 pod 指定了 NodeName,检查节点名称是否和 NodeName 匹配。
●PodFitsHostPorts:节点上已经使用的 port 是否和 pod 申请的 port 冲突。
●PodSelectorMatches:过滤掉和 pod 指定的 label 不匹配的节点。 
●NoDiskConflict:已经 mount 的 volume 和 pod 指定的 volume 不冲突,除非它们都是只读。

如果在 predicate 过程中没有合适的节点,pod 会一直在 pending 状态,不断重试调度,直到有节点满足条件。 经过这个步骤,如果有多个节点满足条件,就继续 priorities 过程:按照优先级大小对节点排序。

优先级由一系列键值对组成,键是该优先级项的名称,值是它的权重(该项的重要性)。有一系列的常见的优先级选项包括:
●LeastRequestedPriority:通过计算CPU和Memory的使用率来决定权重,使用率越低权重越高。也就是说,这个优先级指标倾向于资源使用比例更低的节点。
●BalancedResourceAllocation:节点上 CPU 和 Memory 使用率越接近,权重越高。这个一般和上面的一起使用,不单独使用。比如 node01 的 CPU 和 Memory 使用率 20:60,node02 的 CPU 和 Memory 使用率 50:50,虽然 node01 的总使用率比 node02 低,但 node02 的 CPU 和 Memory 使用率更接近,从而调度时会优选 node02。
●ImageLocalityPriority:倾向于已经有要使用镜像的节点,镜像总大小值越大,权重越高。

通过算法对所有的优先级项目和权重进行计算,得出最终的结果。


//指定调度节点:
●pod.spec.nodeName 将 Pod 直接调度到指定的 Node 节点上,会跳过 Scheduler 的调度策略,该匹配规则是强制匹配
vim myapp.yaml
apiVersion: apps/v1  
kind: Deployment  
metadata:
  name: myapp
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
    spec:
      nodeName: node01
      containers:
      - name: myapp
        image: soscscs/myapp:v1
        ports:
        - containerPort: 80
        
kubectl apply -f myapp.yaml

kubectl get pods -o wide
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
myapp-6bc58d7775-6wlpp   1/1     Running   0          14s   10.244.1.25   node01   <none>           <none>
myapp-6bc58d7775-szcvp   1/1     Running   0          14s   10.244.1.26   node01   <none>           <none>
myapp-6bc58d7775-vnxlp   1/1     Running   0          14s   10.244.1.24   node01   <none>           <none>

//查看详细事件(发现未经过 scheduler 调度分配)
kubectl describe pod myapp-6bc58d7775-6wlpp
......
 Type    Reason   Age   From             Message
  ----    ------   ----  ----             -------
  Normal  Pulled   95s   kubelet, node01  Container image "soscscs/myapp:v1" already present on machine
  Normal  Created  99s   kubelet, node01  Created container nginx
  Normal  Started  99s   kubelet, node01  Started container nginx


●pod.spec.nodeSelector:通过 kubernetes 的 label-selector 机制选择节点,由调度器调度策略匹配 label,然后调度 Pod 到目标节点,该匹配规则属于强制约束
//获取标签帮助
kubectl label --help
Usage:
  kubectl label [--overwrite] (-f FILENAME | TYPE NAME) KEY_1=VAL_1 ... KEY_N=VAL_N [--resource-version=version] [options]

//需要获取 node 上的 NAME 名称
kubectl get node
NAME     STATUS   ROLES    AGE   VERSION
master   Ready    master   30h   v1.20.11
node01   Ready    <none>   30h   v1.20.11
node02   Ready    <none>   30h   v1.20.11

//给对应的 node 设置标签分别为 kgc=a 和 kgc=b
kubectl label nodes node01 kgc=a

kubectl label nodes node02 kgc=b

//查看标签
kubectl get nodes --show-labels
NAME     STATUS   ROLES    AGE   VERSION   LABELS
master   Ready    master   30h   v1.20.11   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=master,kubernetes.io/os=linux,node-role.kubernetes.io/master=
node01   Ready    <none>   30h   v1.20.11   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kgc=a,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=node01,kubernetes.io/os=linux
node02   Ready    <none>   30h   v1.20.11   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kgc=b,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=node02,kubernetes.io/os=linux

//修改成 nodeSelector 调度方式
vim myapp1.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment  
metadata:
  name: myapp1
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp1
    spec:
      nodeSelector:
        kgc: a
      containers:
      - name: myapp1
        image: soscscs/myapp:v1
        ports:
        - containerPort: 80


kubectl apply -f myapp1.yaml 

kubectl get pods -o wide
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
myapp1-58cff4d75-52xm5   1/1     Running   0          24s   10.244.1.29   node01   <none>           <none>
myapp1-58cff4d75-f747q   1/1     Running   0          24s   10.244.1.27   node01   <none>           <none>
myapp1-58cff4d75-kn8gk   1/1     Running   0          24s   10.244.1.28   node01   <none>           <none>

//查看详细事件(通过事件可以发现要先经过 scheduler 调度分配)
kubectl describe pod myapp1-58cff4d75-52xm5
Events:
  Type    Reason     Age   From               Message
  ----    ------     ----  ----               -------
  Normal  Scheduled  57s   default-scheduler  Successfully assigned default/myapp1-58cff4d75-52xm5 to node01
  Normal  Pulled     57s   kubelet, node01    Container image "soscscs/myapp:v1" already present on machine
  Normal  Created    56s   kubelet, node01    Created container myapp1
  Normal  Started    56s   kubelet, node01    Started container myapp1


//修改一个 label 的值,需要加上 --overwrite 参数
kubectl label nodes node02 kgc=a --overwrite

//删除一个 label,只需在命令行最后指定 label 的 key 名并与一个减号相连即可:
kubectl label nodes node02 kgc-

//指定标签查询 node 节点
kubectl get node -l kgc=a

相关文章:

list-watch集群调度

调度约束 Kubernetes 是通过 List-Watch **** 的机制进行每个组件的协作&#xff0c;保持数据同步的&#xff0c;每个组件之间的设计实现了解耦。 用户是通过 kubectl 根据配置文件&#xff0c;向 APIServer 发送命令&#xff0c;在 Node 节点上面建立 Pod 和 Container。…...

深度强化学习中的神经网络部分的作用是什么?一般如何选择合适的神经网络呢?

在深度强化学习中&#xff0c;神经网络部分通常用于实现值函数近似或策略近似&#xff0c;以帮助智能体学习如何在一个环境中做出决策以获得最大的累积奖励。这些神经网络在深度强化学习中扮演着重要的角色&#xff0c;具体作用如下&#xff1a; 1.值函数近似&#xff08;Valu…...

若依系统的数据导入功能设置

一、后端 Log(title "公交站牌", businessType BusinessType.IMPORT)PreAuthorize("ss.hasPermi(busStop:busStop:import)")PostMapping("/importData")public AjaxResult importData(MultipartFile file, boolean updateSupport) throws Exce…...

vue页面父组件与子组件相互调用方法和传递参数值

vue页面父组件与子组件相互调用方法和传递参数值 父组件页面定义 <el-button type"text" icon"el-icon-refresh" click"refreshClick" slot"label"></el-button> <leftList leftClick"loadModelClick" r…...

vim使用

概述 vi&#xff08;visual editor&#xff09;是Unix/Linux编辑器的一种。类似于win中notepad。vim&#xff08;vi improved&#xff09;加强版 安装vim&#xff1a; $ yum install vim -y四种模式 命令模式&#xff1a;快速进行复制、粘贴、删除等操作&#xff0c;还可以…...

人工智能基础_机器学习014_BGD批量梯度下降公式更新_进一步推导_SGD随机梯度下降和MBGD小批量梯度下降公式进一步推导---人工智能工作笔记0054

然后我们先来看BGD批量梯度下降,可以看到这里,其实这个公式来源于 梯度下降的公式对吧,其实就是对原始梯度下降公式求偏导以后的梯度下降公式,然后 使用所有样本进行梯度下降得来的,可以看到* 1/n 其实就是求了一个平均数对吧.所有样本的平均数. 然后我们看,我们这里* 1/n那么…...

Android STR研究之一

简介&#xff1a; 先上一段谷歌的介绍 谷歌的网站地址&#xff1a; 电源管理 | Android 开源项目 | Android Open Source Project (google.cn) 术语 STR&#xff1a; STR(Suspend To RAM)的意思是“挂起到内存”,它是一种瞬间开机技术(On Now)。 当系统进入“挂起”状态…...

单链表的详解实现

单链表 结构 单链表结构中有两个数据&#xff0c;一个是存储数据的&#xff0c;还有一个指针指向下一个节点。 该图就是一个简单单链表的结构图。 接口实现 SLNode* CreateNode(SLNDataType x);//申请节点 void SLTprint(SLNode* head);//打印链表 void SLTPushBack(SLNode*…...

抛弃 scp 改用 rsync,让 Linux 下文件传输高效无比

我们都使用过 scp 来传输文件。当传输在中途或甚至在 99% 时被中断时&#xff0c;&#xff08;每当我想起99%的中断传输时&#xff0c;我的心都很痛&#xff09;&#xff1b;让我们看看如何使用 rsync 来替代 scp&#xff0c;避免这样的不幸。 什么是rsync&#xff1f; Rsync…...

Leetcode 2919. Minimum Increment Operations to Make Array Beautiful

Leetcode 2919. Minimum Increment Operations to Make Array Beautiful 1. 解题思路2. 代码实现 题目链接&#xff1a;2919. Minimum Increment Operations to Make Array Beautiful 1. 解题思路 这一题就是一个动态规划的题目。 思路上来说&#xff0c;就是考察每一个没到…...

关键词搜索亚马逊商品数据接口(标题|主图|SKU|价格|优惠价|掌柜昵称|店铺链接|店铺所在地)

亚马逊提供了API接口来获取商品数据。其中&#xff0c;关键词搜索亚马逊商品接口&#xff08;item_search-按关键字搜索亚马逊商品接口&#xff09;可以用于获取按关键字搜索到的商品数据。 通过该接口&#xff0c;您可以使用API Key和API Secret来认证身份&#xff0c;并使用…...

[计算机提升] Windows系统软件:娱乐类

3.3 系统软件&#xff1a;娱乐类 3.3.1 Windows Media Player&#xff1a;dvdplay Windows Media Player是Windows操作系统自带的多媒体播放软件&#xff0c;用于播放和管理电脑中的音频和视频文件。它提供了以下功能&#xff1a; 播放音频和视频文件&#xff1a;Windows Med…...

【Git企业开发】第五节.远程操作

文章目录 前言一、理解分布式版本控制系统二、远程仓库 2.1 新建远程仓库 2.2 克隆远程仓库 2.3 向远程仓库推送 2.4 拉取远程仓库总结 前言 一、理解分布式版本控制系统 我们目前所说的所有内容(工作区&#xff0c;暂存区&#xff0c;版本库等等)&#x…...

idea 配置checkstyle全过程

checkstyle是提高代码质量,检查代码规范的很好用的一款工具&#xff0c;本文简单介绍一下集成的步骤&#xff0c;并提供一份完整的checkstyle的代码规范格式文件&#xff0c;以及常见的格式问题的解决方法。 一&#xff0c;安装 打开idea的文件选项&#xff0c;选择设置&…...

小程序如何设置自动使用物流账号发货

小程序支持自动使用物流账号发货并生成运单号。商家需要与物流公司合作&#xff0c;获取物流账号&#xff0c;支持快递物流和同城外卖配送平台。具体方法请参考公众号之前发布的文章&#xff0c;例如可以搜索“快递账号”。 导入物流账号后&#xff0c;在小程序管理员后台->…...

高性能渲染——详解Html Canvas的优势与性能

本文由葡萄城技术团队原创并首发。转载请注明出处&#xff1a;葡萄城官网&#xff0c;葡萄城为开发者提供专业的开发工具、解决方案和服务&#xff0c;赋能开发者。 一、什么是Canvas 想必学习前端的同学们对Canvas 都不陌生&#xff0c;它是 HTML5 新增的“画布”元素&#x…...

2023.10 各个编程语言 受欢迎指数 排行

目录 一、前言: 二、排行: 三、趋势: 四、历史排名: 五、名人堂: 一、前言: 来自tiobe...

『PyQt5-基本控件』| 15 如何设置主窗口居中?退出应用程序如何操作?

15 如何设置主窗口居中?退出应用程序如何操作? 1 如何实现主窗口居中显示?1.1 获取屏幕坐标1.2 获取窗口坐标1.3 居中计算1.4 移动位置1.5 完整代码1.6 效果演示2 如何退出应用程序?2.1 使用按钮退出2.2 信号与槽绑定2.3 布局和增加按钮2.4 定义一个按钮事件2.5 完整代码2.…...

scrapy+selenium框架模拟登录

目录 一、cookie和session实现登录原理 二、模拟登录方法-Requests模块Cookie实现登录 三、cookiesession实现登录并获取数据 四、selenium使用基本代码 五、scrapyselenium实现登录 一、cookie和session实现登录原理 cookie:1.网站持久保存在浏览器中的数据2.可以是长期…...

【实验五】题解

T1&#xff1a;缺失的数字 题目描述; 我是敦立坤的爹&#xff01;&#xff01;&#xff01; 一个整数集合中含有n个数字&#xff0c;每个数字都在0n之间。假设0n的n1个数字中有且仅有一个数字不在该集合中&#xff0c;请找出这个数字。 分析&#xff1a; 这里引用一个桶的思…...

C++.OpenGL (10/64)基础光照(Basic Lighting)

基础光照(Basic Lighting) 冯氏光照模型(Phong Lighting Model) #mermaid-svg-GLdskXwWINxNGHso {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-GLdskXwWINxNGHso .error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-GLd…...

在WSL2的Ubuntu镜像中安装Docker

Docker官网链接: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ 1、运行以下命令卸载所有冲突的软件包&#xff1a; for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done2、设置Docker…...

DeepSeek 技术赋能无人农场协同作业:用 AI 重构农田管理 “神经网”

目录 一、引言二、DeepSeek 技术大揭秘2.1 核心架构解析2.2 关键技术剖析 三、智能农业无人农场协同作业现状3.1 发展现状概述3.2 协同作业模式介绍 四、DeepSeek 的 “农场奇妙游”4.1 数据处理与分析4.2 作物生长监测与预测4.3 病虫害防治4.4 农机协同作业调度 五、实际案例大…...

Redis的发布订阅模式与专业的 MQ(如 Kafka, RabbitMQ)相比,优缺点是什么?适用于哪些场景?

Redis 的发布订阅&#xff08;Pub/Sub&#xff09;模式与专业的 MQ&#xff08;Message Queue&#xff09;如 Kafka、RabbitMQ 进行比较&#xff0c;核心的权衡点在于&#xff1a;简单与速度 vs. 可靠与功能。 下面我们详细展开对比。 Redis Pub/Sub 的核心特点 它是一个发后…...

LangChain知识库管理后端接口:数据库操作详解—— 构建本地知识库系统的基础《二》

这段 Python 代码是一个完整的 知识库数据库操作模块&#xff0c;用于对本地知识库系统中的知识库进行增删改查&#xff08;CRUD&#xff09;操作。它基于 SQLAlchemy ORM 框架 和一个自定义的装饰器 with_session 实现数据库会话管理。 &#x1f4d8; 一、整体功能概述 该模块…...

Python 高效图像帧提取与视频编码:实战指南

Python 高效图像帧提取与视频编码:实战指南 在音视频处理领域,图像帧提取与视频编码是基础但极具挑战性的任务。Python 结合强大的第三方库(如 OpenCV、FFmpeg、PyAV),可以高效处理视频流,实现快速帧提取、压缩编码等关键功能。本文将深入介绍如何优化这些流程,提高处理…...

FFmpeg avformat_open_input函数分析

函数内部的总体流程如下&#xff1a; avformat_open_input 精简后的代码如下&#xff1a; int avformat_open_input(AVFormatContext **ps, const char *filename,ff_const59 AVInputFormat *fmt, AVDictionary **options) {AVFormatContext *s *ps;int i, ret 0;AVDictio…...

Matlab实现任意伪彩色图像可视化显示

Matlab实现任意伪彩色图像可视化显示 1、灰度原始图像2、RGB彩色原始图像 在科研研究中&#xff0c;如何展示好看的实验结果图像非常重要&#xff01;&#xff01;&#xff01; 1、灰度原始图像 灰度图像每个像素点只有一个数值&#xff0c;代表该点的​​亮度&#xff08;或…...

webpack面试题

面试题&#xff1a;webpack介绍和简单使用 一、webpack&#xff08;模块化打包工具&#xff09;1. webpack是把项目当作一个整体&#xff0c;通过给定的一个主文件&#xff0c;webpack将从这个主文件开始找到你项目当中的所有依赖文件&#xff0c;使用loaders来处理它们&#x…...

如何通过git命令查看项目连接的仓库地址?

要通过 Git 命令查看项目连接的仓库地址&#xff0c;您可以使用以下几种方法&#xff1a; 1. 查看所有远程仓库地址 使用 git remote -v 命令&#xff0c;它会显示项目中配置的所有远程仓库及其对应的 URL&#xff1a; git remote -v输出示例&#xff1a; origin https://…...