当前位置: 首页 > news >正文

K8s:部署 CNI 网络组件+k8s 多master集群部署+负载均衡及Dashboard k8s仪表盘图像化展示

目录

1 部署 CNI 网络组件

1.1 部署 flannel

1.2 部署 Calico

1.3 部署 CoreDNS

2 负载均衡部署

3 部署 Dashboard


1 部署 CNI 网络组件

1.1 部署 flannel

K8S 中 Pod 网络通信:

●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。

Overlay 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)。

VXLAN: 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。

Flannel: 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。

#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。

#ETCD 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。

#vxlan 模式:

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

#Flannel 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。

//在 node01 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
docker load -i flannel-cni-plugin.tarmkdir /opt/cni/bin -p
tar zxvf cni-plugins-linux-amd64-v1.3.0.tgz -C /opt/cni/bin

//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 -A
NAMESPACE      NAME                    READY   STATUS             RESTARTS   AGE
kube-flannel   kube-flannel-ds-g7thg   1/1     Running            0          48mkubectl get nodes
NAME             STATUS   ROLES    AGE     VERSION
192.168.30.101   Ready    <none>   4h16m   v1.20.15

1.2 部署 Calico

#k8s 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。

#Calico 主要由三个部分组成:

Calico CNI插件:主要负责与kubernetes对接,供kubelet调用使用。

Felix:负责维护宿主机上的路由规则、FIB转发信息库等。

BIRD:负责分发路由规则,类似路由器。

Confd:配置管理组件。

#Calico 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。

//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_CIDRvalue: "10.244.0.0/16"kubectl apply -f calico.yamlkubectl get pods -n kube-system
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
calico-kube-controllers-659bd7879c-w498v   1/1     Running   0          44m
calico-node-h2hzh                          1/1     Running   12         44m
calico-node-jphcv                          1/1     Running   0          44m

#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@192.168.30.102:/opt/
scp -r /opt/cni root@192.168.30.102:/opt/

//在 node02 节点上操作

#启动kubelet服务

cd /opt/
chmod +x kubelet.sh
./kubelet.sh 192.168.30.102

//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_CJDcpVsmdvnh81y0kubectl 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 192.168.30.102

#查看群集中的节点状态

kubectl get nodes

1.3 部署 CoreDNS

//在所有 node 节点上操作 #上传 coredns.tar 到 /opt 目录中

cd /opt
docker load -i coredns.tar

//在 master01 节点上操作

#上传 coredns.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中,部署 CoreDNS

cd /opt/k8s
kubectl apply -f coredns.yamlkubectl get pods -n kube-system 
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-5ffbfd976d-j6shb      1/1     Running   0          32s

#DNS 解析测试

kubectl run -it --rm dns-test2 --image=busybox:1.28.4 sh
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
/ # nslookup kubernetes
Server:    10.0.0.2
Address 1: 10.0.0.2 kube-dns.kube-system.svc.cluster.localName:      kubernetes
Address 1: 10.0.0.1 kubernetes.default.svc.cluster.local

---------- master02 节点部署 ----------

//从 master01 节点上拷贝证书文件、各master组件的配置文件和服务管理文件到 master02 节点

scp -r /opt/etcd/ root@192.168.30.115:/opt/
scp -r /opt/kubernetes/ root@192.168.30.115:/opt
scp /usr/lib/systemd/system/{kube-apiserver,kube-controller-manager,kube-scheduler}.service root@192.168.30.115:/usr/lib/systemd/system/

//修改配置文件kube-apiserver中的IP

vim /opt/kubernetes/cfg/kube-apiserver
KUBE_APISERVER_OPTS="--logtostderr=true \
--v=4 \
--etcd-servers=https://192.168.80.10:2379,https://192.168.80.11:2379,https://192.168.80.12:2379 \
--bind-address=192.168.30.115 \				#修改
--secure-port=6443 \
--advertise-address=192.168.30.115 \			#修改
......

//在 master02 节点上启动各服务并设置开机自启

systemctl start kube-apiserver.service
systemctl enable kube-apiserver.service
systemctl start kube-controller-manager.service
systemctl enable kube-controller-manager.service
systemctl start kube-scheduler.service
systemctl enable kube-scheduler.service

//查看node节点状态

ln -s /opt/kubernetes/bin/* /usr/local/bin/
kubectl get nodes
kubectl get nodes -o wide			#-o=wide:输出额外信息;对于Pod,将输出Pod所在的Node名
//此时在master02节点查到的node节点状态仅是从etcd查询到的信息,而此时node节点实际上并未与master02节点建立通信连接,因此需要使用一个VIP把node节点与master节点都关联起来

2 负载均衡部署

//配置load balancer集群双机热备负载均衡(nginx实现负载均衡,keepalived实现双机热备)

在lb01、lb02节点上操作

//配置nginx的官方在线yum源,配置本地nginx的yum源

cat > /etc/yum.repos.d/nginx.repo << 'EOF'
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
EOFyum install nginx -y

//修改nginx配置文件,配置四层反向代理负载均衡,指定k8s群集2台master的节点ip和6443端口

vim /etc/nginx/nginx.conf
events {worker_connections  1024;
}#添加
stream {log_format  main  '$remote_addr $upstream_addr - [$time_local] $status $upstream_bytes_sent';access_log  /var/log/nginx/k8s-access.log  main;upstream k8s-apiserver {server 192.168.30.105:6443;server 192.168.30.115:6443;server 192.168.30.106:6443;
}
server {listen 6443;proxy_pass k8s-apiserver;
}}http {
......

//检查配置文件语法

nginx -t   

//启动nginx服务,查看已监听6443端口

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
netstat -natp | grep nginx 

//部署keepalived服务

yum install keepalived -y

//修改keepalived配置文件

vim /etc/keepalived/keepalived.conf
! Configuration File for keepalivedglobal_defs {接收邮件地址notification_email {acassen@firewall.locfailover@firewall.locsysadmin@firewall.loc}邮件发送地址notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.locsmtp_server 127.0.0.1smtp_connect_timeout 30router_id NGINX_MASTER	#lb01节点的为 NGINX_MASTER,lb02节点的为 NGINX_BACKUP
}#添加一个周期性执行的脚本
vrrp_script check_nginx {script "/etc/nginx/check_nginx.sh"	#指定检查nginx存活的脚本路径
}vrrp_instance VI_1 {state MASTER			#lb01节点的为 MASTER,lb02节点的为 BACKUPinterface ens33			#指定网卡名称 ens33virtual_router_id 51	#指定vrid,两个节点要一致priority 100			#lb01节点的为 100,lb02节点的为 90advert_int 1authentication {auth_type PASSauth_pass 1111}virtual_ipaddress {192.168.30.188/24	#指定 VIP}track_script {check_nginx			#指定vrrp_script配置的脚本}
}

//创建nginx状态检查脚本

vim /etc/nginx/check_nginx.sh
#!/bin/bash
#egrep -cv "grep|$$" 用于过滤掉包含grep 或者 $$ 表示的当前Shell进程ID
count=$(ps -ef | grep nginx | egrep -cv "grep|$$")if [ "$count" -eq 0 ];thensystemctl stop keepalived
fichmod +x /etc/nginx/check_nginx.sh

//启动keepalived服务(一定要先启动了nginx服务,再启动keepalived服务)

systemctl start keepalived
systemctl enable keepalived
ip a				#查看VIP是否生成

//修改node节点上的bootstrap.kubeconfig,kubelet.kubeconfig配置文件为VIP

cd /opt/kubernetes/cfg/
vim bootstrap.kubeconfig 
server: https://192.168.30.188:6443

vim kubelet.kubeconfig
server: https://192.168.30.188:6443

vim kube-proxy.kubeconfig
server: https://192.168.30.188:6443

//重启kubelet和kube-proxy服务

systemctl restart kubelet.service 
systemctl restart kube-proxy.service

//在 lb01 上查看 nginx 和 node 、 master 节点的连接状态

netstat -natp | grep nginx
tcp        0      0 0.0.0.0:6443            0.0.0.0:*               LISTEN      99160/nginx: master 
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      99160/nginx: master 
tcp        0      0 192.168.30.107:35038    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56352    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:35026    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36606    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36560    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56358    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56340    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46622    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46602    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46604    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56304    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36624    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:35032    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46668    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:35020    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46666    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56346    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36574    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36558    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56298    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56286    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36602    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56292    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46660    ESTABLISHED 99163/nginx: worker

在 master01 节点上操作

//测试创建pod

kubectl run nginx --image=nginx

//查看Pod的状态信息

kubectl get pods
NAME    READY   STATUS              RESTARTS   AGE
nginx   0/1     ContainerCreating   0          33s   #正在创建中kubectl get pods
NAME    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx   1/1     Running   0          27s          #创建完成,运行中kubectl get pods -o wide
NAME    READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE             NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx   1/1     Running   0          77s   172.16.18.65   192.168.30.102   <none>           <none>
//READY为1/1,表示这个Pod中有1个容器

//在对应网段的node节点上操作,可以直接使用浏览器或者curl命令访问

curl 172.17.36.2

//这时在master01节点上查看nginx日志,发现没有权限查看

kubectl logs nginx-dbddb74b8-nf9sk

3 部署 Dashboard

Dashboard 介绍

仪表板是基于Web的Kubernetes用户界面。您可以使用仪表板将容器化应用程序部署到Kubernetes集群,对容器化应用程序进行故障排除,并管理集群本身及其伴随资源。您可以使用仪表板来概述群集上运行的应用程序,以及创建或修改单个Kubernetes资源(例如部署,作业,守护进程等)。例如,您可以使用部署向导扩展部署,启动滚动更新,重新启动Pod或部署新应用程序。仪表板还提供有关群集中Kubernetes资源状态以及可能发生的任何错误的信息。

//在 master01 节点上操作 #上传 recommended.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中

cd /opt/k8s
vim recommended.yaml

#默认Dashboard只能集群内部访问,修改Service为NodePort类型,暴露到外部:

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:labels:k8s-app: kubernetes-dashboardname: kubernetes-dashboardnamespace: kubernetes-dashboard
spec:ports:- port: 443targetPort: 8443nodePort: 30001     #添加type: NodePort          #添加selector:k8s-app: kubernetes-dashboardkubectl apply -f recommended.yaml

#创建service account并绑定默认cluster-admin管理员集群角色

kubectl create serviceaccount dashboard-admin -n kube-system
kubectl create clusterrolebinding dashboard-admin --clusterrole=cluster-admin --serviceaccount=kube-system:dashboard-admin
kubectl describe secrets -n kube-system $(kubectl -n kube-system get secret | awk '/dashboard-admin/{print $1}')

#使用输出的token登录Dashboard https://NodeIP:30001

相关文章:

K8s:部署 CNI 网络组件+k8s 多master集群部署+负载均衡及Dashboard k8s仪表盘图像化展示

目录 1 部署 CNI 网络组件 1.1 部署 flannel 1.2 部署 Calico 1.3 部署 CoreDNS 2 负载均衡部署 3 部署 Dashboard 1 部署 CNI 网络组件 1.1 部署 flannel K8S 中 Pod 网络通信&#xff1a; ●Pod 内容器与容器之间的通信 在同一个 Pod 内的容器&#xff08;Pod 内的容…...

【数据结构】树家族

目录 树的相关术语树家族二叉树霍夫曼树二叉查找树 BST平衡二叉树 AVL红黑树伸展树替罪羊树 B树B树B* 树 当谈到数据结构中的树时&#xff0c;我们通常指的是一种分层的数据结构&#xff0c;它由节点&#xff08;nodes&#xff09;组成&#xff0c;这些节点之间以边&#xff08…...

Vert.x学习笔记-Vert.x的基本处理单元Verticle

Verticle介绍 Verticle是Vert.x的基本处理单元&#xff0c;Vert.x应用程序中存在着处理各种事件的处理单元&#xff0c;比如负责HTTP API响应请求的处理单元、负责数据库存取的处理单元、负责向第三方发送请求的处理单元。Verticle就是对这些功能单元的封装&#xff0c;Vertic…...

干货分享:基于 LSTM 的广告库存预估算法

近年来&#xff0c;随着互联网的发展&#xff0c;在线广告营销成为一种非常重要的商业模式。出于广告流量商业化售卖和日常业务投放精细化运营的目的&#xff0c;需要对广告流量进行更精准的预估&#xff0c;从而更精细的进行广告库存管理。 因此&#xff0c;携程广告纵横平台…...

dataframe删除某一列

drop import pandas as pd data {‘A’: [1, 2, 3], ‘B’: [4, 5, 6], ‘C’: [7, 8, 9]} df pd.DataFrame(data) #使用drop方法删除列 df df.drop(‘B’, axis1) # 通过指定列名和axis1来删除列 del import pandas as pd data {‘A’: [1, 2, 3], ‘B’: [4, 5, 6]…...

提升ChatGPT答案质量和准确性的方法Prompt engineering

文章目录 怎么获得优质的答案设计一个优质prompt的步骤:Prompt公式:示例怎么获得优质的答案 影响模型回答精确度的因素 我们应该知道一个好的提示词,要具备一下要点: 清晰简洁,不要有歧义; 有明确的任务/问题,任务如果太复杂,需要拆分成子任务分步完成; 确保prompt中…...

SpringBoot + Vue2项目打包部署到服务器后,使用Nginx配置SSL证书,配置访问HTTP协议转HTTPS协议

配置nginx.conf文件&#xff0c;这个文件一般在/etc/nginx/...中&#xff0c;由于每个人的体质不一样&#xff0c;也有可能在别的路径里&#xff0c;自己找找... # 配置工作进程的最大连接数 events {worker_connections 1024; }# 配置HTTP服务 http {# 导入mime.types配置文件…...

HTML 表格

<!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF-8"><meta name"viewport" content"widthdevice-width, initial-scale1.0"><title>表格标签</title>/* <style>.yun {widt…...

AIGC(生成式AI)试用 10 -- 安全性问题

上次遗留的问题&#xff1a;代码的安全性呢&#xff1f;下次找几个问题测试下看。 AI&#xff0c;你安全吗&#xff1f; AI生成的程序&#xff0c;安全吗&#xff1f; 也许这个世界最难做的事就是自己测试自己&#xff1a;测试什么&#xff1f;如何测&#xff1f; …...

STM32循迹小车原理介绍和代码示例

目录 1. 循迹模块介绍 2. 循迹小车原理 3. 循迹小车核心代码 4. 循迹小车解决转弯平滑问题 1. 循迹模块介绍 TCRT5000传感器的红外发射二极管不断发射红外线当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时红外接收管一直处于关断状态&#xff0c;此时模块的输出…...

Nginx 配置详细讲解

Nginx.conf 配置文件分为三部分&#xff0c;分别为main块、events块、http块&#xff08;http块又包含server块和location块&#xff09;&#xff0c;如下图。 第一部分&#xff1a;main块(全局块) main块主要是设置一些影响Nginx服务器整体运行的配置指令&#xff0c;主要包括…...

gdb 日志记录不显示到屏幕的方法(gdb13最新版)

tags: gdb categories: [Debug] 写在前面 gdb 的更新好快啊… 之前的选项都有改动了, 比如 logging… 需要屏幕重定向不能简单设置: set logging on set logging redirect on了, 而是要多开一个配置, 踩坑了 方法 在此之前先看一下我的 gdbinit 配置: set debuginfod e…...

JAVA智慧工地管理系统源码基于微服务

智慧工地是将互联网的理念和科技引入施工现场&#xff0c;从施工现场源头抓起&#xff0c;大程度的收集人员、安全、环境、质量等关键业务数据。通过结合物联网、大数据、互联网、云计算等技术建立云端大数据管理平台&#xff0c;形成端云大数据的体系与模式&#xff0c;这就是…...

学习笔记三十四:Ingress和 Ingress Controller概述

Ingress和 Ingress Controller概述 回顾service四层负载在k8s中为什么要做负载均衡Service不足之处四层负载和七层负载的区别OSI七层模型&#xff1a; Ingress介绍Ingress Controller介绍Ingress-controller 作用Ingress和Ingress Controller总结使用Ingress Controller代理k8s…...

Webpack的Tree Shaking。它的作用是什么?

聚沙成塔每天进步一点点 ⭐ 专栏简介 前端入门之旅&#xff1a;探索Web开发的奇妙世界 欢迎来到前端入门之旅&#xff01;感兴趣的可以订阅本专栏哦&#xff01;这个专栏是为那些对Web开发感兴趣、刚刚踏入前端领域的朋友们量身打造的。无论你是完全的新手还是有一些基础的开发…...

研发效能DevOps: Git安装

目录 一、理论 1.Git 2.Git 工具 二、实验 1.Git安装 2.配置Git 3. VS Code加载Git 一、理论 1.Git &#xff08;1&#xff09;简介 Git 是一个分布式版本控制及源代码管理工具;Git 可以为你的项目保存若干快照&#xff0c;以此来对整个项目进行版本管理。 Git 是一个…...

ZZ038 物联网应用与服务赛题第D套

2023年全国职业院校技能大赛 中职组 物联网应用与服务 任 务 书 (D卷) 赛位号:______________ 竞赛须知 一、注意事项 1.检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的各项设备、软件和竞赛材料等; 2.竞赛任务中所使用的各类软件工具、软件安装文件等,都…...

基于STM32设计的室内环境监测系统(华为云IOT)_2023

一、设计需求 基于STM32+华为云物联网平台设计一个室内环境监测系统,以STM32系列单片机为主控器件,采集室内温湿度、空气质量、光照强度等环境参数,将采集的数据结果在本地通过LCD屏幕显示,同时上传到华为云平台并将上传的数据在Android移动端能够实时显示、查看。 【1…...

UE5C++学习(一)--- 增强输入系统

一、关于增强输入系统的介绍 增强输入系统官方文档介绍 二、增强输入系统的具体使用 注&#xff1a;在使用方面&#xff0c;不会介绍如何创建项目等基础操作&#xff0c;如果还没有UE的使用基础&#xff0c;可以参考一下我之前UE4的文章&#xff0c;操作差别不会很大。 如上…...

好物周刊#29:项目管理软件

https://github.com/cunyu1943/JavaPark https://yuque.com/cunyu1943 村雨遥的好物周刊&#xff0c;记录每周看到的有价值的信息&#xff0c;主要针对计算机领域&#xff0c;每周五发布。 一、项目 1. HelloGithub 分享 GitHub 上有趣、入门级的开源项目。每月 28 号以月刊…...

什么是库存周转?如何用进销存系统提高库存周转率?

你可能听说过这样一句话&#xff1a; “利润不是赚出来的&#xff0c;是管出来的。” 尤其是在制造业、批发零售、电商这类“货堆成山”的行业&#xff0c;很多企业看着销售不错&#xff0c;账上却没钱、利润也不见了&#xff0c;一翻库存才发现&#xff1a; 一堆卖不动的旧货…...

工业自动化时代的精准装配革新:迁移科技3D视觉系统如何重塑机器人定位装配

AI3D视觉的工业赋能者 迁移科技成立于2017年&#xff0c;作为行业领先的3D工业相机及视觉系统供应商&#xff0c;累计完成数亿元融资。其核心技术覆盖硬件设计、算法优化及软件集成&#xff0c;通过稳定、易用、高回报的AI3D视觉系统&#xff0c;为汽车、新能源、金属制造等行…...

SpringCloudGateway 自定义局部过滤器

场景&#xff1a; 将所有请求转化为同一路径请求&#xff08;方便穿网配置&#xff09;在请求头内标识原来路径&#xff0c;然后在将请求分发给不同服务 AllToOneGatewayFilterFactory import lombok.Getter; import lombok.Setter; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; impor…...

CSS设置元素的宽度根据其内容自动调整

width: fit-content 是 CSS 中的一个属性值&#xff0c;用于设置元素的宽度根据其内容自动调整&#xff0c;确保宽度刚好容纳内容而不会超出。 效果对比 默认情况&#xff08;width: auto&#xff09;&#xff1a; 块级元素&#xff08;如 <div>&#xff09;会占满父容器…...

Web后端基础(基础知识)

BS架构&#xff1a;Browser/Server&#xff0c;浏览器/服务器架构模式。客户端只需要浏览器&#xff0c;应用程序的逻辑和数据都存储在服务端。 优点&#xff1a;维护方便缺点&#xff1a;体验一般 CS架构&#xff1a;Client/Server&#xff0c;客户端/服务器架构模式。需要单独…...

深入理解Optional:处理空指针异常

1. 使用Optional处理可能为空的集合 在Java开发中&#xff0c;集合判空是一个常见但容易出错的场景。传统方式虽然可行&#xff0c;但存在一些潜在问题&#xff1a; // 传统判空方式 if (!CollectionUtils.isEmpty(userInfoList)) {for (UserInfo userInfo : userInfoList) {…...

适应性Java用于现代 API:REST、GraphQL 和事件驱动

在快速发展的软件开发领域&#xff0c;REST、GraphQL 和事件驱动架构等新的 API 标准对于构建可扩展、高效的系统至关重要。Java 在现代 API 方面以其在企业应用中的稳定性而闻名&#xff0c;不断适应这些现代范式的需求。随着不断发展的生态系统&#xff0c;Java 在现代 API 方…...

AI语音助手的Python实现

引言 语音助手(如小爱同学、Siri)通过语音识别、自然语言处理(NLP)和语音合成技术,为用户提供直观、高效的交互体验。随着人工智能的普及,Python开发者可以利用开源库和AI模型,快速构建自定义语音助手。本文由浅入深,详细介绍如何使用Python开发AI语音助手,涵盖基础功…...

消息队列系统设计与实践全解析

文章目录 &#x1f680; 消息队列系统设计与实践全解析&#x1f50d; 一、消息队列选型1.1 业务场景匹配矩阵1.2 吞吐量/延迟/可靠性权衡&#x1f4a1; 权衡决策框架 1.3 运维复杂度评估&#x1f527; 运维成本降低策略 &#x1f3d7;️ 二、典型架构设计2.1 分布式事务最终一致…...

ubuntu系统文件误删(/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6)修复方案 [成功解决]

报错信息&#xff1a;libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory&#xff1a; #ls, ln, sudo...命令都不能用 error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory重启后报错信息&…...