ConfigMap
@ -96,7 +96,6 @@ module.exports = {
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||||
title: '概念',
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collapsable: false,
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||||
children: [
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'k8s-core-concepts',
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||||
'quick-win',
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||||
'why-kuboard',
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||||
'concepts'
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||||
@ -158,7 +157,8 @@ module.exports = {
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||||
'k8s-basics/explore',
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||||
'k8s-basics/expose',
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||||
'k8s-basics/scale',
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||||
'k8s-basics/update'
|
||||
'k8s-basics/update',
|
||||
'k8s-basics/k8s-core-concepts'
|
||||
]
|
||||
},
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||||
{
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||||
@ -166,7 +166,7 @@ module.exports = {
|
||||
collapsable: false,
|
||||
children: [
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||||
'k8s-intermediate/ingress',
|
||||
// 'k8s-intermediate/config-map',
|
||||
'k8s-intermediate/config-map',
|
||||
// 'k8s-intermediate/recommendation',
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]
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||||
},
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@ -5,13 +5,13 @@ description: Kubernetes 学习路径推荐
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# Kubernetes 学习路径推荐
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## **Kubernetes 入门**
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* [十分钟带你理解Kubernetes核心概念](./k8s-core-concepts.html)
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* [学习Kubernetes基础知识](/learning/k8s-basics/kubernetes-basics.html) (10分钟)
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||||
* [部署第一个应用程序](/learning/k8s-basics/deploy-app.html) (5分钟)
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||||
* [查看 Pods / Nodes](/learning/k8s-basics/explore.html) (10分钟)
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||||
* [公布应用程序](/learning/k8s-basics/expose.html) (10分钟)
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||||
* [伸缩应用程序](/learning/k8s-basics/scale.html) (10分钟)
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||||
* [执行滚动更新](/learning/k8s-basics/update.html) (10分钟)
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||||
* [0. 学习Kubernetes基础知识](/learning/k8s-basics/kubernetes-basics.html) (10分钟)
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||||
* [1. 部署第一个应用程序](/learning/k8s-basics/deploy-app.html) (5分钟)
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* [2. 查看 Pods / Nodes](/learning/k8s-basics/explore.html) (10分钟)
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||||
* [3. 公布应用程序](/learning/k8s-basics/expose.html) (10分钟)
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||||
* [4. 伸缩应用程序](/learning/k8s-basics/scale.html) (10分钟)
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||||
* [5. 执行滚动更新](/learning/k8s-basics/update.html) (10分钟)
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||||
* [6. 复习Kubernetes核心概念](/learning/k8s-basics/k8s-core-concepts.html) (10分钟)
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## **Kubernetes 进阶**
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* [从微服务视角理解 Kubernetes](/articles/201908/kuboard-view-of-k8s.html)
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@ -2,7 +2,7 @@
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||||
description: 本文详细讲解了 Kubernetes Deployment 的概念,并描述了如何使用 kubectl / Kuboard 创建一个 Deployment
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# 部署第一个应用程序
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# 1. 部署第一个应用程序
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本文翻译自 Kubernetes 官网 [Using kubectl to Create a Deployment](https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/deploy-app/deploy-intro/) ,并有所改写
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@ -2,7 +2,7 @@
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description: 本文介绍了如何使用 kubectl / Kuboard 查看和浏览 Kubernetes 上的节点、容器组、部署等信息,并依据这些信息作出问题诊断。
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# 查看 Pods / Nodes
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# 2. 查看 Pods / Nodes
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本文翻译自 Kubernetes 官网 [Viewing Pods and Nodes](https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/) ,并有所改写
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@ -2,7 +2,7 @@
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description: 本文详细讲解了 Kubernetes Service 的概念,并描述了如何使用 kubectl / Kuboard 创建一个 Service,以使得部署在 Kubernetes 上的容器可以被访问。
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# 公布应用程序
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# 3. 公布应用程序
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本文翻译自 Kubernetes 官网 [Using a Service to Expose Your App](https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/expose/expose-intro/) ,并有所改写
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After Width: | Height: | Size: 135 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 239 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
BIN
learning/k8s-basics/k8s-core-concepts.assets/label.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
BIN
learning/k8s-basics/k8s-core-concepts.assets/service.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB |
107
learning/k8s-basics/k8s-core-concepts.md
Normal file
@ -0,0 +1,107 @@
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||||
description: 以 gif 动图的形式形象的描述 Kubernetes 核心概念。本文将会简单介绍Kubernetes的核心概念。因为这些定义可以在Kubernetes的文档中找到,所以文章也会避免用大段的枯燥的文字介绍。相反,我们会使用一些图表(其中一些是动画)和示例来解释这些概念。我们发现一些概念(比如Service)如果没有图表的辅助就很难全面地理解。在合适的地方我们也会提供Kubernetes文档的链接以便读者深入学习。
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# 6. 复习Kubernetes核心概念
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> 转载信息:
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> [译文链接](http://www.dockone.io/article/932) 译者:崔婧雯
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>
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||||
> [原文链接](http://omerio.com/2015/12/18/learn-the-kubernetes-key-concepts-in-10-minutes/) 作者:Omer Dawelbeit
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||||
本文将会简单介绍Kubernetes的核心概念。因为这些定义可以在Kubernetes的文档中找到,所以文章也会避免用大段的枯燥的文字介绍。相反,我们会使用一些图表(其中一些是动画)和示例来解释这些概念。我们发现一些概念(比如Service)如果没有图表的辅助就很难全面地理解。在合适的地方我们也会提供Kubernetes文档的链接以便读者深入学习。
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## 什么是Kubernetes?
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Kubernetes(k8s)是自动化容器操作的开源平台,这些操作包括部署,调度和节点集群间扩展。如果你曾经用过Docker容器技术部署容器,那么可以将Docker看成Kubernetes内部使用的低级别组件。Kubernetes不仅仅支持Docker,还支持Rocket,这是另一种容器技术。
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使用Kubernetes可以:
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* 自动化容器的部署和复制
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* 随时扩展或收缩容器规模
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* 将容器组织成组,并且提供容器间的负载均衡
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* 很容易地升级应用程序容器的新版本
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* 提供容器弹性,如果容器失效就替换它,等等...
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## 集群
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集群是一组节点,这些节点可以是物理服务器或者虚拟机,之上安装了Kubernetes平台。下图展示这样的集群。注意该图为了强调核心概念有所简化。这里可以看到一个典型的Kubernetes架构图。
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上图可以看到如下组件,使用特别的图标表示Service和Label:
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* PodContainer(容器)
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* Label()(标签)
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* Replication Controller(复制控制器)
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* Service()(服务)
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* Node(节点)
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* Kubernetes Master(Kubernetes主节点)
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## Pod
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[Pod](https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-overview/)(上图绿色方框)安排在节点上,包含一组容器和卷。同一个Pod里的容器共享同一个网络命名空间,可以使用localhost互相通信。Pod是短暂的,不是持续性实体。你可能会有这些问题:
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- 如果Pod是短暂的,那么我怎么才能持久化容器数据使其能够跨重启而存在呢? 是的,Kubernetes支持 ***卷*** 的概念,因此可以使用持久化的卷类型。
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- 是否手动创建Pod,如果想要创建同一个容器的多份拷贝,需要一个个分别创建出来么?可以手动创建单个Pod,但是也可以使用Replication Controller使用Pod模板创建出多份拷贝,下文会详细介绍。
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- 如果Pod是短暂的,那么重启时IP地址可能会改变,那么怎么才能从前端容器正确可靠地指向后台容器呢?这时可以使用Service,下文会详细介绍。
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## Label
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正如图所示,一些Pod有Label()。一个Label是attach到Pod的一对键/值对,用来传递用户定义的属性。比如,你可能创建了一个"tier"和“app”标签,通过Label(**tier=frontend, app=myapp**)来标记前端Pod容器,使用Label(**tier=backend, app=myapp**)标记后台Pod。然后可以使用 [Selectors](https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/labels/) 选择带有特定Label的Pod,并且将Service或者Replication Controller应用到上面。
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## Replication Controller
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*是否手动创建Pod,如果想要创建同一个容器的多份拷贝,需要一个个分别创建出来么,能否将Pods划到逻辑组里?*
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Replication Controller确保任意时间都有指定数量的Pod“副本”在运行。如果为某个Pod创建了Replication Controller并且指定3个副本,它会创建3个Pod,并且持续监控它们。如果某个Pod不响应,那么Replication Controller会替换它,保持总数为3.如下面的动画所示:
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如果之前不响应的Pod恢复了,现在就有4个Pod了,那么Replication Controller会将其中一个终止保持总数为3。如果在运行中将副本总数改为5,Replication Controller会立刻启动2个新Pod,保证总数为5。还可以按照这样的方式缩小Pod,这个特性在执行滚动 [升级](https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/replicationcontroller/#rolling_updates) 时很有用。
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当创建Replication Controller时,需要指定两个东西:
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1. Pod模板:用来创建Pod副本的模板
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2. Label:Replication Controller需要监控的Pod的标签。现在已经创建了Pod的一些副本,那么在这些副本上如何均衡负载呢?我们需要的是Service。
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::: tip
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最新 Kubernetes 版本里,推荐使用 Deployment
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:::
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## Service
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*如果Pods是短暂的,那么重启时IP地址可能会改变,怎么才能从前端容器正确可靠地指向后台容器呢?*
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[Service](https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/) **抽象**
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现在,假定有2个后台Pod,并且定义后台Service的名称为‘backend-service’,lable选择器为()。 的Service会完成如下两件重要的事情:
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- 会为Service创建一个本地集群的DNS入口,因此前端Pod只需要DNS查找主机名为 ‘backend-service’,就能够解析出前端应用程序可用的IP地址。
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- 现在前端已经得到了后台服务的IP地址,但是它应该访问2个后台Pod的哪一个呢?Service在这2个后台Pod之间提供透明的负载均衡,会将请求分发给其中的任意一个(如下面的动画所示)。通过每个Node上运行的代理(kube-proxy)完成。
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下述动画展示了Service的功能。注意该图作了很多简化。如果不进入网络配置,那么达到透明的负载均衡目标所涉及的底层网络和路由相对先进。如果有兴趣,有更深入的介绍。
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每个节点都运行如下Kubernetes关键组件:
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- Kubelet:是主节点代理。
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- Kube-proxy:Service使用其将链接路由到Pod,如上文所述。
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- Docker或Rocket:Kubernetes使用的容器技术来创建容器。
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### Kubernetes Master
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集群拥有一个Kubernetes Master(紫色方框)。Kubernetes Master提供集群的独特视角,并且拥有一系列组件,比如Kubernetes API Server。API Server提供可以用来和集群交互的REST端点。master节点包括用来创建和复制Pod的Replication Controller。
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@ -2,7 +2,7 @@
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description: 本文为初学者介绍了一套最合适的 Kubernetes 入门教程,该教程源自于 Kubernetes 官方网站,作者对其进行了翻译,并根据初学者的理解情况做了适当的改写。
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# 学习Kubernetes基础知识
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# 0. 学习Kubernetes基础知识
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本文翻译自 Kubernetes 官网 [Learn Kubernetes Basics](https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/) ,并有所改写
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@ -2,7 +2,7 @@
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description: 本文详细讲解了 Kubernetes Scale 的概念,并描述了如何使用 kubectl / Kuboard 对一个应用程序进行 伸缩 操作
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# 伸缩应用程序
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# 4. 伸缩应用程序
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本文翻译自 Kubernetes 官网 [Running Multiple Instances of Your App](https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/scale/scale-intro/) ,并有所改写
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@ -2,7 +2,7 @@
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description: 本文详细讲解了 Kubernetes Rolling Update 的概念,并描述了如何使用 kubectl / Kuboard 对一个应用程序执行滚动更新。
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# 执行滚动更新
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# 5. 执行滚动更新
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本文翻译自 Kubernetes 官网 [Performing a Rolling Update](https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/update/update-intro/) ,并有所改写
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Before Width: | Height: | Size: 80 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
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After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 121 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
@ -31,10 +31,247 @@ Kubernetes 官网描述了多种 ConfigMap 的创建方法,本文不再复述
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并填写表单,如下图所示:
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* 点击 **保存**
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ConfigMap 创建成功
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*
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## 使用 ConfigMap 中的信息配置容器的环境变量
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* 在名称空间页面点击 **创建工作负载**
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填写表单如下:
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| 字段名称 | 填写内容 | 备注 |
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| -------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
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| 服务类型 | Deployment | |
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| 服务分层 | 中间件 | |
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| 服务名称 | busybox | |
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| 服务描述 | busybox | |
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| 副本数量 | 1 | |
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| 容器名称 | busybox | |
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| 镜像 | busybox:1.29 | |
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| 抓取策略 | Always | |
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| Command | sleep<br/>3600 | sleep 和 3600 是两个元素 |
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| 环境变量 | ENV_KEY_1 | 选择 ConfigMap<br/> ConfigMap 填写 ***my-nginx-config*** <br/> Key 填写 ***KEY_1*** |
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如下图所示:
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* 点击 **保存**
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* 点击 **应用**
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* 点击 **完成**
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* 在 ***cloud-busybox*** 的工作负载查看界面,进入容器 ***busybox*** 的终端
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切换到 /bin/sh 终端
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执行命令: `echo $ENV_KEY_1`
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可查看到输出结果为 `value-1`
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执行命令:`export`
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可查看到 ENV_KEY_1='value-1' 已经注入到该容器的环境变量中,如下图所示:
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## 将 ConfigMap 中的所有名值对配置为容器的环境变量
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* 在名称空间页面点击 **创建工作负载**
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填写表单如下:
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||||
| 字段名称 | 填写内容 | 备注 |
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||||
| -------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
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||||
| 服务类型 | Deployment | |
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||||
| 服务分层 | 中间件 | |
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||||
| 服务名称 | busybox | |
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||||
| 服务描述 | busybox | |
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| 副本数量 | 1 | |
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| 容器名称 | busybox | |
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||||
| 镜像 | busybox:1.29 | |
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||||
| 抓取策略 | Always | |
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| Command | sleep<br/>3600 | sleep 和 3600 是两个元素 |
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||||
| 环境变量 | ***my-nginx-config*** | 通过 ***+ 配置*** 按钮添加 |
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如下图所示:
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||||
* 点击 **保存**
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||||
* 点击 **应用**
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||||
* 点击 **完成**
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|
||||
* 在 ***cloud-busybox*** 的工作负载查看界面,进入容器 ***busybox*** 的终端
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切换到 /bin/sh 终端
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||||
执行命令: `echo $KEY_1`
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|
||||
可查看到输出结果为 `value-1`
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执行命令: `echo $KEY_2`
|
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||||
可查看到输出结果为 `value-2`
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执行命令: `echo $KEY_3`
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可查看到输出结果为 `3600`
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||||
执行命令:`export`
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可查看到 `KEY_1` `KEY_2` `KEY_3` 已经注入到该容器的环境变量中,如下图所示:
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## 在 Pod 的 Command 中使用 ConfigMap 中定义的变量
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* 在名称空间页面点击 **创建工作负载**
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填写表单如下:
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||||
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||||
| 字段名称 | 填写内容 | 备注 |
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||||
| -------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
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||||
| 服务类型 | Deployment | |
|
||||
| 服务分层 | 中间件 | |
|
||||
| 服务名称 | busybox | |
|
||||
| 服务描述 | busybox | |
|
||||
| 副本数量 | 1 | |
|
||||
| 容器名称 | busybox | |
|
||||
| 镜像 | busybox:1.29 | |
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||||
| 抓取策略 | Always | |
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| Command | /bin/sh<br/>-c<br/>echo ${ENV_KEY_1} ${ENV_KEY_3} ; sleep ${ENV_KEY_3} | |
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||||
| 环境变量 | ENV_KEY_1 / ENV_KEY_3 | 选择 ConfigMap<br/> ConfigMap 填写 ***my-nginx-config*** <br/> Key 填写 ***KEY_1*** <br/> <br/> 同样的方法添加 ENV_KEY_3 |
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||||
如下图所示:
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||||
* 点击 **保存**
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||||
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||||
* 点击 **应用**
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||||
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||||
* 点击 **完成**
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||||
|
||||
* 在 ***cloud-busybox*** 的工作负载查看界面,进入容器 ***busybox*** 的日志界面,可查看到该命令输出的结果为
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||||
|
||||
``` sh
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||||
value-1 3600
|
||||
```
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||||
如下图所示
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||||
## 将 ConfigMap 中的信息挂载到数据卷
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||||
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||||
* 创建 ConfigMap 如下图所示:
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填写表单:
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||||
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||||
| 字段名称 | 填写内容 | 备注 |
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||||
| ------------ | ------------------ | ---------------------------------------------------- |
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||||
| 名称 | my-nginx-config | |
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| KEY_1 | value-1 | |
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| KEY_2 | value-2 | |
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| KEY_3 | 3600 | |
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| default_conf | 请参考下面的代码块 | 用来替换 nginx 容器中 /etc/nginx/conf.d/default.conf |
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||||
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default_conf 的内容如下:
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|
||||
``` nginx
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server {
|
||||
listen 80;
|
||||
server_name localhost;
|
||||
location / {
|
||||
root /usr/share/nginx/html;
|
||||
index index.html index.htm;
|
||||
}
|
||||
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
|
||||
location = /50x.html {
|
||||
root /usr/share/nginx/html;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
* 创建 nginx Deployment 如下图所示:
|
||||
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||||
填写表单:
|
||||
|
||||
| 字段名称 | 填写内容 | 备注 |
|
||||
| ---------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| 服务类型 | Deployment | |
|
||||
| 服务分层 | 展现层 | |
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||||
| 服务名称 | nginx | |
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||||
| 服务描述 | Nginx部署 | |
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||||
| 副本数量 | 1 | |
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||||
| 数据卷: | ---------- | ------------ |
|
||||
| 数据卷名称 | default-conf | |
|
||||
| 数据卷类型 | configMap | |
|
||||
| ConfigMap | my-nginx-config | |
|
||||
| KeyToPath | default_conf --> default.conf | 将数据卷内的 default_conf 的内容映射到路径 default.conf |
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||||
| 容器: | ---------- | ------------ |
|
||||
| 容器名称 | nginx | |
|
||||
| 镜像 | nginx:1.7.9 | |
|
||||
| 抓取策略 | Always | |
|
||||
| 挂载点:容器内路径 | /etc/nginx/conf.d/default.conf | 容器内路径 |
|
||||
| 挂载点:数据卷 | default-conf | 选择上面已经定义的数据卷 |
|
||||
| 挂载点:数据卷内子路径 | default.conf | 将数据卷内的 default.conf 映射到容器的 /etc/nginx/conf.d/default.conf |
|
||||
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||||

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||||
|
||||
* 点击 **保存**
|
||||
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||||
* 点击 **应用**
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||||
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||||
* 点击 **完成**
|
||||
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||||
* 进入 ***终端*** 界面
|
||||
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执行命令
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```sh
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# 切换当前目录
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cd /etc/nginx/conf.d
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# 查看当前目录下的文件
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ls
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# 查看 default.conf 的内容(该文件原本的内容已被 configMap 中的内容替换)
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cat /default.conf
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```
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::: tip
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* 在这个例子中,我们使用 ConfigMap ***my-nginx-config*** 中的 KEY ***default_conf*** 中的内容挂载到容器的 ***/etc/nginx/conf.d/default.conf*** 路径,以此替换了容器镜像中该路径原来的文件内容;
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* 也可以将 ConfigMap 作为一个数据卷(在挂载时不指定数据卷内子路径)挂载到容器,此时 ConfigMap 将映射成一个文件夹,每一个 KEY 是文件夹下的文件名,KEY 对应的 VALUE 是文件当中的内容。
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:::
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## 注意事项
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ConfigMap 作为 Kubernetes API 对象,以 key-value 名值对的形式存储配置信息。如前所述,这些信息可以被 Pod(容器组)以不同的方式使用:
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* 将 ConfigMap 中某个 KEY 的 VALUE 作为容器组的环境变量
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* 将 ConfigMap 中所有的名值对作为容器组的环境变量
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* 在定义容器组的 Command 时,使用 ConfigMap 中 KEY 对应的 VALUE
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* 将 ConfigMap 中的信息挂载到数据卷
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**限制**:
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* 必须先创建 ConfigMap,才能在容器组中引用 ConfigMap。如果您引用了一个不存在的 ConfigMap,容器组将不能启动;同样的,如果您引用了 ConfigMap 中不存在的 KEY,容器组也将不能启动
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* ConfigMap 存在于名称空间当中,只有同一个名称空间下的容器组才能引用
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@ -114,13 +114,13 @@ Kuboard 为 Kubernetes 初学者设计了如下学习路径:
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* 导入一个完整的 example 微服务应用,体验 Spring Cloud 在 Kubernetes 上的部署过程。
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* **Kubernetes 入门**
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* [十分钟带你理解Kubernetes核心概念](./k8s-core-concepts.html)
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* [学习Kubernetes基础知识](/learning/k8s-basics/kubernetes-basics.html) (10分钟)
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* [部署第一个应用程序](/learning/k8s-basics/deploy-app.html) (5分钟)
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* [查看 Pods / Nodes](/learning/k8s-basics/explore.html) (10分钟)
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* [公布应用程序](/learning/k8s-basics/expose.html) (10分钟)
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* [伸缩应用程序](/learning/k8s-basics/scale.html) (10分钟)
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* [执行滚动更新](/learning/k8s-basics/update.html) (10分钟)
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* [0. 学习Kubernetes基础知识](/learning/k8s-basics/kubernetes-basics.html) (10分钟)
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* [1. 部署第一个应用程序](/learning/k8s-basics/deploy-app.html) (5分钟)
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* [2. 查看 Pods / Nodes](/learning/k8s-basics/explore.html) (10分钟)
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* [3. 公布应用程序](/learning/k8s-basics/expose.html) (10分钟)
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* [4. 伸缩应用程序](/learning/k8s-basics/scale.html) (10分钟)
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* [5. 执行滚动更新](/learning/k8s-basics/update.html) (10分钟)
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* [6. 复习Kubernetes核心概念](/learning/k8s-basics/k8s-core-concepts.html) (10分钟)
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* **Kubernetes 进阶**
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* [从微服务视角理解 Kubernetes](/articles/201908/kuboard-view-of-k8s.html)
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@ -130,7 +130,7 @@ Kuboard 为 Kubernetes 初学者设计了如下学习路径:
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* **适合人群:** 身边有人带路,并且技术功底比较强的人,能够自行翻阅大量 docker / kubernetes 的官网英文资料。这些人在完成上面的 Kubernetes 入门教程之后,基本上可以在项目中开始实战了。
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* 进阶路线二
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* 购买一套口碑比较好的视频课程,例如 <span v-on:click="openRecommendation" style="cursor: pointer;"><a>深入剖析Kubernetes</a></span> ,由 Kubernetes 社区资深成员与项目维护者 张磊 创作,价钱也仅相当于两杯咖啡的样子。
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* **适合人群:** 技术功底相对薄弱,想要多学习一些理论,在理解 docker /kubernetes 等官网英文资料存在一定困难的人群
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* **适合人群:** 技术功底相对薄弱,想要多学习一些理论,在理解 docker / kubernetes 等官网英文资料存在一定困难的人群
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<script>
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export default {
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@ -2,9 +2,9 @@
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**发布日期**
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2019-08-28
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2019-08-29
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**优化**
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* 工作负载编辑器 - 容器,env 支持 ConfigMapKeyRef
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* 工作负载编辑器 - 容器,env 支持 SecretKey
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* 工作负载编辑器 - 容器,env 支持 SecretKeyRef
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@ -4,6 +4,17 @@ description: Kuboard 更新日志的详细信息
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# 更新日志
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## v1.0.2-beta.5
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**发布日期**
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2019-08-29
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**优化**
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* 工作负载编辑器 - 容器,env 支持 ConfigMapKeyRef
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* 工作负载编辑器 - 容器,env 支持 SecretKeyRef
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## v1.0.2-beta.4
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**发布日期**
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