什么是有状态应用
实例之间的不等关系以及实例对外数据有依赖关系的应用,就被称为”有状态应用”。 所谓实例之间的不等关系即对分布式应用来说,各实例,各应用之间往往有比较大的依赖关系,比如某个应用必须先于其他应用启动,否则其他应用将不能启动等。 对外数据有依赖关系的应用,最显著的就是数据库应用,对于数据库应用,是需要持久化保存其数据的,如果是无状态应用,在数据库重启数据和应用就失去了联系,这显然是违背初衷的,不能投入生产的。 所以,为了解决Kubernetes中有状态应用的有效支持,Kubernetes使用StatefulSet来编排管理有状态应用。StatefulSet类似于ReplicaSet,不同之处在于它可以控制Pod的启动顺序,它为每个Pod设置唯一的标识。其具有一下功能:- 稳定的,唯一的网络标识符
- 稳定的,持久化存储
- 有序的,优雅部署和缩放
- 有序的,自动滚动更新
(1)、拓扑状态。这就意味着应用之间是不对等关系,应用要按某种顺序启动,即使应用重启,也必须按其规定的顺序重启,并且重启后其网络标识必须和原来的一样,这样才能保证原访问者能通过同样的方法访问新的Pod;
(2)、存储状态 。这就意味着应用绑定了存储数据,不论什么时候,不论什么情况,对应用来说,只要存储里的数据没有变化,读取到的数据应该是同一份; 所以StatefulSet的核心功能就是以某种方式记录Pod的状态,然后在Pod被重新创建时,通过某种方法恢复其状态。
如何使用StatefulSet
介绍了Service是为一组Pod提供外部访问的一种方式。通常,使用 Service访问Pod有一下两种方式:(1)、通过Cluster IP,这个Clustre IP就相当于VIP,访问这个IP,就会将请求转发到后端Pod上;
(2)、通过DNS方式,通过这种方式首先得确保Kubernetes集群中有DNS服务。这个时候只要访问”my-service.my-namespace.svc,cluster.local”,就可以访问到名为my-service的Service所代理的后端Pod; 而对于第二种方式,有下面两种处理方法:
(1)、Normal Service,即解析域名,得到的是Cluster IP,然后再按照方式一访问;
(2)、Headless Service,即解析域名,得到的是后端某个Pod的IP地址,这样就可以直接访问; 而在使用StatefulSet的时候,主要用到Headless Service,还记得Headless Service怎么定义的吗? 只需要把ClusterIP设置为None即可,如下:
了解了Headless Service,还需要了解PV、PVC是怎么使用的。 下面,开始使用StatefulSet。 首先,创建两个个PV,因为准备为有状态应用创建两个副本,如下:
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:name: nginx-headless-servicelabels:name: nginx-headless-servicespec:clusterIP: Noneselector:name: nginxports:- port: 8000targetPort: 80
然后编写StatefulSet需要的YAML文件,如下:
apiVersion: v1kind: PersistentVolumemetadata:name: nginx-pv01labels:storage: pvspec:accessModes:- ReadWriteOncecapacity:storage: 1GipersistentVolumeReclaimPolicy: Recyclenfs:path: /data/k8sserver: 192.168.205.128---apiVersion: v1kind: PersistentVolumemetadata:name: nginx-pv02labels:storage: pvspec:accessModes:- ReadWriteOncecapacity:storage: 1GipersistentVolumeReclaimPolicy: Recyclenfs:path: /data/k8sserver: 192.168.205.128
注意上面的 YAML 文件中和volumeMounts进行关联的是一个新的属性:volumeClaimTemplates,该属性会自动声明一个 pvc 对象和 pv 进行管理,而serviceName: “nginx”表示在执行控制循环的时候,用nginx这个Headless Service来保存Pod的可解析身份。 创建完成后,可以看到会起两个Pod:
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:name: nginxspec:ports:- port: 80name: webclusterIP: Noneselector:app: nginxrole: stateful---apiVersion: apps/v1kind: StatefulSetmetadata:name: webspec:serviceName: "nginx"replicas: 2selector:matchLabels:app: nginxtemplate:metadata:labels:app: nginxrole: statefulspec:containers:- name: nginximage: nginxports:- containerPort: 80name: webvolumeMounts:- name: wwwmountPath: /usr/share/nginx/htmlvolumeClaimTemplates:- metadata:name: wwwspec:accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]resources:requests:storage: 1Gi
从这两个Pod的命令可以看到,它们的名字不像Deployment那样随机生成的字符串,而是0,1这样的序号。这是因为StatefulSet要保证每个Pod顺序,确保每次重启或者更新,每个Pod依然保持以前的数据,不会错乱。所以StatefulSet会以[statefulset-name]-[index]规则进行命名,其中index从0开始。而且每个Pod的创建是有顺序的,如上只有web-0进入running状态后,web-1才创建。 当两个Pod都进入running状态后,就可以查看其各自的网络身份了,通过kubectl exec来查看,如下:
$ kubectl get pod | grep webweb-0 1/1 Running 0 2m45sweb-1 1/1 Running 0 2m41s
可以看到这两个pod的hostname和pod的名字是一致的,都被分配为对应的编号,接下来用DNS的方式来访问Headless Service。 先启动一个调试Pod,如下:
$ kubectl exec web-0 -- sh -c 'hostname'web-0$ kubectl exec web-1 -- sh -c 'hostname'web-1
然后进入dnsutils容器进行解析,如下:
apiVersion: v1kind: Podmetadata:name: dnsutilsnamespace: defaultspec:containers:- name: dnsutilsimage: lansible/dnstoolscommand:- sleep- "3600"imagePullPolicy: IfNotPresentrestartPolicy: Always
从nslookup的结果分析,在访问web-0.nginx的时候解析的是web-0这个Pod的IP,另一个亦然。这表示,如果在应用中配置web-0.nginx,则只会调用web-0这个Pod,在配置有状态应用,比如Zookeeper的时候,需要在配置文件里指定zkServer,这时候就可以指定类似:zk-0.zookeeper,zk-1.zookeeper。 如果现在更新StatefuleSet,起更新顺序是怎么样的呢? 首先,新开一个终端,输入以下命令用以观察:
$ kubectl exec -it dnsutils -- /bin/sh/ # nslookup web-0.nginxServer: 10.96.0.10Address: 10.96.0.10#53Name: web-0.nginx.default.svc.cluster.localAddress: 172.16.51.247/ # nslookup web-1.nginxServer: 10.96.0.10Address: 10.96.0.10#53Name: web-1.nginx.default.svc.cluster.localAddress: 172.16.51.251/ #
然后使用以下命令更新应用的镜像,如下:
$ kubectl get pods -w -l role=statefulNAME READY STATUS RESTARTS AGEweb-0 1/1 Running 0 67mweb-1 1/1 Running 0 67m
然后观察web应用的更新顺序,如下:
$ kubectl set image statefulset/web nginx=nginx:1.8
从整个顺序可以看到,起更新是从后往前进行更新的,也就是先更新web-1的pod,再更新web-0的pod。通过这种严格的对应规则,StatefulSet就保证了Pod的网络标识的稳定性,通过这个方法,就可以把Pod的拓扑状态按照Pod的名字+编号的方式固定起来。此外,Kubernetes还为每一个Pod提供了一个固定并且唯一的访问入口,即这个Pod的DNS记录。 由此,对StatefulSet梳理如下:
$ kubectl get pods -w -l role=statefulNAME READY STATUS RESTARTS AGEweb-0 1/1 Running 0 67mweb-1 1/1 Running 0 67mweb-1 1/1 Terminating 0 68mweb-1 1/1 Terminating 0 68mweb-1 0/1 Terminating 0 68mweb-1 0/1 Terminating 0 68mweb-1 0/1 Terminating 0 68mweb-1 0/1 Pending 0 0sweb-1 0/1 Pending 0 0sweb-1 0/1 ContainerCreating 0 0sweb-1 0/1 ContainerCreating 0 1sweb-1 1/1 Running 0 10sweb-0 1/1 Terminating 0 69mweb-0 1/1 Terminating 0 69mweb-0 0/1 Terminating 0 69mweb-0 0/1 Terminating 0 69mweb-0 0/1 Terminating 0 69mweb-0 0/1 Pending 0 0sweb-0 0/1 Pending 0 0sweb-0 0/1 ContainerCreating 0 0sweb-0 0/1 ContainerCreating 0 1sweb-0 1/1 Running 0 9s
(1)、StatefulSet直接管理的是Pod。这是因为StatefulSet里的Pod实例不像ReplicaSet中的Pod实例完全一样,它们是有细微的区别,比如每个Pod的名字、hostname等是不同的,而且StatefulSet区分这些实例的方式就是为Pod加上编号;
(2)、Kubernetes通过Headless Service为这个编号的Pod在DNS服务器中生成带同样编号的记录。只要StatefulSet能保证这个Pod的编号不变,那么Service中类似于web-0.nginx.default.svc.cluster.local这样的DNS记录就不会变,而这条记录所解析的Pod IP地址会随着Pod的重新创建自动更新;
(3)、StatefulSet还可以为每个Pod分配并创建一个和Pod同样编号的PVC。这样Kubernetes就可以通过Persitent Volume机制为这个PVC绑定对应的PV,从而保证每一个Pod都拥有独立的Volume。这种情况下即使Pod被删除,它所对应的PVC和PV依然会保留下来,所以当这个Pod被重新创建出来过后,Kubernetes会为它找到同样编号的PVC,挂载这个PVC对应的Volume,从而获取到以前Volume以前的数据;
