• k8s之数据卷


    一,存储卷

    容器磁盘上的文件的生命周期是短暂的,这就使得在容器中运行重要应用时会出现一些问题。首先,当容器崩溃时,kubelet 会重启它,但是容器中的文件将丢失——容器以干净的状态(镜像最初的状态)重新启动。其次,在Pod中同时运行多个容器时,这些容器之间通常需要共享文件。Kubernetes 中的Volume抽象就很好的解决了这些问题。Pod中的容器通过Pause容器共享Volume。

    1,emptyDir存储卷

    可以实现pod中容器共享数据,但是存储不能持久化数据,且会随着pod的生命周期而一起删除。

    1. mkdir /opt/volumes
    2. cd /opt/volumes
    3. vim pod-emptydir.yaml
    4. apiVersion: v1
    5. kind: Pod
    6. metadata:
    7. name: pod-emptydir
    8. namespace: default
    9. labels:
    10. app: myapp
    11. tier: frontend
    12. spec:
    13. containers:
    14. - name: myapp
    15. image: ikubernetes/myapp:v1
    16. imagePullPolicy: IfNotPresent
    17. ports:
    18. - name: http
    19. containerPort: 80
    20. #定义容器挂载内容
    21. volumeMounts:
    22. #使用的存储卷名称,如果跟下面volume字段name值相同,则表示使用volume的这个存储卷
    23. - name: html
    24. #挂载至容器中哪个目录
    25. mountPath: /usr/share/nginx/html/
    26. - name: busybox
    27. image: busybox:latest
    28. imagePullPolicy: IfNotPresent
    29. volumeMounts:
    30. - name: html
    31. #在容器内定义挂载存储名称和挂载路径
    32. mountPath: /data/
    33. command: ['/bin/sh','-c','while true;do echo $(date) >> /data/index.html;sleep 2;done']
    34. #定义存储卷
    35. volumes:
    36. #定义存储卷名称
    37. - name: html
    38. #定义存储卷类型
    39. emptyDir: {}
    40. kubectl apply -f pod-emptydir.yaml
    41. kubectl get pods -o wide
    42. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    43. pod-emptydir 2/2 Running 0 36s 10.244.2.19 node02 <none> <none>
    44. //在上面定义了2个容器,其中一个容器是输入日期到index.html中,然后验证访问nginx的html是否可以获取日期。以验证两个容器之间挂载的emptyDir实现共享。
    45. curl 10.244.2.19
    46. Thu May 27 18:17:11 UTC 2021
    47. Thu May 27 18:17:13 UTC 2021
    48. Thu May 27 18:17:15 UTC 2021
    49. Thu May 27 18:17:17 UTC 2021
    50. Thu May 27 18:17:19 UTC 2021
    51. Thu May 27 18:17:21 UTC 2021
    52. Thu May 27 18:17:23 UTC 2021

    2,hostPath存储卷

    Hostpath可以实现持久化数据,使用node节点的目录或者文件挂在到容器当中,但是存储空间会受到node节点单机的限制,node节点故障数据会丢失,pod跨node就不能共享数据。

    1. hostPath卷将 node 节点的文件系统中的文件或目录挂载到集群中。
    2. hostPath可以实现持久存储,但是在node节点故障时,也会导致数据的丢失。
    3. //在 node01 节点上创建挂载目录
    4. mkdir -p /data/pod/volume1
    5. echo 'node01.kgc.com' > /data/pod/volume1/index.html
    6. //在 node02 节点上创建挂载目录
    7. mkdir -p /data/pod/volume1
    8. echo 'node02.kgc.com' > /data/pod/volume1/index.html
    9. //创建 Pod 资源
    10. vim pod-hostpath.yaml
    11. apiVersion: v1
    12. kind: Pod
    13. metadata:
    14. name: pod-hostpath
    15. namespace: default
    16. spec:
    17. containers:
    18. - name: myapp
    19. image: ikubernetes/myapp:v1
    20. #定义容器挂载内容
    21. volumeMounts:
    22. #使用的存储卷名称,如果跟下面volume字段name值相同,则表示使用volume的这个存储卷
    23. - name: html
    24. #挂载至容器中哪个目录
    25. mountPath: /usr/share/nginx/html
    26. #读写挂载方式,默认为读写模式false
    27. readOnly: false
    28. #volumes字段定义了paues容器关联的宿主机或分布式文件系统存储卷
    29. volumes:
    30. #存储卷名称
    31. - name: html
    32. #路径,为宿主机存储路径
    33. hostPath:
    34. #在宿主机上目录的路径
    35. path: /data/pod/volume1
    36. #定义类型,这表示如果宿主机没有此目录则会自动创建
    37. type: DirectoryOrCreate
    38. kubectl apply -f pod-hostpath.yaml
    39. //访问测试
    40. kubectl get pods -o wide
    41. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    42. pod-hostpath 2/2 Running 0 37s 10.244.2.35 node02 <none> <none>
    43. curl 10.244.2.35
    44. node02.kgc.com
    45. //删除pod,再重建,验证是否依旧可以访问原来的内容
    46. kubectl delete -f pod-hostpath.yaml
    47. kubectl apply -f pod-hostpath.yaml
    48. kubectl get pods -o wide
    49. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    50. pod-hostpath 2/2 Running 0 36s 10.244.2.37 node02 <none> <none>
    51. curl 10.244.2.37
    52. node02.kgc.com

    3,nfs共享存储卷

    可以实现持久化,使用nfs存储设备空间挂载到容器,pod跨node共享数据。

    1. //在stor01节点上安装nfs,并配置nfs服务
    2. mkdir /data/volumes -p
    3. chmod 777 /data/volumes
    4. vim /etc/exports
    5. /data/volumes 192.168.10.0/24(rw,no_root_squash)
    6. systemctl start rpcbind
    7. systemctl start nfs
    8. showmount -e
    9. Export list for stor01:
    10. /data/volumes 192.168.10.0/24
    11. //master节点操作
    12. vim pod-nfs-vol.yaml
    13. apiVersion: v1
    14. kind: Pod
    15. metadata:
    16. name: pod-vol-nfs
    17. namespace: default
    18. spec:
    19. containers:
    20. - name: myapp
    21. image: ikubernetes/myapp:v1
    22. volumeMounts:
    23. - name: html
    24. mountPath: /usr/share/nginx/html
    25. volumes:
    26. - name: html
    27. nfs:
    28. path: /data/volumes
    29. server: stor01
    30. kubectl apply -f pod-nfs-vol.yaml
    31. kubectl get pods -o wide
    32. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE
    33. pod-vol-nfs 1/1 Running 0 21s 10.244.2.38 node02
    34. //在nfs服务器上创建index.html
    35. cd /data/volumes
    36. vim index.html
    37. <h1> nfs stor01</h1>
    38. //master节点操作
    39. curl 10.244.2.38
    40. <h1> nfs stor01</h1>
    41. kubectl delete -f pod-nfs-vol.yaml #删除nfs相关pod,再重新创建,可以得到数据的持久化存储
    42. kubectl apply -f pod-nfs-vol.yaml
    43. nas gfs ceph san

    二,PVC与PV

    PV 全称叫做 Persistent Volume,持久化存储卷。它是用来描述或者说用来定义一个存储卷的,这个通常都是由运维工程师来定义。

    PVC 的全称是 Persistent Volume Claim,是持久化存储的请求。它是用来描述希望使用什么样的或者说是满足什么条件的 PV 存储。


    PVC 的使用逻辑:在 Pod 中定义一个存储卷(该存储卷类型为 PVC),定义的时候直接指定大小,PVC 必须与对应的 PV 建立关系,PVC 会根据配置的定义去 PV 申请,而 PV 是由存储空间创建出来的。PV 和 PVC 是 Kubernetes 抽象出来的一种存储资源。
     


    创建 StorageClass 需要定义 PV 的属性,比如存储类型、大小等;另外创建这种 PV 需要用到的存储插件,比如 Ceph 等。 有了这两部分信息,Kubernetes 就能够根据用户提交的 PVC,找到对应的 StorageClass,然后 Kubernetes 就会调用 StorageClass 声明的存储插件,自动创建需要的 PV 并进行绑定。

    1,pv的生命周期:

    Provisioning(配置)---> Binding(绑定)---> Using(使用)---> Releasing(释放) ---> Recycling(回收)

    根据这 5 个阶段,PV 的状态有以下 4 种:
    ●Available(可用):表示可用状态,还未被任何 PVC 绑定
    ●Bound(已绑定):表示 PV 已经绑定到 PVC
    ●Released(已释放):表示 PVC 被删掉,但是资源尚未被集群回收
    ●Failed(失败):表示该 PV 的自动回收失败

    2,一个PV从创建到销毁的具体流程:

    1、一个PV创建完后状态会变成Available,等待被PVC绑定。
    2、一旦被PVC邦定,PV的状态会变成Bound,就可以被定义了相应PVC的Pod使用。
    3、Pod使用完后会释放PV,PV的状态变成Released。
    4、变成Released的PV会根据定义的回收策略做相应的回收工作。有三种回收策略,Retain、Delete和Recycle。Retain就是保留现场,K8S集群什么也不做,等待用户手动去处理PV里的数据,处理完后,再手动删除PV。Delete策略,K8S会自动删除该PV及里面的数据。Recycle方式,K8S会将PV里的数据删除,然后把PV的状态变成Available,又可以被新的PVC绑定使用。

    3,pv的访问模式

    (1) ReadWriteOnce——该卷可以被单个节点以读/写模式挂载

    (2) ReadOnlyMany——该卷可以被多个节点以只读模式挂载

    (3) ReadWriteMany——该卷可以被多个节点以读/写模式挂载

    4,Pv的回收

    Retain(保留): 保留数据,需要由管理员手动清理。

    Recycle(回收): 删除数据,即删除目录下的所有文件,比如说执行 rm -rf /thevolume/* 命 令,目前只有 NFS 和 HostPath 支持。

    Delete(删除): 删除存储资源,仅仅部分云存储系统支持,比如删除 AWS EBS 卷,目前只有 AWS EBS,GCE PD,Azure 磁盘和 Cinder 卷支持删除。

    6,静态pv创建

    准备存储设备和共享目录

    创建pv资源,配置存储类型,访问模式,存储能力大小

    创建pvc,配置请求pv,资源的访问模式和存储大小,绑定pv

    Pv的访问模式必须支持pvc的请求访问模式,请求的存储空间会优先选择相等的存储大小

    7,动态创建pv

    以nfs为例:

    Storageclass+NFS+provisioner

    准备nfs共享服务器和共享目录

    创建sa服务账号,进行rbac资源权限的授权

    创建nfs-client-provisioner存储卷插件(以pod运行),配置中要关联sa服务账号使得存储卷插件获得相关资源的操作权限

    创建storage资源,配置中要关联sa服务账号使得存储卷插件的名称配置

    创建pvc资源,配置中要关联storageclass资源的名称,此时会在nfs服务器上生成相关的pv的共享目录

    创建pod,资源存储类型设置成persistentVolumeClaims,在容器配置中配置存储挂载

    8,pvc扩容:

    PVC在首次创建成功之后,还可以在使用过程中进行存储空间的扩容。

    支持PVC扩容的存储类型有:AWSElasticBlockStore、AzureFile、AzureDisk、Cinder、FlexVolume、GCEPersistentDisk、Glusterfs、Portworx Volumes、RBD和CSI等。

    扩容步骤:

    先在PVC对应的StorageClass中设置参数“allowVolumeExpansion=true”。

    修改pvc.yaml,将resources.requests.storage设置为一个更大的值。

    9,扩容失败恢复步骤:

    设置与PVC绑定的PV资源的回收策略为“Retain”。

    删除PVC,此时PV的数据仍然存在。

    删除PV中的claimRef定义,这样新的PVC可以与之绑定,结果将使得PV的状态为“Available”。

    新建一个PVC,设置比PV空间小的存储空间申请,同时设置volumeName字段为PV的名称,结果将使得PVC与PV完成绑定。

    恢复PVC的原回收策

    1. kubectl explain pv #查看pv的定义方式
    2. FIELDS:
    3. apiVersion: v1
    4. kind: PersistentVolume
    5. metadata: #由于 PV 是集群级别的资源,即 PV 可以跨 namespace 使用,所以 PV 的 metadata 中不用配置 namespace
    6. name:
    7. spec
    8. kubectl explain pv.spec #查看pv定义的规格
    9. spec:
    10. nfs:(定义存储类型)
    11. path:(定义挂载卷路径)
    12. server:(定义服务器名称)
    13. accessModes:(定义访问模型,有以下三种访问模型,以列表的方式存在,也就是说可以定义多个访问模式)
    14. - ReadWriteOnce #(RWO)存储可读可写,但只支持被单个 Pod 挂载
    15. - ReadOnlyMany #(ROX)存储可以以只读的方式被多个 Pod 挂载
    16. - ReadWriteMany #(RWX)存储可以以读写的方式被多个 Pod 共享 注:官网
    17. #nfs 支持全部三种;iSCSI 不支持 ReadWriteMany(iSCSI 就是在 IP 网络上运行 SCSI 协议的一种网络存储技术);HostPath 不支持 ReadOnlyMany 和 ReadWriteMany。
    18. capacity:(定义存储能力,一般用于设置存储空间)
    19. storage: 2Gi (指定大小)
    20. storageClassName: (自定义存储类名称,此配置用于绑定具有相同类别的PVC和PV)
    21. persistentVolumeReclaimPolicy: Retain #回收策略(Retain/Delete/Recycle)
    22. #Retain(保留):当删除与之绑定的PVC时候,这个PV被标记为released(PVC与PV解绑但还没有执行回收策略)且之前的数据依然保存在该PV上,但是该PV不可用,需要手动来处理这些数据并删除该PV。
    23. #Delete(删除):删除与PV相连的后端存储资源(只有 AWS EBS, GCE PD, Azure Disk 和 Cinder 支持)
    24. #Recycle(回收):删除数据,效果相当于执行了 rm -rf /thevolume/* (只有 NFS 和 HostPath 支持)
    25. kubectl explain pvc #查看PVC的定义方式
    26. KIND: PersistentVolumeClaim
    27. VERSION: v1
    28. FIELDS:
    29. apiVersion <string>
    30. kind <string>
    31. metadata <Object>
    32. spec <Object>
    33. #PV和PVC中的spec关键字段要匹配,比如存储(storage)大小、访问模式(accessModes)、存储类名称(storageClassName)
    34. kubectl explain pvc.spec
    35. spec:
    36. accessModes: (定义访问模式,必须是PV的访问模式的子集)
    37. resources:
    38. requests:
    39. storage: (定义申请资源的大小)
    40. storageClassName: (定义存储类名称,此配置用于绑定具有相同类别的PVC和PV)
    41. //NFS使用PV和PVC
    42. 1、配置nfs存储
    43. mkdir v{1,2,3,4,5}
    44. vim /etc/exports
    45. /data/volumes/v1 192.168.10.0/24(rw,no_root_squash)
    46. /data/volumes/v2 192.168.10.0/24(rw,no_root_squash)
    47. /data/volumes/v3 192.168.10.0/24(rw,no_root_squash)
    48. /data/volumes/v4 192.168.10.0/24(rw,no_root_squash)
    49. /data/volumes/v5 192.168.10.0/24(rw,no_root_squash)
    50. exportfs -arv
    51. showmount -e
    52. 官方文档:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/configure-pod-container/configure-persistent-volume-storage/#create-a-persistentvolume
    53. 2、定义PV
    54. //这里定义5个PV,并且定义挂载的路径以及访问模式,还有PV划分的大小。
    55. vim pv-demo.yaml
    56. apiVersion: v1
    57. kind: PersistentVolume
    58. metadata:
    59. name: pv001
    60. labels:
    61. name: pv001
    62. spec:
    63. nfs:
    64. path: /data/volumes/v1
    65. server: stor01
    66. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    67. capacity:
    68. storage: 1Gi
    69. ---
    70. apiVersion: v1
    71. kind: PersistentVolume
    72. metadata:
    73. name: pv002
    74. labels:
    75. name: pv002
    76. spec:
    77. nfs:
    78. path: /data/volumes/v2
    79. server: stor01
    80. accessModes: ["ReadWriteOnce"]
    81. capacity:
    82. storage: 2Gi
    83. ---
    84. apiVersion: v1
    85. kind: PersistentVolume
    86. metadata:
    87. name: pv003
    88. labels:
    89. name: pv003
    90. spec:
    91. nfs:
    92. path: /data/volumes/v3
    93. server: stor01
    94. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    95. capacity:
    96. storage: 2Gi
    97. ---
    98. apiVersion: v1
    99. kind: PersistentVolume
    100. metadata:
    101. name: pv004
    102. labels:
    103. name: pv004
    104. spec:
    105. nfs:
    106. path: /data/volumes/v4
    107. server: stor01
    108. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    109. capacity:
    110. storage: 4Gi
    111. ---
    112. apiVersion: v1
    113. kind: PersistentVolume
    114. metadata:
    115. name: pv005
    116. labels:
    117. name: pv005
    118. spec:
    119. nfs:
    120. path: /data/volumes/v5
    121. server: stor01
    122. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    123. capacity:
    124. storage: 5Gi
    125. kubectl apply -f pv-demo.yaml
    126. kubectl get pv
    127. NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE
    128. pv001 1Gi RWO,RWX Retain Available 7s
    129. pv002 2Gi RWO Retain Available 7s
    130. pv003 2Gi RWO,RWX Retain Available 7s
    131. pv004 4Gi RWO,RWX Retain Available 7s
    132. pv005 5Gi RWO,RWX Retain Available 7s
    133. 3、定义PVC
    134. //这里定义了pvc的访问模式为多路读写,该访问模式必须在前面pv定义的访问模式之中。定义PVC申请的大小为2Gi,此时PVC会自动去匹配多路读写且大小为2Gi的PV,匹配成功获取PVC的状态即为Bound
    135. vim pod-vol-pvc.yaml
    136. apiVersion: v1
    137. kind: PersistentVolumeClaim
    138. metadata:
    139. name: mypvc
    140. namespace: default
    141. spec:
    142. accessModes: ["ReadWriteMany"]
    143. resources:
    144. requests:
    145. storage: 2Gi
    146. ---
    147. apiVersion: v1
    148. kind: Pod
    149. metadata:
    150. name: pod-vol-pvc
    151. namespace: default
    152. spec:
    153. containers:
    154. - name: myapp
    155. image: ikubernetes/myapp:v1
    156. volumeMounts:
    157. - name: html
    158. mountPath: /usr/share/nginx/html
    159. volumes:
    160. - name: html
    161. persistentVolumeClaim:
    162. claimName: mypvc
    163. kubectl apply -f pod-vol-pvc.yaml
    164. kubectl get pv
    165. NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE
    166. pv001 1Gi RWO,RWX Retain Available 19m
    167. pv002 2Gi RWO Retain Available 19m
    168. pv003 2Gi RWO,RWX Retain Bound default/mypvc 19m
    169. pv004 4Gi RWO,RWX Retain Available 19m
    170. pv005 5Gi RWO,RWX Retain Available 19m
    171. kubectl get pvc
    172. NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
    173. mypvc Bound pv003 2Gi RWO,RWX 22s
    174. 4、测试访问
    175. //在存储服务器上创建index.html,并写入数据,通过访问Pod进行查看,可以获取到相应的页面。
    176. cd /data/volumes/v3/
    177. echo "welcome to use pv3" > index.html
    178. kubectl get pods -o wide
    179. pod-vol-pvc 1/1 Running 0 3m 10.244.2.39 k8s-node02
    180. curl 10.244.2.39
    181. welcome to use pv3

    //搭建 StorageClass + NFS,实现 NFS 的动态 PV 创建

    Kubernetes 本身支持的动态 PV 创建不包括 NFS,所以需要使用外部存储卷插件分配PV。详见:https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/storage/storage-classes/

    卷插件称为 Provisioner(存储分配器),NFS 使用的是 nfs-client,这个外部卷插件会使用已经配置好的 NFS 服务器自动创建 PV。
    Provisioner:用于指定 Volume 插件的类型,包括内置插件(如 kubernetes.io/aws-ebs)和外部插件(如 external-storage 提供的 ceph.com/cephfs)。

    1. 1、在stor01节点上安装nfs,并配置nfs服务
    2. mkdir /opt/k8s
    3. chmod 777 /opt/k8s/
    4. vim /etc/exports
    5. /opt/k8s 192.168.10.0/24(rw,no_root_squash,sync)
    6. systemctl restart nfs
    7. 2、创建 Service Account,用来管理 NFS Provisioner 在 k8s 集群中运行的权限,设置 nfs-client 对 PV,PVC,StorageClass 等的规则
    8. vim nfs-client-rbac.yaml
    9. #创建 Service Account 账户,用来管理 NFS Provisioner 在 k8s 集群中运行的权限
    10. apiVersion: v1
    11. kind: ServiceAccount
    12. metadata:
    13. name: nfs-client-provisioner
    14. ---
    15. #创建集群角色
    16. apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    17. kind: ClusterRole
    18. metadata:
    19. name: nfs-client-provisioner-clusterrole
    20. rules:
    21. - apiGroups: [""]
    22. resources: ["persistentvolumes"]
    23. verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]
    24. - apiGroups: [""]
    25. resources: ["persistentvolumeclaims"]
    26. verbs: ["get", "list", "watch", "update"]
    27. - apiGroups: ["storage.k8s.io"]
    28. resources: ["storageclasses"]
    29. verbs: ["get", "list", "watch"]
    30. - apiGroups: [""]
    31. resources: ["events"]
    32. verbs: ["list", "watch", "create", "update", "patch"]
    33. - apiGroups: [""]
    34. resources: ["endpoints"]
    35. verbs: ["create", "delete", "get", "list", "watch", "patch", "update"]
    36. ---
    37. #集群角色绑定
    38. apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    39. kind: ClusterRoleBinding
    40. metadata:
    41. name: nfs-client-provisioner-clusterrolebinding
    42. subjects:
    43. - kind: ServiceAccount
    44. name: nfs-client-provisioner
    45. namespace: default
    46. roleRef:
    47. kind: ClusterRole
    48. name: nfs-client-provisioner-clusterrole
    49. apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    50. kubectl apply -f nfs-client-rbac.yaml
    51. 3、使用 Deployment 来创建 NFS Provisioner
    52. NFS Provisione(即 nfs-client),有两个功能:一个是在 NFS 共享目录下创建挂载点(volume),另一个则是将 PV 与 NFS 的挂载点建立关联。
    53. #由于 1.20 版本启用了 selfLink,所以 k8s 1.20+ 版本通过 nfs provisioner 动态生成pv会报错,解决方法如下:
    54. vim /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
    55. spec:
    56. containers:
    57. - command:
    58. - kube-apiserver
    59. - --feature-gates=RemoveSelfLink=false #添加这一行
    60. - --advertise-address=192.168.80.20
    61. ......
    62. kubectl apply -f /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
    63. kubectl delete pods kube-apiserver -n kube-system
    64. kubectl get pods -n kube-system | grep apiserver
    65. #创建 NFS Provisioner
    66. vim nfs-client-provisioner.yaml
    67. kind: Deployment
    68. apiVersion: apps/v1
    69. metadata:
    70. name: nfs-client-provisioner
    71. spec:
    72. replicas: 1
    73. selector:
    74. matchLabels:
    75. app: nfs-client-provisioner
    76. strategy:
    77. type: Recreate
    78. template:
    79. metadata:
    80. labels:
    81. app: nfs-client-provisioner
    82. spec:
    83. serviceAccountName: nfs-client-provisioner #指定Service Account账户
    84. containers:
    85. - name: nfs-client-provisioner
    86. image: quay.io/external_storage/nfs-client-provisioner:latest
    87. imagePullPolicy: IfNotPresent
    88. volumeMounts:
    89. - name: nfs-client-root
    90. mountPath: /persistentvolumes
    91. env:
    92. - name: PROVISIONER_NAME
    93. value: nfs-storage #配置provisioner的Name,确保该名称与StorageClass资源中的provisioner名称保持一致
    94. - name: NFS_SERVER
    95. value: stor01 #配置绑定的nfs服务器
    96. - name: NFS_PATH
    97. value: /opt/k8s #配置绑定的nfs服务器目录
    98. volumes: #申明nfs数据卷
    99. - name: nfs-client-root
    100. nfs:
    101. server: stor01
    102. path: /opt/k8s
    103. kubectl apply -f nfs-client-provisioner.yaml
    104. kubectl get pod
    105. NAME READY STATUS RESTARTS AGE
    106. nfs-client-provisioner-cd6ff67-sp8qd 1/1 Running 0 14s
    107. 4、创建 StorageClass,负责建立 PVC 并调用 NFS provisioner 进行预定的工作,并让 PV 与 PVC 建立关联
    108. vim nfs-client-storageclass.yaml
    109. apiVersion: storage.k8s.io/v1
    110. kind: StorageClass
    111. metadata:
    112. name: nfs-client-storageclass
    113. provisioner: nfs-storage #这里的名称要和provisioner配置文件中的环境变量PROVISIONER_NAME保持一致
    114. parameters:
    115. archiveOnDelete: "false" #false表示在删除PVC时不会对数据进行存档,即删除数据
    116. kubectl apply -f nfs-client-storageclass.yaml
    117. kubectl get storageclass
    118. NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE
    119. nfs-client-storageclass nfs-storage Delete Immediate false 43s
    120. 5、创建 PVC 和 Pod 测试
    121. vim test-pvc-pod.yaml
    122. apiVersion: v1
    123. kind: PersistentVolumeClaim
    124. metadata:
    125. name: test-nfs-pvc
    126. spec:
    127. accessModes:
    128. - ReadWriteMany
    129. storageClassName: nfs-client-PROVISIONER #关联StorageClass对象
    130. resources:
    131. requests:
    132. storage: 1Gi
    133. ---
    134. apiVersion: v1
    135. kind: Pod
    136. metadata:
    137. name: test-storageclass-pod
    138. spec:
    139. containers:
    140. - name: busybox
    141. image: busybox:latest
    142. imagePullPolicy: IfNotPresent
    143. command:
    144. - "/bin/sh"
    145. - "-c"
    146. args:
    147. - "sleep 3600"
    148. volumeMounts:
    149. - name: nfs-pvc
    150. mountPath: /mnt
    151. restartPolicy: Never
    152. volumes:
    153. - name: nfs-pvc
    154. persistentVolumeClaim:
    155. claimName: test-nfs-pvc #与PVC名称保持一致
    156. kubectl apply -f test-pvc-pod.yaml
    157. //PVC 通过 StorageClass 自动申请到空间
    158. kubectl get pvc
    159. NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
    160. test-nfs-pvc Bound pvc-11670f39-782d-41b8-a842-eabe1859a456 1Gi RWX nfs-client-storageclass 2s
    161. //查看 NFS 服务器上是否生成对应的目录,自动创建的 PV 会以 ${namespace}-${pvcName}-${pvName} 的目录格式放到 NFS 服务器上
    162. ls /opt/k8s/
    163. default-test-nfs-pvc-pvc-11670f39-782d-41b8-a842-eabe1859a456
    164. //进入 Pod 在挂载目录 /mnt 下写一个文件,然后查看 NFS 服务器上是否存在该文件
    165. kubectl exec -it test-storageclass-pod sh
    166. / # cd /mnt/
    167. /mnt # echo 'this is test file' > test.txt
    168. //发现 NFS 服务器上存在,说明验证成功
    169. cat /opt/k8s/test.txt

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