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绑定EIP的Pod,如果要被公网成功访问,需要添加放通相应请求流量的安全组规则。 单个Pod只能绑定单个EIP。 创建Pod时,可指定相关的annotation配置EIP的属性,创建完成后,更新EIP相关的annotation均无效。 与Pod关联的EIP不要通过弹性公网IP的con
ECS节点上绑定的总网卡数:用于承载辅助弹性网卡的弹性网卡数+当前Pod使用的辅助弹性网卡数+预热的辅助弹性网卡数。 BMS节点上绑定的网卡数:当前Pod使用的弹性网卡数+预热的弹性网卡数。 Pod创建时,优先从节点的预热网卡池中随机分配一个可用的网卡。 Pod删除时,网卡释放回节点的预热网卡池。 节点删除时,将
域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
)需要在命名空间权限下设置admin或者edit权限才能查看。 如果您设置的是单一命名空间的view权限,则看到的只能是指定命名空间下的资源。 依赖服务的权限设置 如果IAM用户需要在CCE Console控制台拥有相应功能的查看或使用权限,请确认已经对该用户所在的用户组设置了CCE Administrator、CCE
通过ELB健康检查设置Pod就绪状态 Pod的就绪状态可与挂载到ELB后端的健康检查联动,在健康检查成功后,将Pod置为就绪。与Pod的strategy.rollingUpdate.maxSurge和strategy.rollingUpdate.maxUnavailable参数配合,可实现负载的优雅滚动升级。
近期Kubernetes社区发布了与Go相关的安全漏洞CVE-2019-9512和CVE-2019-9514。具体的安全问题出现在Go语言的net/http库中,它会影响Kubernetes的所有版本和所有组件。这些漏洞可能导致所有处理HTTP或HTTPS Listener的进程受到DoS攻击。 由
Journald是Linux中的日志系统,负责把日志信息写入二进制文件,并默认使用/run/log/journal目录作为日志缓存目录。Journald的配置文件位于节点/etc/systemd/journald.conf目录,其中RuntimeMaxUse参数表示日志缓存的最大内存占用量。若
集群可用,但节点状态为“不可用”修复节点后,重试检查任务。 图1 查看节点状态 检查到节点操作系统不支持升级 当前集群升级支持的节点操作系统范围如下表所示,若您的节点OS不在支持列表之内,暂时无法升级。您可将节点重置为列表中可用的操作系统。 表1 节点OS支持列表 操作系统 限制 EulerOS
2(20%),可能有如下情况: 在整个时间间隔内,有20%的SM的Tensor Core以100%的利用率运行。 在整个时间间隔内,有100%的SM的Tensor Core以20%的利用率运行。 在整个时间间隔的1/5时间内,有100%的SM上的Tensor Core以100%利用率运行。 其他组合模式。
确认号(ACK)。 接收方通过SEQ号和ACK号来跟踪成功接收了哪些段。ACK号下一个预期接受的段。 示例: 上图中用户A通过13个100字节的段发送1k字节的数据,每个段具有20字节的TCP头,总计是13个段。在接收端,用户B接收了段1,2,4,6,8-13,而段3,5和7丢失,B没有接收到。
管理节点标签 节点标签可以给节点打上不同的标签,给节点定义不同的属性,通过这些标签可以快速的了解各个节点的特点。 节点标签使用场景 节点标签的主要使用场景有两类。 节点管理:通过节点标签管理节点,给节点分类。 工作负载与节点的亲和与反亲和:通过为节点添加标签,您可以使用节点亲和性
创建GPU类型节点,具体请参见创建节点。 集群中需要安装GPU插件,且安装时注意要选择节点上GPU型号对应的驱动,具体请参见CCE AI套件(NVIDIA GPU)。 在v1.27及以下的集群中使用默认GPU调度能力时,GPU插件会把驱动的目录挂载到/usr/local/nvidia/lib64,在容器中使用GP
获取指定的集群 获取指定集群的详细信息。 获取指定项目下的集群 获取指定项目下所有集群的详细信息。 更新指定的集群 更新指定的集群。 删除集群 删除一个指定的集群。 集群休眠 休眠一个指定的集群。 集群唤醒 唤醒一个指定的已休眠集群。 获取集群证书 获取指定集群的证书信息。 获取任务信息
s会在应用更新前将当前配置文件中的配置同已经应用的配置做比较,并只更新更改的部分,而不会主动更改任何用户未指定的部分。apply命令的使用方式同replace相同,不同的是,apply不会删除原有资源,然后创建新的。apply直接在原有资源的基础上进行更新。同时kubectl a
行自己的系统进程。而容器内的应用进程直接运行于宿主机操作系统内核,没有硬件资源虚拟化分配的过程,避免了额外的系统进程开销,因此使得Docker技术比虚拟机技术更为轻便、快捷。 图2 传统虚拟化和容器化方式的对比 作为一种新兴的虚拟化方式,Docker跟虚拟机相比具有众多的优势: 更高效的利用系统资源
Containerd创建并启动的容器会被kubelet立即删除,不支持暂停、恢复、重启、重命名、等待容器,Containerd不具备docker构建、导入、导出、比较、推送、查找、打标签镜像的能力,Containerd不支持复制文件,可通过修改containerd的配置文件实现登录镜像仓库。
是在兼容静态绑核CPU管理策略的基础上,新增一种符合某些资源特征的Burstable Pod(要求CPU的requests和limits参数值都是正整数)优先使用某些CPU的能力,以减少应用在多个CPU间频繁切换带来的影响。能够优先使用CPU的Burstable Pod举例如下:
选择器:添加标签,Service根据标签选择Pod,填写后单击“确认添加”。也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。 负载均衡器:选择弹性负载均衡的类型、创建方式。 类型:本例中仅支持选择“独享型”,且需选择“应用型(HTTP/HTTP
为负载均衡类型的Service配置pass-through能力 操作场景 对于负载均衡类型的Service,负责集群内部流量转发的kube-proxy组件默认会将Service绑定的ELB IP地址配置到节点本地的转发规则中,从集群内部访问ELB的地址时,流量就会直接在集群内部转发,而不会经过ELB转发。
为负载均衡类型的Service配置pass-through能力 操作场景 对于负载均衡类型的Service,负责集群内部流量转发的kube-proxy组件默认会将Service绑定的ELB IP地址配置到节点本地的转发规则中,从集群内部访问ELB的地址时,流量就会直接在集群内部转发,而不会经过ELB转发。