就在几天前,我发布了一篇新文章,介绍了在 VMware vSphere 上安装 Talos Linux 的方法。Talos 是一个很好的平台,可以稳定地运行 Kubernetes,并将安全性作为首要关注点。我们还可以从在 Proxmox 上运行 Talos Linux 以配置 Kubernetes 集群中受益。让我们以在 Proxmox 中配置 Talos Linux 为例。
前一阵分别介绍了在Ubuntu和CentOS下搭建基于Geth的以太坊私链,这篇文章介绍如何搭建Geth多节点的运行。
种基础构件,包括队列、交换器、绑定、虚拟主机等,他们组成了AMQP协议消息通信的基础,而这些构件以元数据的形式存在
在使用openstack的过程中,我们经常会添加好几台计算节点来部署虚拟机,在后续使用中由于某些原因,一些计算节点出现了问题,需要将这些出了问题的计算节点从openstack的控制节点中踢出去!但是很多时候,在删除计算节点的时候由于删除不彻底而导致了后面使用openstack出现了诸多问题。 下面记录了在openstack中彻底删除计算节点linux-node2.openstack的操作: 在控制节点上操作 查看计算节点 [root@linux-node1 src]# openstack host list
1.Linux链接概念 一种在共享文件和访问它的用户的若干目录项之间建立联系的一种方法 Linux链接分两种,一种被称为硬链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接。 注意:ln命令会保持每一处链接文件的同步性,也就是说,不论你改动了哪一处,其它的文件都会发生相同的变化; 索引节点(inode) 要了解链接,我们首先得了解一个概念,叫索引节点(inode)。在Linux系统中,内核为每一个新创建的文件分配一个Inode(索引结点),
本篇文章着眼于 Linux 页面大小对数据库性能的影响,以及如何优化数据库 Kubernetes 节点。
基于诱捕节点,蜜罐可以实现攻击欺骗转移和资产隔离防护。但是现有诱捕节点的实现技术存在IP地址资源的分配和冲突的风险,日常维护要求高,需要配备专业的网管人员,增加人力成本。
设备树(Device Tree),将这个词分开就是“设备”和“树”,描述设备设备树的文件叫做DTS(Device Tree Source),这个DTS文件采用了树形结构来描述板机设备,也就是开发板信息,比如CPU数量、内存基地址、IIC接口上接了那些设备、SPI接口上接了那些设备等。如最开始的图片所示! 在图片中,树的主干就是系统总线,IIC控制器、SPI控制器等都是接到系统主线的分支上的。通过DTS这个文件描述设备信息是有相关的语法规则的,并且在Linux内核中只有3.x版本以后的才支持设备树。
K8SEASY 是一个一键安装K8S高可用集群的软件。它可以帮助企业一键搭建完私有云系统,帮助用户在多家云服务商里灵活切换,不再被任何服务商绑架!对! 所有的操作只需要一键!
污点taints是定义在节点之上的键值型属性数据,用于让节点拒绝将Pod调度运行于其上, 除非该Pod对象具有接纳节点污点的容忍度。而容忍度tolerations是定义在 Pod对象上的键值型属性数据,用于配置其可容忍的节点污点,而且调度器仅能将Pod对象调度至其能够容忍该节点污点的节点之上,如图所示
找到问题跟原所在,默认的maxPods: 110,K8S默认一个节点上的pod调度数是110,当前有限制pod数的需求。 vim /var/lib/kubelet/config.yaml
注意一点: openstack的虚拟机在线调整大小的原理: 其实就相当于做了一个云主机在不同宿主机(计算节点)之间的迁移,所以前提是至少需要有两个计算节点。 如果是单机部署的openstack(即控制节点和计算节点都在一台机器上),有且只有一个计算节点,那么是无法完成在线调整虚拟机大小的。
单台 Elasticsearch 服务器提供服务,往往都有最大的负载能力,超过这个阈值,服务器性能就会大大降低甚至不可用,所以生产环境中,一般都是运行在指定服务器集群中。
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Linux链接分两种,一种被称为硬链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接。
1.Linux链接概念 Linux链接分两种,一种被称为硬链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接。 【硬连接】 硬连接指通过索引节点来进行连接。在Linux的文件系统中,保存在磁盘分区中的文件不管是什么类型都给它分配一个编号,称为索 引节点号(Inode Index)。在Linux中,多个文件名指向同一索引节点是存在的。一般这种连接就是硬连接。硬连接的作用是允许一个文件拥有多个有效路径名,这样用户 就可以建立硬连接到重要文件,以防止“
需求说明: 计算节点linux-node1.openstack:192.168.1.8 计算节点linux-node2.openstack:192.168.1.17 这两个计算节点在同一个控制节点下(192.168.1.8既是控制节点,也是其中一个计算节点),现在需要将linux-node1.openstack上的虚拟机kvm-server005迁移到liunx-node2.openstack上。 一、openstack的虚拟机线下迁移(”冷迁移“,迁移前关闭虚拟机) 操作记录如下: linux-nod
就需要从 " 备用内存区域 " 借用 物理页 进行 内存分配 , 该操作需要遵守如下算法规则 ;
本文对双向链表进行探讨,介绍的内容是Linux内核中双向链表的经典实现和用法。其中,也会涉及到Linux内核中非常常用的两个经典宏定义offsetof和container_of。内容包括: 1.Linux中的两个经典宏定义 2.Linux中双向链表的经典实现
前面提到过openstack环境部署及创建虚拟机的完整过程,然后有时候会发现创建的虚拟机规格太小,满足不了业务需求;亦或是虚拟机规格太大,容易造成资源浪费。 于是就有了在线拉伸虚拟机规格的需求。所以,今天这里介绍下在openstack里创建vm后,怎么在线调整虚拟机(云主机)的大小? 注意一点: openstack的虚拟机在线调整大小的原理: 其实就相当于做了一个云主机在不同宿主机(计算节点)之间的迁移,所以前提是至少需要有两个计算节点。 如果是单机部署的openstack(即控制节点和计算节点都在一台机器
洪志国,腾讯云工程师,负责 TKE 产品容器运行时,K8s,Mesh 数据面等基础组件研发。 陈鹏,腾讯云工程师,负责腾讯云 TKE 的售中、售后的技术支持,根据客户需求输出合理技术方案与最佳实践,为客户业务保驾护航。 容器的底层实现深度依赖于内核的众多特性,如 overlay 文件系统,namespace,cgroup 等,因此内核的功能和稳定性,在很大程度上,决定了整个容器 PaaS 平台的功能和稳定性。从 TKE 上线三年多以来,上万集群,数十万个节点的运营经验来看,内核问题约占所有节点问题的三分之
准备部署一个 一主两从 的 三节点 Kubernetes集群,整体节点规划如下表所示:
初次接触分布式文件系统,有很多迷惑。通过参考网络文章,这里进行对比一下Hadoop 分布式文件系统(HDFS)与 传统文件系统之间的关系:
Linux内核从3.x开始引入设备树的概念,用于实现驱动代码与设备信息相分离。在设备树出现以前,所有关于设备的具体信息都要写在驱动里,一旦外围设备变化,驱动代码就要重写。引入了设备树之后,驱动代码只负责处理驱动的逻辑,而关于设备的具体信息存放到设备树文件中,这样,如果只是硬件接口信息的变化而没有驱动逻辑的变化,驱动开发者只需要修改设备树文件信息,不需要改写驱动代码。比如在ARM Linux内,一个.dts(device tree source)文件对应一个ARM的machine,一般放置在内核的"arch/arm/boot/dts/"目录内,比如exynos4412参考板的板级设备树文件就是"arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts"。这个文件可以通过$make dtbs命令编译成二进制的.dtb文件供内核驱动使用。
最近不是redis 6.0 出了吗,官网介绍最新稳定版本是 6.0.3 。于是,我就准备在自己的破小服务器上安装一下。于是,出现了后续的糟心事 (linux 下的文件正常删除不了)。
Linux链接分两种,一种被称为硬链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接。
传统的多核运算是使用SMP(Symmetric Multi-Processor )模式:将多个处理器与一个集中的存储器和I/O总线相连。所有处理器只能访问同一个物理存储器,因此SMP系统有时也被称为一致存储器访问(UMA)结构体系,一致性意指无论在什么时候,处理器只能为内存的每个数据保持或共享唯一一个数值。
Linux 内核中 , 内存节点 ( Node ) 是 " 内存管理 " 的 最顶层的结构 , 下层分别是 区域 和 页 ;
集群中在未开启节点池,当集群中只存在一个Node节点时,属于单点风险,当Node 宕机业务会受到影响,因没有其他资源无法调度。
树是数据结构中的重中之重,尤其以各类二叉树为学习的难点。先从整体上认识下二叉树及其他各种树的区别和用途。
红黑树(Red-Black Tree,RBT)是一种平衡的二叉查找树,前面的红黑树原理与实现这篇文章中详细介绍了红黑树的细节。在Linux的内核源代码中已经给我们实现了一棵红黑树,我们可以方便地拿过来进行使用。本文将参考Linux内核的源码和文档资料,介绍Linux内核中红黑树的实现细节及使用方法。
施行Linux体制的帝国,后起之秀,曾和Windows帝国军团爆发多次战争,后握手言和,割据一方。
在 Linux 内核中 , MMU 内存管理单元 , 主要作用是 将 " 虚拟地址 " 映射到 真实的 " 物理地址 " 中 ,
本文主要实现在OpenWRT路由器以及不同系统下通过tinc switch mode搭建SDLAN内网服务器方便远程连接,
下载地址:https://geth.ethereum.org/downloads/,下载之后是个 .exe文件,然后安装就好了,安装之后把geth的安装目录加入到系统环境变量的path里。验证是否安装成功,打开cmd窗口,输入 geth version 如果出来下面的内容,表示安装好了。(如果不加任何任何参数直接运行 geth ,会自动连接到以太坊公网,此时会开始同步区块)
http://blog.rueckstiess.com/mtools/mlaunch.html
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在linux内核中封装了一个通用的双向链表库,这个通用的链表库有很好的扩展性和封装性,它给我们提供了一个固定的指针域结构体,我们在使用的时候,只需要在我们定义的数据域结构体中包含这个指针域结构体就可以了,具体的实现、链接并不需要我们关心,只要调用提供给我们的相关接口就可以完成了。
Talos Linux 是一个专为 Kubernetes 环境设计的开源操作系统,遵循 Apache 2.0 许可证。其第一个稳定版本 v0.1.0 于 2019 年 4 月 5 日发布,由专注于提供 Kubernetes 解决方案的 Sidero Labs 团队负责维护和升级,并持续进行更新和改进。
在Linux系统中,mknod命令是一个强大而灵活的工具,用于创建设备文件节点和命名管道(FIFO)。本文将带您深入了解mknod命令的各个方面,包括其定义、工作原理、主要特点、应用示例以及使用时的注意事项和最佳实践。
有名管道叫named pipe或者FIFO(先进先出),可以用函数mkfifo()创建。
Linux内核从3.x开始引入设备树的概念,用于实现驱动代码与设备信息相分离。在设备树出现以前,所有关于设备的具体信息都要写在驱动里,一旦外围设备变化,驱动代码就要重写。
在platform_device部分有简单说明描述设备有两种方法:一种是使用platform_device结构体来指定;另一种是使用设备树来描述。
管道是Linux中很重要的一种通信方式,是把一个程序的输出直接连接到另一个程序的输入,常说的管道多是指无名管道,无名管道只能用于具有亲缘关系的进程之间,这是它与有名管道的最大区别。有名管道叫named pipe或者FIFO(先进先出),可以用函数mkfifo()创建。
如果上述安装方式出现了consul not be found的错误,说明环境变量PATH没有配置正确,请返回检查consul安装路径是否包含在PATH中。
添加一个节点 添加节点相对麻烦一点,分作两步: 使用 etcdctl member add 或 members API 添加节点 使用新的集群配置启动新加入的节点,包含一份所有当前成员的列表 [root@h104 etcd-v2.2.4-linux-amd64]# ./etcdctl member list 1b80a88a471eb4b8: name=h104 peerURLs=http://192.168.100.104:2380 clientURLs=http://192.168.100.104:
Linux通过i节点表将文件的逻辑结构和物理结构进行转换。i节点是一个64字节长的表,表中包含了文件的相关信息,其中有文件的大小、文件所有者、文件的存取许可方式以及文件的类型等重要信息,在i节点表中最主要的内容是磁盘地址表。在磁盘地址表中有13个块号,文件将以块号在磁盘地址表中出现的顺序依次读取相应的块。Linux文件系统通过把i节点和文件名进行连接,当需要读取该文件时,文件系统在当前目录表中查询该文件名对应的项,由于此得到该文件相对应的i节点号,通过该i节点的磁盘地址表把分散存放的文件物理块连接成文件的逻辑结构。
当单台 MYSQL 服务器无法满足当前网站流量时的优化方案。需要搭建 mysql 集群技术。
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