Kubernetes 自从1.6起便号称可以承载 5000 个以上的节点,但是从数十到 5000 的路上,难免会遇到问题。
本片文章即分享 Open API 在 kubernetes 5000 之路上的经验,包括遇到的问题、尝试解决问题以及找到真正的问题。
问题:
kubectl 有时会出现 timeout ( p.s. kubectl -v=6
可以显示所有 API 细节指令)
尝试解决:
原因:
问题:
尝试解决:
原因:
--etcd-servers-overrides
可以将 Kubernetes Event 的资料写入作为切割,分不同机器处理,如下所示--etcd-servers-overrides=/events#https://0.example.com:2381;https://1.example.com:2381;https://2.example.com:2381
问题:
尝试解决:
解決方法:
--quota-backend-bytes
一般来说,我们的架构是一个 kube-master (主要的 Kubernetes 服务提供组件,上面有 kube-apiserver、kube-scheduler 和 kube-control-manager )加上多個 slave。但是要达到高可用,要参考一下方式实现:
--apiserver-count
重启并且设定{
"kind" : "Policy",
"apiVersion" : "v1",
"predicates" : [
{"name" : "GeneralPredicates"},
{"name" : "MatchInterPodAffinity"},
{"name" : "NoDiskConflict"},
{"name" : "NoVolumeZoneConflict"},
{"name" : "PodToleratesNodeTaints"}
],
"priorities" : [
{"name" : "MostRequestedPriority", "weight" : 1},
{"name" : "InterPodAffinityPriority", "weight" : 2}
]
}
以上为调整 kubernetes scheduler 范例,通过调高 InterPodAffinityPriority 的权重,达到我们的目的。更多示范参考范例.
需要注意的是,目前 Kubernetes Scheduler Policy 并不支持动态切换,需要重启 kube-apiserver(issue: 41600)
OpenAI 使用了KubeDNS ,但不久后发现——
问题:
尝试解决:
解决方法:
affinity:
podAntiAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 100
labelSelector:
matchExpressions:
- key: k8s-app
operator: In
values:
- kube-dns
topologyKey: kubernetes.io/hostname
问题:
尝试解决:
解决方法:
--serialize-image-pulls=false
来启动 image pulling,让其他服务可以更早地 pull (参考:kubelet启动选项)补充:source trace
// serializeImagePulls when enabled, tells the Kubelet to pull images one
// at a time. We recommend *not* changing the default value on nodes that
// run docker daemon with version < 1.9 or an Aufs storage backend.
// Issue #10959 has more details.
SerializeImagePulls *bool `json:"serializeImagePulls"`
此外,还可以通过以下方式来提高 pull 的速度
kubelet 参数--image-pull-progress-deadline
要提高到 30mins
docker daemon 参数max-concurrent-download
调整到 10 才能多线程下载
Flannel 性能限制
OpenAI 节点间的网络流量,可以达到 10-15GBit/s,但是由于 Flannel 所以导致流量会降到 ~ 2GBit/s
解决方式是拿掉 Flannel,使用实际的网络
这里还有一些注意事项需要详细阅读
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