centos安装k8s v1.10.6

时间: 2023-06-28 19:10:22 浏览: 59
以下是在 CentOS 7 上安装 Kubernetes v1.10.6 的步骤: 1. 安装 Docker 和 kubeadm ``` yum install -y docker systemctl enable docker && systemctl start docker yum install -y kubelet-1.10.6 kubeadm-1.10.6 kubectl-1.10.6 systemctl enable kubelet && systemctl start kubelet ``` 2. 初始化 Master 节点 ``` kubeadm init --kubernetes-version=v1.10.6 ``` 初始化过程中可能会出现证书错误,可以通过添加 `--ignore-preflight-errors=DirAvailable--var-lib-etcd` 参数来忽略。 3. 安装网络插件 ``` kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/v0.10.0/Documentation/kube-flannel.yml ``` 4. 将 Master 节点用于部署应用程序 ``` kubectl taint nodes --all node-role.kubernetes.io/master- ``` 至此,您已经成功安装了 Kubernetes v1.10.6。
相关问题

centos安装1.10.6版本的k8s

### 回答1: 以下是在 CentOS 上安装 Kubernetes 1.10.6 版本的步骤: 1. 关闭防火墙和 SELinux: ``` systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld setenforce 0 sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config ``` 2. 安装必需的软件包: ``` yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 ``` 3. 添加 Docker Yum 源并安装 Docker: ``` yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo yum install -y docker-ce-18.06.1.ce-3.el7 systemctl start docker systemctl enable docker ``` 4. 添加 Kubernetes Yum 源: ``` cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo [kubernetes] name=Kubernetes baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg EOF ``` 5. 安装 Kubernetes: ``` yum install -y kubelet-1.10.6 kubeadm-1.10.6 kubectl-1.10.6 systemctl enable kubelet ``` 6. 初始化 Kubernetes 集群: ``` kubeadm init --kubernetes-version=v1.10.6 --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 ``` 7. 安装网络插件: ``` kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/v0.9.1/Documentation/kube-flannel.yml ``` 8. 将 Kubernetes 集群配置拷贝到普通用户目录下: ``` mkdir -p $HOME/.kube cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config ``` 9. 加入 Kubernetes 工作节点: 在工作节点上执行以下命令: ``` kubeadm join <MASTER_NODE_IP>:6443 --token <TOKEN> --discovery-token-ca-cert-hash sha256:<HASH> ``` 其中,`<MASTER_NODE_IP>` 为 Kubernetes 主节点的 IP 地址,`<TOKEN>` 和 `<HASH>` 为在主节点上执行 `kubeadm init` 命令时生成的 token 和 hash。 至此,你已经完成了在 CentOS 上安装 Kubernetes 1.10.6 版本的所有步骤。 ### 回答2: 要在CentOS上安装1.10.6版本的Kubernetes(K8s),您需要按照以下步骤进行操作: 1. 在CentOS上安装Docker:K8s需要Docker来管理容器。您可以通过运行以下命令来安装Docker: ``` sudo yum install -y docker ``` 2. 启动和启用Docker服务: ``` sudo systemctl start docker sudo systemctl enable docker ``` 3. 安装Kubernetes存储库:创建一个Kubernetes存储库文件,并将其保存在`/etc/yum.repos.d/kubernetes.repo`路径下。将以下内容复制到文件中: ``` [kubernetes] name=Kubernetes baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64 gpgcheck=1 repo_gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg ``` 4. 安装Kubernetes:运行以下命令来安装Kubernetes和相关软件包: ``` sudo yum install -y kubelet-1.10.6 kubectl-1.10.6 kubeadm-1.10.6 ``` 5. 启动和启用Kubernetes服务: ``` sudo systemctl start kubelet sudo systemctl enable kubelet ``` 6. 初始化Master节点:运行以下命令来初始化Kubernetes Master节点: ``` sudo kubeadm init ``` 7. 配置kubectl:按照在上一步中输出的指示,将kubectl的配置保存到当前用户的目录下: ``` mkdir -p $HOME/.kube sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config ``` 8. 安装网络插件:K8s需要网络插件来管理Pod之间的通信。您可以选择安装Calico、Flannel等网络插件。 9. 加入Worker节点:如果您有其他Worker节点,请按照在Master节点初始化时给出的指示将它们加入到集群中。 现在,您已经成功安装了Kubernetes 1.10.6版本在CentOS上。您可以使用kubectl命令来管理和操作您的Kubernetes集群。 ### 回答3: 在CentOS系统中安装1.10.6版本的Kubernetes,可以按照以下步骤进行操作: 1. 在CentOS系统中创建一个新的用户,用于Kubernetes的安装和管理。 ```shell $ sudo useradd -m kubernetes ``` 2. 使用该用户登录系统,并切换到该用户的家目录下。 ```shell $ su - kubernetes ``` 3. 下载并安装kubeadm、kubelet和kubectl。 ```shell $ sudo yum install -y kubelet-1.10.6 kubeadm-1.10.6 kubectl-1.10.6 ``` 4. 设置kubelet和kubeadm服务开机自启动。 ```shell $ sudo systemctl enable kubelet ``` 5. 初始化Kubernetes master节点。 ```shell $ sudo kubeadm init ``` 6. 根据kubeadm初始化的输出信息提示,使用普通用户执行下面的命令来配置Kubernetes集群的网络。 ```shell $ mkdir -p $HOME/.kube $ sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config $ sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config ``` 7. 安装和配置网络插件,例如Calico、Flannel或Weave等,用于实现Kubernetes集群中的容器网络通信。 8. 加入其他节点到Kubernetes集群。 ```shell $ sudo kubeadm join <master-node-ip>:<master-node-port> --token <token> --discovery-token-ca-cert-hash <hash> ``` 9. 使用kubectl命令验证集群状态。 ```shell $ kubectl get nodes ``` 10. 完成安装和配置后,可以开始使用Kubernetes集群进行容器编排和管理。 以上便是在CentOS系统中安装1.10.6版本的Kubernetes的步骤简要说明。根据实际的环境和需求,可能还需要进行一些其他的配置和调整。

centos安装k8s

要在CentOS上安装Kubernetes(k8s),可以按照以下步骤进行操作: 1. 首先,确保你的CentOS系统是最新的,并且已经安装了Docker。你可以使用以下命令更新系统和安装Docker: ```shell sudo yum update -y sudo yum install -y docker ``` 2. 接下来,启动并启用Docker服务: ```shell sudo systemctl start docker sudo systemctl enable docker ``` 3. 安装其他必需的软件包以便使用Kubernetes工具: ```shell sudo yum install -y curl kubelet kubeadm kubectl ``` 4. 启动并启用kubelet服务: ```shell sudo systemctl start kubelet sudo systemctl enable kubelet ``` 5. 现在,你可以使用`kubeadm`命令来初始化Kubernetes控制平面。运行以下命令: ```shell sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 ``` 6. 初始化完成后,按照输出中的提示执行以下命令以设置当前用户的Kubernetes配置: ```shell mkdir -p $HOME/.kube sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config ``` 7. 安装网络插件。这里我们可以使用Flannel作为例子,你也可以选择其他网络插件。运行以下命令以安装Flannel: ```shell kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml ``` 8. 等待一段时间,直到所有的Pod都处于`Running`状态。使用以下命令检查Pod的状态: ```shell kubectl get pods --all-namespaces ``` 恭喜你,现在你已经成功在CentOS上安装了Kubernetes!你可以继续配置和使用Kubernetes集群了。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

CentOS7安装k8s-v1.14.1.docx

第一部分 环境初始化 1 第二部分 Master节点配置HA 5 第三部分 证书制作 8 第四部分 ETCD集群部署 14 第五部分 Master节点部署 16 第六部分 Node节点部署 ...k8s-worker2 10.3.8.105 flannel/docker/kube-proxy/kubelet
recommend-type

centos7.5下k8s(1.10)离线安装

centos7.5下k8s(1.10)离线安装 本文介绍在centos7.5使用kubeadm快速离线安装kubernetes 1.10。 采用单master,单node(可以多node),占用资源较少,方便在笔记本或学习环境快速部署。
recommend-type

centos7与ubuntu搭建k8s集群方案

centos7与ubuntu搭建k8s集群方案,包含了在k8s中搭建的各种常用微服务与存储。
recommend-type

K8S在线安装部署手册.docx

本文档详细介绍了在 CentOS7 上使用 kubeadm 搭建 K8S-v1.13.5 集群的步骤,涵盖了系统初始化、添加主机名和 IP 的对应关系、免密码 SSH 登录、关闭防火墙、关闭 swap 分区、设置时区、更新系统时间、安装 Docker 等...
recommend-type

Centos安装MYSQL8.X的教程

在本教程中,我们将详细介绍如何在CentOS 7.6系统上安装MySQL 8.0.17。首先,确保你的系统已经更新到最新版本,然后按照以下步骤进行操作: 1. **卸载旧版MySQL及相关组件**: 在安装新版本MySQL之前,需要移除...
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。