Kubernetes 源码解析 - Informer 的工作原理_kunbernets informer-程序员宅基地

上篇扒了 HPA 的源码,但是没深入细节,今天往细节深入。

为什么要有 Informer?

Kubernetes 中的持久化数据保存在 etcd中,各个组件并不会直接访问 etcd,而是通过 api-server暴露的 RESTful 接口对集群进行访问和控制。

资源的控制器(图中右侧灰色的部分)读取数据也并不会直接从 api-server 中获取资源信息(这样会增加 api-server 的压力),而是从其“本地缓存”中读取。这个“本地缓存”只是表象的存在,加上缓存的同步逻辑就是今天要是说的Informer(灰色区域中的第一个蓝色块)所提供的功能。

从图中可以看到 Informer 的几个组件:

  • Reflector:与 api-server交互,监听资源的变更。
  • Delta FIFO Queue:增量的 FIFO 队列,保存 Reflector 监听到的资源变更(简单的封装)。
  • Indexer:Informer 的本地缓存,FIFO 队列中的数据根据不同的变更类型,在该缓存中进行操作。
    • Local Store:

上篇 提到了水平自动伸缩的控制器HorizontalController,其构造方法就需要提供 Informer

//pkg/controller/podautoscaler/horizontal.go

type HorizontalController struct {
    scaleNamespacer scaleclient.ScalesGetter
    hpaNamespacer   autoscalingclient.HorizontalPodAutoscalersGetter
    mapper          apimeta.RESTMapper
    replicaCalc   *ReplicaCalculator
    eventRecorder record.EventRecorder
    downscaleStabilisationWindow time.Duration
    hpaLister       autoscalinglisters.HorizontalPodAutoscalerLister
    hpaListerSynced cache.InformerSynced
    podLister       corelisters.PodLister
    podListerSynced cache.InformerSynced
    queue workqueue.RateLimitingInterface
    recommendations map[string][]timestampedRecommendation
}

func NewHorizontalController(
    evtNamespacer v1core.EventsGetter,
    scaleNamespacer scaleclient.ScalesGetter,
    hpaNamespacer autoscalingclient.HorizontalPodAutoscalersGetter,
    mapper apimeta.RESTMapper,
    metricsClient metricsclient.MetricsClient,
    //从HorizontalPodAutoscalerInformer 获取hpa 实例信息
    hpaInformer autoscalinginformers.HorizontalPodAutoscalerInformer,
    //从PodInformer 中获取 pod 信息
    podInformer coreinformers.PodInformer,
    resyncPeriod time.Duration,
    downscaleStabilisationWindow time.Duration,
    tolerance float64,
    cpuInitializationPeriod,
    delayOfInitialReadinessStatus time.Duration,

) *HorizontalController {
    ......
        hpaInformer.Informer().AddEventHandlerWithResyncPeriod( //添加事件处理器
        cache.ResourceEventHandlerFuncs{
            AddFunc:    hpaController.enqueueHPA,
            UpdateFunc: hpaController.updateHPA,
            DeleteFunc: hpaController.deleteHPA,
        },
        resyncPeriod,
    )
    ......
}

type HorizontalPodAutoscalerInformer interface {
    Informer() cache.SharedIndexInformer
    Lister() v1.HorizontalPodAutoscalerLister
}

HorizontalPodAutoscalerInformer的实例化方法中就出现了今天的正主cache.NewSharedIndexInformer()

//staging/src/k8s.io/client-go/informers/autoscaling/v1/horizontalpodautoscaler.go
func NewFilteredHorizontalPodAutoscalerInformer(client kubernetes.Interface, namespace string, resyncPeriod time.Duration, indexers cache.Indexers, tweakListOptions internalinterfaces.TweakListOptionsFunc) cache.SharedIndexInformer {
    return cache.NewSharedIndexInformer(
           //用于 list 和 watch api-server 中的资源。比如用来创建 Reflector
        &cache.ListWatch{
            ListFunc: func(options metav1.ListOptions) (runtime.Object, error) {
                if tweakListOptions != nil {
                    tweakListOptions(&options)
                }
                //使用 HPA API 获取 HPA资源
                return client.AutoscalingV1().HorizontalPodAutoscalers(namespace).List(options)
            },
            WatchFunc: func(options metav1.ListOptions) (watch.Interface, error) {
                if tweakListOptions != nil {
                    tweakListOptions(&options)
                }
                //使用 HPA API 监控 HPA资源
                return client.AutoscalingV1().HorizontalPodAutoscalers(namespace).Watch(options)
            },
        },
        &autoscalingv1.HorizontalPodAutoscaler{},
        resyncPeriod,
        indexers,
    )
}

初始化

Informer

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/index.go
type Indexers map[string]IndexFunc
type IndexFunc func(obj interface{}) ([]string, error)

实例化 Indexers cache.Indexers{cache.NamespaceIndex: cache.MetaNamespaceIndexFunc}

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/shared_informer.go
// ListerWatcher 用于 list 和watch api-server 上的资源
//runtime.Object要监控的资源的运行时对象
//time.Duration同步的间隔时间
//Indexers 提供不同资源的索引数据的信息查询方法,如 namespace => MetaNamespaceIndexFunc
func NewSharedIndexInformer(lw ListerWatcher, objType runtime.Object, defaultEventHandlerResyncPeriod time.Duration, indexers Indexers) SharedIndexInformer {
    realClock := &clock.RealClock{}
    sharedIndexInformer := &sharedIndexInformer{
        processor:                       &sharedProcessor{clock: realClock},
        indexer:                         NewIndexer(DeletionHandlingMetaNamespaceKeyFunc, indexers), //初始化 Indexer
        listerWatcher:                   lw,
        objectType:                      objType,
        resyncCheckPeriod:               defaultEventHandlerResyncPeriod,
        defaultEventHandlerResyncPeriod: defaultEventHandlerResyncPeriod,
        cacheMutationDetector:           NewCacheMutationDetector(fmt.Sprintf("%T", objType)),
        clock:                           realClock,
    }
    return sharedIndexInformer
}

Indexer

Indexer提供了本地缓存的实现:计算 key 和对数据进行控制(通过调用ThreadSafeStore的接口)

type Indexer interface {
    Store
    Index(indexName string, obj interface{}) ([]interface{}, error)
    IndexKeys(indexName, indexedValue string) ([]string, error)
    ListIndexFuncValues(indexName string) []string
    ByIndex(indexName, indexedValue string) ([]interface{}, error)
    GetIndexers() Indexers
    AddIndexers(newIndexers Indexers) error
}

Indexer 的创建

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/store.go
//keyFunc:key 的生成规则
//indexers:提供了索引资源的不同信息的访问方法,如用于查询命名空间的 namespace => MetaNamespaceIndexFunc
func NewIndexer(keyFunc KeyFunc, indexers Indexers) Indexer {
    return &cache{
        cacheStorage: NewThreadSafeStore(indexers, Indices{}),
        keyFunc:      keyFunc,
    }
}
ThreadSafeStore

ThreadSafeStore提供了对存储的并发访问接口

注意事项:不能修改Get或List返回的任何内容,因为它不仅会破坏线程安全,还会破坏索引功能。

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/thread_safe_store.go
func NewThreadSafeStore(indexers Indexers, indices Indices) ThreadSafeStore {
    return &threadSafeMap{
        items:    map[string]interface{}{},
        indexers: indexers,
        indices:  indices,
    }
}
type threadSafeMap struct {
    lock  sync.RWMutex
    items map[string]interface{} //key => value
    indexers Indexers //value 的信息的访问方法
    indices Indices //索引
}

Reflector

Reflector通过ListerWatcher(API)与api-server交互,对资源进行监控。将资源实例的创建、更新、删除等时间封装后保存在Informer的FIFO 队列中。

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/reflector.go
func NewReflector(lw ListerWatcher, expectedType interface{}, store Store, resyncPeriod time.Duration) *Reflector {
    return NewNamedReflector(naming.GetNameFromCallsite(internalPackages...), lw, expectedType, store, resyncPeriod)
}

// NewNamedReflector same as NewReflector, but with a specified name for logging
func NewNamedReflector(name string, lw ListerWatcher, expectedType interface{}, store Store, resyncPeriod time.Duration) *Reflector {
    r := &Reflector{
        name:          name,
        listerWatcher: lw,
        store:         store, //FIFO队列
        period:        time.Second,
        resyncPeriod:  resyncPeriod,
        clock:         &clock.RealClock{},
    }
    r.setExpectedType(expectedType)
    return r
}

添加同步事件监听器

通过sharedIndexInformer#AddEventHandlerWithResyncPeriod()注册事件监听器。

以前面的 HorizontalController为例,创建 informer 的时候添加了三个处理方法:AddFuncUpdateFuncDeleteFunc。这三个方法的实现是将对应的元素的 key(固定格式 namespace/name)从workequeue中进行入队、出队的操作。(资源控制器监听了该 workqueue

运行

controller-manager

在通过InformerFactory创建Informer完成后,都会将新建的Informer加入到InformerFactory的一个map中。

controller-manager在完成所有的控制器(各种Controller,包括 CRD)后,会调用InformerFactory#Start()来启动InformerFactorymap中的所有Informer(调用Informer#Run()方法)

sharedIndexInformer#Run()

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/shared_informer.go
func (s *sharedIndexInformer) Run(stopCh <-chan struct{}) {
    defer utilruntime.HandleCrash()
      //创建一个增量的 FIFO队列:DeltaFIFO
    fifo := NewDeltaFIFO(MetaNamespaceKeyFunc, s.indexer)
    cfg := &Config{
        Queue:            fifo,
        ListerWatcher:    s.listerWatcher,
        ObjectType:       s.objectType,
        FullResyncPeriod: s.resyncCheckPeriod,
        RetryOnError:     false,
        ShouldResync:     s.processor.shouldResync,

        Process: s.HandleDeltas,
    }
     //启动前的初始化,创建 Controller
    func() {
        s.startedLock.Lock()
        defer s.startedLock.Unlock()

        s.controller = New(cfg)
        s.controller.(*controller).clock = s.clock
        s.started = true
    }()
    processorStopCh := make(chan struct{})
    var wg wait.Group
    defer wg.Wait()              // Wait for Processor to stop
    defer close(processorStopCh) // Tell Processor to stop
    wg.StartWithChannel(processorStopCh, s.cacheMutationDetector.Run)
    wg.StartWithChannel(processorStopCh, s.processor.run)
     //退出时的状态清理
    defer func() {
        s.startedLock.Lock()
        defer s.startedLock.Unlock()
        s.stopped = true // Don't want any new listeners
    }()
    //实行控制逻辑
    s.controller.Run(stopCh)
}

controller#Run()

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/controller.go
func (c *controller) Run(stopCh <-chan struct{}) {
    defer utilruntime.HandleCrash()
    go func() {
        <-stopCh
        c.config.Queue.Close()
    }()
    //创建一个 Reflector,用于从 api-server list 和 watch 资源
    r := NewReflector(
        c.config.ListerWatcher,
        c.config.ObjectType,
        c.config.Queue,
        c.config.FullResyncPeriod,
    )
    r.ShouldResync = c.config.ShouldResync
    r.clock = c.clock
      //为 controller 指定 Reflector
    c.reflectorMutex.Lock()
    c.reflector = r
    c.reflectorMutex.Unlock()
    var wg wait.Group
    defer wg.Wait()
     //执行Reflector#Run():会启动一个goroutine开始监控资源,将 watch 到的数据写入到queue(FIFO 队列)中
    wg.StartWithChannel(stopCh, r.Run)
      //持续从 queue(FIFO 队列) 获取数据并进行处理,处理的逻辑在sharedIndexInformer#HandleDeltas()
    wait.Until(c.processLoop, time.Second, stopCh)
}

sharedIndexInformer#HandleDeltas()

//staging/src/k8s.io/client-go/tools/cache/shared_informer.go
func (s *sharedIndexInformer) HandleDeltas(obj interface{}) error {
    s.blockDeltas.Lock()
    defer s.blockDeltas.Unlock()

    // from oldest to newest
    for _, d := range obj.(Deltas) { //循环处理 FIFO 队列中取出的资源实例
        switch d.Type {
        case Sync, Added, Updated: //同步(后面详细解读)、新增、更新事件
            isSync := d.Type == Sync
            s.cacheMutationDetector.AddObject(d.Object)
            if old, exists, err := s.indexer.Get(d.Object); err == nil && exists {
                if err := s.indexer.Update(d.Object); err != nil { //如果 indexer 中已经存在,更掉用 update 方法进行更新
                    return err
                }
                //更新成功后发送“更新”通知:包含了新、旧资源实例
                s.processor.distribute(updateNotification{oldObj: old, newObj: d.Object}, isSync)
            } else {
                  //如果 indexer 中没有该资源实例,则放入 indexer 中
                if err := s.indexer.Add(d.Object); err != nil {
                    return err
                }
                //添加成功后,发送“新增”通知:包含了新加的资源实例
                s.processor.distribute(addNotification{newObj: d.Object}, isSync)
            }
        case Deleted: //删除事件
            if err := s.indexer.Delete(d.Object); err != nil {//从 indexer 中删除
                return err
            }
            //删除成功后,发送“删除通知”:包含了删除的资源实例
            s.processor.distribute(deleteNotification{oldObj: d.Object}, false)
        }
    }
    return nil
}

总结

Informer 的实现不算复杂,却在 Kubernetes 中很常见,每种资源的控制也都通过 Informer 来获取api-server的资源实例的变更。

文章统一发布在公众号云原生指北

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/hanfengzxh/article/details/118353456

智能推荐

攻防世界_难度8_happy_puzzle_攻防世界困难模式攻略图文-程序员宅基地

文章浏览阅读645次。这个肯定是末尾的IDAT了,因为IDAT必须要满了才会开始一下个IDAT,这个明显就是末尾的IDAT了。,对应下面的create_head()代码。,对应下面的create_tail()代码。不要考虑爆破,我已经试了一下,太多情况了。题目来源:UNCTF。_攻防世界困难模式攻略图文

达梦数据库的导出(备份)、导入_达梦数据库导入导出-程序员宅基地

文章浏览阅读2.9k次,点赞3次,收藏10次。偶尔会用到,记录、分享。1. 数据库导出1.1 切换到dmdba用户su - dmdba1.2 进入达梦数据库安装路径的bin目录,执行导库操作  导出语句:./dexp cwy_init/[email protected]:5236 file=cwy_init.dmp log=cwy_init_exp.log 注释:   cwy_init/init_123..._达梦数据库导入导出

js引入kindeditor富文本编辑器的使用_kindeditor.js-程序员宅基地

文章浏览阅读1.9k次。1. 在官网上下载KindEditor文件,可以删掉不需要要到的jsp,asp,asp.net和php文件夹。接着把文件夹放到项目文件目录下。2. 修改html文件,在页面引入js文件:<script type="text/javascript" src="./kindeditor/kindeditor-all.js"></script><script type="text/javascript" src="./kindeditor/lang/zh-CN.js"_kindeditor.js

STM32学习过程记录11——基于STM32G431CBU6硬件SPI+DMA的高效WS2812B控制方法-程序员宅基地

文章浏览阅读2.3k次,点赞6次,收藏14次。SPI的详情简介不必赘述。假设我们通过SPI发送0xAA,我们的数据线就会变为10101010,通过修改不同的内容,即可修改SPI中0和1的持续时间。比如0xF0即为前半周期为高电平,后半周期为低电平的状态。在SPI的通信模式中,CPHA配置会影响该实验,下图展示了不同采样位置的SPI时序图[1]。CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出。_stm32g431cbu6

计算机网络-数据链路层_接收方收到链路层数据后,使用crc检验后,余数为0,说明链路层的传输时可靠传输-程序员宅基地

文章浏览阅读1.2k次,点赞2次,收藏8次。数据链路层习题自测问题1.数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别?“电路接通了”与”数据链路接通了”的区别何在?2.数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点。3.网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?4.数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?5.如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?6.PPP协议的主要特点是什么?为什么PPP不使用帧的编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不_接收方收到链路层数据后,使用crc检验后,余数为0,说明链路层的传输时可靠传输

软件测试工程师移民加拿大_无证移民,未受过软件工程师的教育(第1部分)-程序员宅基地

文章浏览阅读587次。软件测试工程师移民加拿大 无证移民,未受过软件工程师的教育(第1部分) (Undocumented Immigrant With No Education to Software Engineer(Part 1))Before I start, I want you to please bear with me on the way I write, I have very little gen...

随便推点

Thinkpad X250 secure boot failed 启动失败问题解决_安装完系统提示secureboot failure-程序员宅基地

文章浏览阅读304次。Thinkpad X250笔记本电脑,装的是FreeBSD,进入BIOS修改虚拟化配置(其后可能是误设置了安全开机),保存退出后系统无法启动,显示:secure boot failed ,把自己惊出一身冷汗,因为这台笔记本刚好还没开始做备份.....根据错误提示,到bios里面去找相关配置,在Security里面找到了Secure Boot选项,发现果然被设置为Enabled,将其修改为Disabled ,再开机,终于正常启动了。_安装完系统提示secureboot failure

C++如何做字符串分割(5种方法)_c++ 字符串分割-程序员宅基地

文章浏览阅读10w+次,点赞93次,收藏352次。1、用strtok函数进行字符串分割原型: char *strtok(char *str, const char *delim);功能:分解字符串为一组字符串。参数说明:str为要分解的字符串,delim为分隔符字符串。返回值:从str开头开始的一个个被分割的串。当没有被分割的串时则返回NULL。其它:strtok函数线程不安全,可以使用strtok_r替代。示例://借助strtok实现split#include <string.h>#include <stdio.h&_c++ 字符串分割

2013第四届蓝桥杯 C/C++本科A组 真题答案解析_2013年第四届c a组蓝桥杯省赛真题解答-程序员宅基地

文章浏览阅读2.3k次。1 .高斯日记 大数学家高斯有个好习惯:无论如何都要记日记。他的日记有个与众不同的地方,他从不注明年月日,而是用一个整数代替,比如:4210后来人们知道,那个整数就是日期,它表示那一天是高斯出生后的第几天。这或许也是个好习惯,它时时刻刻提醒着主人:日子又过去一天,还有多少时光可以用于浪费呢?高斯出生于:1777年4月30日。在高斯发现的一个重要定理的日记_2013年第四届c a组蓝桥杯省赛真题解答

基于供需算法优化的核极限学习机(KELM)分类算法-程序员宅基地

文章浏览阅读851次,点赞17次,收藏22次。摘要:本文利用供需算法对核极限学习机(KELM)进行优化,并用于分类。

metasploitable2渗透测试_metasploitable2怎么进入-程序员宅基地

文章浏览阅读1.1k次。一、系统弱密码登录1、在kali上执行命令行telnet 192.168.26.1292、Login和password都输入msfadmin3、登录成功,进入系统4、测试如下:二、MySQL弱密码登录:1、在kali上执行mysql –h 192.168.26.129 –u root2、登录成功,进入MySQL系统3、测试效果:三、PostgreSQL弱密码登录1、在Kali上执行psql -h 192.168.26.129 –U post..._metasploitable2怎么进入

Python学习之路:从入门到精通的指南_python人工智能开发从入门到精通pdf-程序员宅基地

文章浏览阅读257次。本文将为初学者提供Python学习的详细指南,从Python的历史、基础语法和数据类型到面向对象编程、模块和库的使用。通过本文,您将能够掌握Python编程的核心概念,为今后的编程学习和实践打下坚实基础。_python人工智能开发从入门到精通pdf