Docker镜像仓库

Docker镜像仓库

  • 一、Docker镜像的创建
    • 1.1、基于已有镜像创建
    • 1.2、基于本地模板创建
    • 1.3、基于Dockerfile创建(使用最广泛)
      • 1.3.1、联合文件系统(UnionFS)
      • 1.3.2、镜像加载原理
      • 1.3.3、Dockerfile
      • 1.3.4、Docker 镜像结构的分层
  • 二、如何去缩小构建镜像的大小?

一、Docker镜像的创建

1.1、基于已有镜像创建

1. 首先启动一个镜像,在容器里做修改
先用现有镜像创建启动容器   docker run
再进入容器进行内容更新     docker exec
最后提交成新的镜像         docker commitdocker create -it centos:7 /bin/bash
docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND       CREATED         STATUS    PORTS     NAMES
000550eb36da   centos:7   "/bin/bash"   3 seconds ago   Created             gracious_bassi

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

 2.然后将修改后的容器提交为新的镜像,需要使用该容器的 ID 号创建新镜像
docker commit -m "new" -a "centos" 000550eb36da centos:test
#常用选项:
-m 说明信息;
-a 作者信息;
-p 生成过程中停止容器的运行。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

1.2、基于本地模板创建

  先获取模板文件   将本地容器导出为模板文件 docker export 或从网上下载现成的模板文件 再将模板文件导入成镜像    docker import 
通过导入操作系统模板文件可以生成镜像,模板可以从 OPENVZ 开源项目下载,下载地址为http://openvz.org/Download/template/precreatedwget http://download.openvz.org/template/precreated/debian-7.0-x86-minimal.tar.gz#导入为镜像
cat debian-7.0-x86-minimal.tar.gz | docker import - debian:test

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

1.3、基于Dockerfile创建(使用最广泛)

1.3.1、联合文件系统(UnionFS)

  • UnionFS(联合文件系统):Union文件系统(UnionFS)是一种分层、轻量级并且高性能的文件系统,它支持对文件系统的修改作为一次提交来一层层的叠加,同时可以将不同目录挂载到同一个虚拟文件系统下。

  • AUFS、OverlayFS 及 Devicemapper 都是一种 UnionFS。

  • Union文件系统是Docker镜像的基础。镜像可以通过分层来进行继承,基于基础镜像(没有父镜像),可以制作各种具体的应用镜像。

  • 特性:一次同时加载多个文件系统,但从外面看起来,只能看到一个文件系统,联合加载会把各层文件系统叠加起来,这样最终的文件系统会包含所有底层的文件和目录。

  • 我们下载的时候看到的一层层的就是联合文件系统。

1.3.2、镜像加载原理

  • Docker的镜像实际上由一层一层的文件系统组成,这种层级的文件系统就是UnionFS。

  • bootfs主要包含bootloader和kernel,bootloader主要是引导加载kernel,Linux刚启动时会加载bootfs文件系统。

  • 在Docker镜像的最底层是bootfs,这一层与我们典型的Linux/Unix系统是一样的,包含boot加载器和内核。当boot加载完成之后整个内核就都在内存中了,此时内存的使用权已由bootfs转交给内核,此时系统也会卸载bootfs。

  • rootfs,在bootfs之上。包含的就是典型Linux系统中的/dev,/proc,/bin,/etc等标准目录和文件。rootfs就是各种不同的操作系统发行版,比如Ubuntu,Centos等等。

  • 我们可以理解成一开始内核里什么都没有,操作一个命令下载debian,这时就会在内核上面加了一层基础镜像;再安装一个emacs,会在基础镜像上叠加一层image;接着再安装一个apache,又会在images上面再叠加一层image。

  • 最后它们看起来就像一个文件系统即容器的rootfs。在Docker的体系里把这些rootfs叫做Docker的镜像。但是,此时的每一层rootfs都是read-only的,我们此时还不能对其进行操作。

  • 当我们创建一个容器,也就是将Docker镜像进行实例化,系统会在一层或是多层read-only的rootfs之上分配一层空的read-write的rootfs。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

   为什么Docker里的centos的大小才200M?
因为对于精简的OS,rootfs可以很小,只需要包含最基本的命令、工具和程序库就可以了,因为底层直接用宿主机的kernel,自己只需要提供rootfs就可以了。由此可见对于不同的linux发行版,bootfs基本是一致的,rootfs会有差别,因此不同的发行版可以公用bootfs。

1.3.3、Dockerfile

  • Docker镜像是一个特殊的文件系统,除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外,还包含了一些为运行时准备的一些配置参数(如匿名卷、环境变量、用户等)。镜像不包含任何动态数据,其内容在构建之后也不会被改变。

  • 镜像的定制实际上就是定制每一层所添加的配置、文件。如果我们可以把每一层修改、安装、构建、操作的命令都写入一个脚本,用这个脚本来构建、定制镜像,那么镜像构建透明性的问题、体积的问题就都会解决。这个脚本就是 Dockerfile。

  • Dockerfile是一个文本文件,其内包含了一条条的指令(Instruction),每一条指令构建一层,因此每一条指令的内容,就是描述该层应当如何构建。有了Dockerfile,当我们需要定制自己额外的需求时,只需在Dockerfile上添加或者修改指令,重新生成 image 即可, 省去了敲命令的麻烦。

  • 除了手动生成Docker镜像之外,可以使用Dockerfile自动生成镜像。Dockerfile是由多条的指令组成的文件,其中每条指令对应 Linux 中的一条命令,Docker 程序将读取Dockerfile 中的指令生成指定镜像。

  • Dockerfile结构大致分为四个部分:基础镜像信息、维护者信息、镜像操作指令和容器启动时执行指令。Dockerfile每行支持一条指令,每条指令可携带多个参数,支持使用以“#“号开头的注释。

1.3.4、Docker 镜像结构的分层

镜像不是一个单一的文件,而是有多层构成。容器其实是在镜像的最上面加了一层读写层,在运行容器里做的任何文件改动,都会写到这个读写层。如果删除了容器,也就删除了其最上面的读写层,文件改动也就丢失了。Docker使用存储驱动管理镜像每层内容及可读写层的容器层。
  1. Dockerfile 中的每个指令都会创建一个新的镜像层;

  2. 镜像层将被缓存和复用;

  3. 当Dockerfile 的指令修改了,复制的文件变化了,或者构建镜像时指定的变量不同了,对应的镜像层缓存就会失效;

  4. 某一层的镜像缓存失效,它之后的镜像层缓存都会失效;

  5. 镜像层是不可变的,如果在某一层中添加一个文件,然后在下一层中删除它,则镜像中依然会包含该文件,只是这个文件在 Docker 容器中不可见了。
    在这里插入图片描述

     建立工作目录
    
mkdir  /opt/apache
cd  /opt/apache
创建并编写Dockerfile文件
vim Dockerfile#基于的基础镜像
FROM centos:7
#维护镜像的用户信息
MAINTAINER this is apache image <hmj>
#镜像操作指令安装apache软件
RUN yum -y update
RUN yum -y install httpd
#开启 80 端口
EXPOSE 80
#复制网站首页文件
ADD index.html /var/www/html/index.html##方法一
#将执行脚本复制到镜像中
ADD run.sh /run.sh
RUN chmod 755 /run.sh
CMD ["/run.sh"]##方法二
ENTRYPOINT [ "/usr/sbin/apachectl" ]
CMD ["-D", "FOREGROUND"]
编写执行脚本
vim  run.shrm -rf /run/httpd/*							#清理httpd的缓存
/usr/sbin/apachectl -D FOREGROUND			#指定为前台运行#因为Docker容器仅在它的1号进程(PID为1)运行时,会保持运行。如果1号进程退出了,Docker容器也就退出了。
 创建测试页面
echo "this is test web from byyb " > index.html
ls

在这里插入图片描述

使用Dockerfile生成镜像
docker build -t httpd:centos .   		
#注意别忘了末尾有"."

在这里插入图片描述

使用新的镜像运行容器并测试
使用新镜像运行容器
docker run -d -p 1216:80 httpd:centos

docker ps -a
在这里插入图片描述

测试
firefox http://192.168.2.106:1216

在这里插入图片描述

二、如何去缩小构建镜像的大小?

  • 尽可能的采用小体积的基础镜像;

  • 尽可能的减少Dockerfile指令的数量;

  • 在RUN指令里添加安装软件后清空yum/apt缓存、软件包的命令;

  • 使用多级(多阶段)构建的方法 。

FROM 第一阶段的基础镜像 AS 别名
......
FROM 第二阶段的基础镜像
COPY --from=别名  第一阶段构建的文件/目录  当前阶段的路径.....
CMD/ENTRYPOINT 指定容器启动时执行的命令

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/118512.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【带头学C++】----- 1.基础知识 ---- 1.21.23.9 位运算符的综合应用

最近做任务&#xff0c;公司项目比较重&#xff0c;赶上1024的活动流量券任务&#xff0c;内容治疗略微有一些杂乱&#xff0c;后期会把专栏目录重新搞一下&#xff0c;内容我是融合了很多课程和书籍包含ai的一些理解&#xff0c;我整理和增加了自己的见解和代码贴图&#xff0…

newstar week3 pwn

newstar week3 pwn 巩固知识&#xff0c;如有错误记得纠正&#xff0c;感谢师傅们的评阅 puts or system? Arch: amd64-64-little RELRO: Partial RELRO Stack: Canary found NX: NX enabled PIE: No PIE (0x400000)int __cdecl main(int argc, const…

uni-app:解决异步请求返回值问题

可以使用 Promise 或者回调函数来处理异步请求的返回值。 方法一&#xff1a; Promise处理异步请求的返回值 使用 Promise 可以将异步请求的结果通过 resolve 和 reject 返回&#xff0c;然后通过 .then() 方法获取成功的结果&#xff0c;通过 .catch() 方法获取错误信息。 …

鸿鹄工程项目管理系统 Spring Cloud+Spring Boot+Mybatis+Vue+ElementUI+前后端分离构建工程项目管理系统项目背景

鸿鹄工程项目管理系统 Spring CloudSpring BootMybatisVueElementUI前后端分离构建工程项目管理系统 1. 项目背景 一、随着公司的快速发展&#xff0c;企业人员和经营规模不断壮大。为了提高工程管理效率、减轻劳动强度、提高信息处理速度和准确性&#xff0c;公司对内部工程管…

统计文本词频的几种方法(Python)

目录 1. 单句的词频统计 2. 文章的词频统计 方法一&#xff1a;运用集合去重方法 方法二&#xff1a;运用字典统计 方法三&#xff1a;使用计数器 词频统计是自然语言处理的基本任务&#xff0c;针对一段句子、一篇文章或一组文章&#xff0c;统计文章中每个单词出现的次数…

40.查找练习题(王道2023数据结构第7章)

试题1&#xff08;王道7.2.4节综合练习5&#xff09;&#xff1a; 写出折半查找的递归算法。 #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h>#define MAXSIZE 10 #define ElemType int #define Status inttypedef struct{int data[MAXSIZE]; /…

GD32_定时器输入捕获波形频率

GD32_定时器输入捕获波形频率&#xff08;多通道轮询&#xff09; 之前项目上用到一个使用定时器捕获输入采集风扇波形频率得到风扇转速的模块&#xff0c;作为笔记简单记录以下当时的逻辑结构和遇到的问题&#xff0c;有需要参考源码、有疑问或需要提供帮助的可以留言告知 。…

Spring Event

前言 ApplicationEvent 与 ApplicationListener 应用 实现 基于注解 事件过滤 异步事件监听 好处及应用场景 源码阅读 总结 1前言 ApplicationContext 中的事件处理是通过 ApplicationEvent 类和 ApplicationListener 接口提供的。如果将实现了 ApplicationListener …

【AI视野·今日Robot 机器人论文速览 第五十八期】Thu, 19 Oct 2023

AI视野今日CS.Robotics 机器人学论文速览 Thu, 19 Oct 2023 Totally 25 papers &#x1f449;上期速览✈更多精彩请移步主页 Daily Robotics Papers InViG: Benchmarking Interactive Visual Grounding with 500K Human-Robot Interactions Authors Hanbo Zhang, Jie Xu, Yuch…

Qt生成PDF报告

文章目录 一、示意图二、实现部分代码总结 一、示意图 二、实现部分代码 //! 生成测试报告 void MainWindow::createPdf(QString filename, _pdf_msg_& msg, const QMap<QString, int>& ok, const QMap<QString, int>& err) {//QDir dir;if(!dir.exis…

Vue快速入门

一、概述 1.是一套前端框架&#xff0c;可免除原生JavaScript中的DOM操作&#xff0c;基于MVVM思想&#xff0c;实现数据双向绑定。 实现由MVC——>MVVM的转换 二、入门 1.新建HTML页面&#xff0c;引入Vue.js文件 2.在JS代码区&#xff0c;创建Vue核心对象&#xff0c;进行…

嵌入式软件工程师面试题——2025校招专题(三)

说明&#xff1a; 面试题来源于网络书籍&#xff0c;公司题目以及博主原创或修改&#xff08;题目大部分来源于各种公司&#xff09;&#xff1b;文中很多题目&#xff0c;或许大家直接编译器写完&#xff0c;1分钟就出结果了。但在这里博主希望每一个题目&#xff0c;大家都要…

生产环境元空间内存溢出(OOM)的问题排查

一、现象 2023.10.17下午收到业务反馈&#xff0c;说是接口调用超时&#xff0c;进件系统和核心系统调用外数系统接口时等待过久&#xff0c;引起系统异常。然后我们看了下接口调用的日志&#xff0c;确实接口的响应时间在五十秒左右。我们自己测试了下&#xff0c;发现也是这…

leetcode 503. 下一个更大元素 II、42. 接雨水

下一个更大元素 II 给定一个循环数组 nums &#xff08; nums[nums.length - 1] 的下一个元素是 nums[0] &#xff09;&#xff0c;返回 nums 中每个元素的 下一个更大元素 。 数字 x 的 下一个更大的元素 是按数组遍历顺序&#xff0c;这个数字之后的第一个比它更大的数&…

【c#】2022创建WEB API接口教程demo

c#创建WEB API接口 创建WEB API接口结果图涉及到的技术设计流程创建WEB API接口 结果图 涉及到的技术 设计流程 1、创建WEB api项目,使用控制器和penapi勾选上,第一次创建项目时没有勾选,因为感觉没啥用。后面跑项目的时候,要把接口用swagger去直接生成的时候,还是需要…

自然语言处理---Transformer机制详解之BERT模型介绍

1 BERT简介 BERT是2018年10月由Google AI研究院提出的一种预训练模型. BERT的全称是Bidirectional Encoder Representation from Transformers.BERT在机器阅读理解顶级水平测试SQuAD1.1中表现出惊人的成绩&#xff1a;全部两个衡量指标上全面超越人类&#xff0c;并且在11种不…

Postman的简单使用

Postman简介 官网 Postman是Google公司开发的一款功能强大的网页调试与发送HTTP请求&#xff0c;并能运行测试用例的Chrome插件 使用Postman进行简单接口测试 新建测试 → 选择请求方式 → 请求URL&#xff0c;下面用百度作为例子&#xff1a; 参考文档 [1] Postman使用教程…

异常的处理和HTTP状态码的分类

在爬虫过程中&#xff0c;可能会遇到各种异常情况&#xff0c;如网络连接错误、网页解析错误、请求超时等。为了提高爬虫的稳定性和容错性&#xff0c;需要对这些异常进行处理。 异常处理是通过捕获和处理异常来解决程序中出现的错误情况。在爬虫中&#xff0c;常见的异常处理…

RCE 远程代码执行漏洞分析

RCE 漏洞 1.漏洞描述 Remote Command/Code Execute 远程命令执行/远程代码执行漏洞 这种漏洞通常出现在应用程序或操作系统中&#xff0c;攻击者可以通过利用漏洞注入恶意代码&#xff0c;并在受攻击的系统上执行任意命令。 2.漏洞场景 PHP 代码执行PHP 代码注入OS 命令执…