Kubernetes二进制搭建

目录

1.操作系统初始化配置(所有节点同此操作)

2.部署etcd集群

etcd概述

准备签发证书环境

在master01节点上操作(192.168.88.22)

在两个node节点上操作

总结:

3.部署docker引擎

4.部署Master组件

总结:

5.部署Worker Node组件

在所有node节点上操作

在node01节点上操作

总结:


实验准备:

k8s集群master01:192.168.88.22	kube-apiserver kube-controller-manager kube-scheduler etcdk8s集群node01:192.168.88.40	kubelet kube-proxy docker 
k8s集群node02:192.168.88.13etcd集群节点1:192.168.88.22	etcd
etcd集群节点2:192.168.88.40
etcd集群节点3:192.168.88.13

1.操作系统初始化配置(所有节点同此操作)

#关闭防火墙
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
iptables -F && iptables -t nat -F && iptables -t mangle -F && iptables -X#关闭selinux
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config#关闭swap
swapoff -a
sed -ri 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab #根据规划设置主机名
hostnamectl set-hostname master01
hostnamectl set-hostname node01
hostnamectl set-hostname node02#在master添加hosts
cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.88.22 master01
192.168.88.40 node01
192.168.88.13 node02
EOF#调整内核参数
cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf << EOF
#开启网桥模式,可将网桥的流量传递给iptables链
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
#关闭ipv6协议
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv4.ip_forward=1
EOFsysctl --system#时间同步
yum install ntpdate -y
ntpdate ntp.aliyun.com

2.部署etcd集群

etcd概述

  • etcd是CoreOS团队于2013年6月发起的开源项目,它的目标是构建一个高可用的分布式键值(key-value)数据库。etcd内部采用raft协议作为一致性算法,etcd是go语言编写的。

etcd 作为服务发现系统,有以下的特点:

  • 简单:安装配置简单,而且提供了HTTP API进行交互,使用也很简单
  • 安全:支持SSL证书验证
  • 快速:单实例支持每秒2k+读操作
  • 可靠:采用raft算法,实现分布式系统数据的可用性和一致性

etcd 目前默认使用2379端口提供HTTP API服务, 2380端口和peer通信(这两个端口已经被IANA(互联网数字分配机构)官方预留给etcd)。 即etcd默认使用2379端口对外为客户端提供通讯,使用端口2380来进行服务器间内部通讯。

etcd 在生产环境中一般推荐集群方式部署。由于etcd 的leader选举机制,要求至少为3台或以上的奇数台。

准备签发证书环境

CFSSL 用来为 etcd 提供 TLS 证书,它支持签三种类型的证书

  1. client 证书,服务端连接客户端时携带的证书,用于客户端验证服务端身份,如 kube-apiserver 访问 etcd;
  2. server 证书,客户端连接服务端时携带的证书,用于服务端验证客户端身份,如 etcd 对外提供服务;
  3. peer 证书,相互之间连接时使用的证书,如 etcd 节点之间进行验证和通信。

在master01节点上操作(192.168.88.22)

#准备cfssl证书生成工具
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssl
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssljson_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssljson
wget https://pkg.cfssl.org/R1.2/cfssl-certinfo_linux-amd64 -O /usr/local/bin/cfssl-certinfochmod +x /usr/local/bin/cfssl*
------------------------------------------------------------------------------------------
cfssl:证书签发的工具命令
cfssljson:将 cfssl 生成的证书(json格式)变为文件承载式证书
cfssl-certinfo:验证证书的信息
cfssl-certinfo -cert <证书名称>			#查看证书的信息
------------------------------------------------------------------------------------------### 生成Etcd证书 ###
mkdir /opt/k8s
cd /opt/k8s/#上传 etcd-cert.sh 和 etcd.sh 到 /opt/k8s/ 目录中
chmod +x etcd-cert.sh etcd.sh#创建用于生成CA证书、etcd 服务器证书以及私钥的目录
mkdir /opt/k8s/etcd-cert
mv etcd-cert.sh etcd-cert/
cd /opt/k8s/etcd-cert/
./etcd-cert.sh			#生成CA证书、etcd 服务器证书以及私钥ls
ca-config.json  ca-csr.json  ca.pem        server.csr       server-key.pem
ca.csr          ca-key.pem   etcd-cert.sh  server-csr.json  server.pem#上传 etcd-v3.4.9-linux-amd64.tar.gz 到 /opt/k8s 目录中,启动etcd服务
cd /opt/k8s/
tar xf etcd-v3.4.26-linux-amd64.tar.gz
ls etcd-v3.4.26-linux-amd64
Documentation  etcd  etcdctl  README-etcdctl.md  README.md  READMEv2-etcdctl.md
------------------------------------------------------------------------------------------
etcd就是etcd 服务的启动命令,后面可跟各种启动参数
etcdctl主要为etcd 服务提供了命令行操作
------------------------------------------------------------------------------------------#创建用于存放 etcd 配置文件,命令文件,证书的目录
mkdir -p /opt/etcd/{cfg,bin,ssl}cd /opt/k8s/etcd-v3.4.9-linux-amd64/
mv etcd etcdctl /opt/etcd/bin/
cp /opt/k8s/etcd-cert/*.pem /opt/etcd/ssl/vim etcd-cert/etcd-cert.sh
修改配置文件,参考以下截图cd /opt/k8s/
./etcd.sh etcd01 192.168.88.22 etcd02=https://192.168.88.40:2380,etcd03=https://192.168.88.13:2380
#进入卡住状态等待其他节点加入,这里需要三台etcd服务同时启动,如果只启动其中一台后,服务会卡在那里,直到集群中所有etcd节点都已启动,可忽略这个情况#可另外打开一个窗口查看etcd进程是否正常
ps -ef | grep etcd#把etcd相关证书文件、命令文件和服务管理文件全部拷贝到另外两个etcd集群节点
scp -r /opt/etcd/ root@192.168.88.40:/opt/
scp -r /opt/etcd/ root@192.168.88.13:/opt/
scp /usr/lib/systemd/system/etcd.service root@192.168.88.40:/usr/lib/systemd/system/
scp /usr/lib/systemd/system/etcd.service root@192.168.88.13:/usr/lib/systemd/system/

在两个node节点上操作

vim /opt/etcd/cfg/etcd
#[Member]
ETCD_NAME="etcd02"											#修改
ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/default.etcd"
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="https://192.168.88.40:2380"			#修改
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="https://192.168.88.40:2379"		#修改#[Clustering]
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="https://192.168.88.40:2380"		#修改
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="https://192.168.88.40:2379"				#修改
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd01=https://192.168.88.22:2380,etcd02=https://192.168.88.40:2380,etcd03=https://192.168.88.13:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"#启动etcd服务
systemctl start etcd
systemctl enable etcd
systemctl status etcd//在 node02 节点上操作
vim /opt/etcd/cfg/etcd
#[Member]
ETCD_NAME="etcd03"											#修改
ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd/default.etcd"
ETCD_LISTEN_PEER_URLS="https://192.168.88.13:2380"			#修改
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="https://192.168.88.13:2379"		#修改#[Clustering]
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="https://192.168.88.13:2380"		#修改
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="https://192.168.88.13:2379"				#修改
ETCD_INITIAL_CLUSTER="etcd01=https://192.168.88.22:2380,etcd02=https://192.168.88.40:2380,etcd03=https://192.168.88.13:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"#启动etcd服务
systemctl start etcd
systemctl enable etcd
systemctl status etcd#检查etcd群集状态
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints="https://192.168.88.22:2379,https://192.168.88.40:2379,https://192.168.88.13:2379" endpoint health --write-out=table
------------------------------------------------------------------------------------------
--cert-file:识别HTTPS端使用SSL证书文件
--key-file:使用此SSL密钥文件标识HTTPS客户端
--ca-file:使用此CA证书验证启用https的服务器的证书
--endpoints:集群中以逗号分隔的机器地址列表
cluster-health:检查etcd集群的运行状况
------------------------------------------------------------------------------------------#查看etcd集群成员列表
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --cacert=/opt/etcd/ssl/ca.pem --cert=/opt/etcd/ssl/server.pem --key=/opt/etcd/ssl/server-key.pem --endpoints="https://192.168.88.22:2379,https://192.168.88.40:2379,https://192.168.88.13:2379" --write-out=table member list

总结:

部署etcd

  1. 使用cfssl工具签发证书和私钥文件
  2. 解压etcd软件包,获取二进制文件 etcd etcdctl
  3. 准备etcd集群配置文件
  4. 启动etcd进程服务,将所有节点加入到etcd集群中

etcd的操作

#查看etcd集群健康状态
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379,https://IP2:2379,https://IP3:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 -wtable endpoint health#查看etcd集群状态信息
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379,https://IP2:2379,https://IP3:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 -wtable endpoint status#查看etcd集群成员列表
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379,https://IP2:2379,https://IP3:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 -wtable member list#向etcd插入键值
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 put <KEY> '<VALUE>'#查看键的值
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 get <KEY>#删除键
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 del <KEY>#备份etcd数据库
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 snapshot save 备份文件路径#恢复etcd数据库
ETCDCTL_API=3 /opt/etcd/bin/etcdctl --endpoints="https://IP1:2379" --cacert=CA证书 --cert=客户端证书 --key=客户端私钥 snapshot restore 备份文件路径

3.部署docker引擎

  • 所有 node 节点部署docker引擎
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 
yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo 
yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.iosystemctl start docker.service
systemctl enable docker.service 

4.部署Master组件

在master01节点上操作

#上传 master.zip 和 k8s-cert.sh 到 /opt/k8s 目录中,解压 master.zip 压缩包
cd /opt/k8s/
unzip master.zip
chmod +x *.sh#创建kubernetes工作目录
mkdir -p /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs}#创建用于生成CA证书、相关组件的证书和私钥的目录
mkdir /opt/k8s/k8s-cert
mv /opt/k8s/k8s-cert.sh /opt/k8s/k8s-cert
cd /opt/k8s/k8s-cert/
./k8s-cert.sh				#生成CA证书、相关组件的证书和私钥ls *pem
admin-key.pem  admin.pem  ca-key.pem  ca.pem  kube-proxy-key.pem  kube-proxy.pem#复制CA证书、apiserver相关证书和私钥到 kubernetes工作目录的 ssl 子目录中
cp *.pem /opt/kubernetes/ssl/#上传 kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz 到 /opt/k8s/ 目录中,解压 kubernetes 压缩包
cd /opt/k8s/
tar zxvf kubernetes-server-linux-amd64.tar.gz#复制master组件的关键命令文件到 kubernetes工作目录的 bin 子目录中
cd /opt/k8s/kubernetes/server/bin
cp kube-apiserver kubectl kube-controller-manager kube-scheduler /opt/kubernetes/bin/
ln -s /opt/kubernetes/bin/* /usr/local/bin/#创建 bootstrap token 认证文件,apiserver 启动时会调用,然后就相当于在集群内创建了一个这个用户,接下来就可以用 RBAC 给他授权
cd /opt/k8s/
vim token.sh
#!/bin/bash
#获取随机数前16个字节内容,以十六进制格式输出,并删除其中空格
BOOTSTRAP_TOKEN=$(head -c 16 /dev/urandom | od -An -t x | tr -d ' ')
#生成 token.csv 文件,按照 Token序列号,用户名,UID,用户组 的格式生成
cat > /opt/kubernetes/cfg/token.csv <<EOF
${BOOTSTRAP_TOKEN},kubelet-bootstrap,10001,"system:kubelet-bootstrap"
EOFchmod +x token.sh
./token.shcat /opt/kubernetes/cfg/token.csv#二进制文件、token、证书都准备好后,开启 apiserver 服务
cd /opt/k8s/
./apiserver.sh 192.168.88.22 https://192.168.88.22:2379,https://192.168.88.40:2379,https://192.168.88.13:2379#检查进程是否启动成功
ps aux | grep kube-apiservernetstat -natp | grep 6443   #安全端口6443用于接收HTTPS请求,用于基于Token文件或客户端证书等认证#启动 scheduler 服务
cd /opt/k8s/
./scheduler.sh
ps aux | grep kube-scheduler#启动 controller-manager 服务
./controller-manager.sh
ps aux | grep kube-controller-manager#生成kubectl连接集群的kubeconfig文件
./admin.sh#绑定默认cluster-admin管理员集群角色,授权kubectl访问集群
kubectl create clusterrolebinding cluster-system-anonymous --clusterrole=cluster-admin --user=system:anonymous#通过kubectl工具查看当前集群组件状态
kubectl get cs
NAME                 STATUS    MESSAGE             ERROR
controller-manager   Healthy   ok                  
scheduler            Healthy   ok                  
etcd-2               Healthy   {"health":"true"}   
etcd-1               Healthy   {"health":"true"}   
etcd-0               Healthy   {"health":"true"}  #查看版本信息
kubectl version

总结:

部署master组件

  1. 使用cfssl工具签发证书和私钥文件
  2. 下载K8S软件包,获取二进制文件 kube-apiserver  kube-controller-manager  kube-scheduler 
  3. 准备 kube-apiserver 启动时要调用的 bootstrap-token 认证文件(token.csv)
  4. 准备 kube-apiserver  kube-controller-manager  kube-scheduler 的进程服务启动参数配置文件
  5. 准备 kube-controller-manager  kube-scheduler  kubectl 的 kubeconfig 集群引导配置文件(用于连接和验证 kube-apiserver)
  6. 依次启动 kube-apiserver  kube-controller-manager  kube-scheduler 进程服务
  7. 执行 kubectl get cs 命令查看master组件的健康状态

5.部署Worker Node组件

在所有node节点上操作

#创建kubernetes工作目录
mkdir -p /opt/kubernetes/{bin,cfg,ssl,logs}#上传 node.zip 到 /opt 目录中,解压 node.zip 压缩包,获得kubelet.sh、proxy.sh
cd /opt/
unzip node.zip
chmod +x kubelet.sh proxy.sh//在 master01 节点上操作
#把 kubelet、kube-proxy 拷贝到 node 节点
cd /opt/k8s/kubernetes/server/bin
scp kubelet kube-proxy root@192.168.88.40:/opt/kubernetes/bin/
scp kubelet kube-proxy root@192.168.88.13:/opt/kubernetes/bin/#上传kubeconfig.sh文件到/opt/k8s/kubeconfig目录中,生成kubelet初次加入集群引导kubeconfig文件和kube-proxy.kubeconfig文件
#kubeconfig 文件包含集群参数(CA 证书、API Server 地址),客户端参数(上面生成的证书和私钥),集群 context 上下文参数(集群名称、用户名)。Kubenetes 组件(如 kubelet、kube-proxy)通过启动时指定不同的 kubeconfig 文件可以切换到不同的集群,连接到 apiserver。
mkdir /opt/k8s/kubeconfigcd /opt/k8s/kubeconfig
chmod +x kubeconfig.sh
./kubeconfig.sh 192.168.88.22 /opt/k8s/k8s-cert/#把配置文件 bootstrap.kubeconfig、kube-proxy.kubeconfig 拷贝到 node 节点
scp bootstrap.kubeconfig kube-proxy.kubeconfig root@192.168.88.40:/opt/kubernetes/cfg/
scp bootstrap.kubeconfig kube-proxy.kubeconfig root@192.168.88.13:/opt/kubernetes/cfg/#RBAC授权,使用户 kubelet-bootstrap 能够有权限发起 CSR 请求证书
kubectl create clusterrolebinding kubelet-bootstrap --clusterrole=system:node-bootstrapper --user=kubelet-bootstrap------------------------------------------------------------------------------------------
kubelet 采用 TLS Bootstrapping 机制,自动完成到 kube-apiserver 的注册,在 node 节点量较大或者后期自动扩容时非常有用。
Master apiserver 启用 TLS 认证后,node 节点 kubelet 组件想要加入集群,必须使用CA签发的有效证书才能与 apiserver 通信,当 node 节点很多时,签署证书是一件很繁琐的事情。因此 Kubernetes 引入了 TLS bootstraping 机制来自动颁发客户端证书,kubelet 会以一个低权限用户自动向 apiserver 申请证书,kubelet 的证书由 apiserver 动态签署。kubelet 首次启动通过加载 bootstrap.kubeconfig 中的用户 Token 和 apiserver CA 证书发起首次 CSR 请求,这个 Token 被预先内置在 apiserver 节点的 token.csv 中,其身份为 kubelet-bootstrap 用户和 system:kubelet-bootstrap 用户组;想要首次 CSR 请求能成功(即不会被 apiserver 401 拒绝),则需要先创建一个 ClusterRoleBinding,将 kubelet-bootstrap 用户和 system:node-bootstrapper 内置 ClusterRole 绑定(通过 kubectl get clusterroles 可查询),使其能够发起 CSR 认证请求。TLS bootstrapping 时的证书实际是由 kube-controller-manager 组件来签署的,也就是说证书有效期是 kube-controller-manager 组件控制的;kube-controller-manager 组件提供了一个 --experimental-cluster-signing-duration 参数来设置签署的证书有效时间;默认为 8760h0m0s,将其改为 87600h0m0s,即 10 年后再进行 TLS bootstrapping 签署证书即可。也就是说 kubelet 首次访问 API Server 时,是使用 token 做认证,通过后,Controller Manager 会为 kubelet 生成一个证书,以后的访问都是用证书做认证了。
------------------------------------------------------------------------------------------

在node01节点上操作

#启动 kubelet 服务
cd /opt/
./kubelet.sh 192.168.88.40
ps aux | grep kubeletvim /etc/docker/daemon.json{"registry-mirrors": ["https://6ijb8ubo.mirror.aliyuncs.com"],"exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],"log-driver": "json-file","log-opts": {"max-size": "500m", "max-file": "3"}
}//在 master01 节点上操作,通过 CSR 请求
#检查到 node01 节点的 kubelet 发起的 CSR 请求,Pending 表示等待集群给该节点签发证书
kubectl get csr
NAME                                                   AGE  SIGNERNAME                                    REQUESTOR           CONDITION
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE   12s  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Pending#通过 CSR 请求
kubectl certificate approve node-csr-USIbSJaDhy88Jp-ynstZ91X9JWlIKpsmkKx-aChFFHE#Approved,Issued 表示已授权 CSR 请求并签发证书
kubectl get csr
NAME                                                   AGE  SIGNERNAME                                    REQUESTOR           CONDITION
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE   2m5s kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued#查看节点,由于网络插件还没有部署,节点会没有准备就绪 NotReady
kubectl get node
NAME            STATUS     ROLES    AGE    VERSION
192.168.88.40   NotReady   <none>   108s   v1.20.15//在 node01 节点上操作
#加载 ip_vs 模块
for i in $(ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/netfilter/ipvs|grep -o "^[^.]*");do echo $i; /sbin/modinfo -F filename $i >/dev/null 2>&1 && /sbin/modprobe $i;done#启动proxy服务
cd /opt/
./proxy.sh 192.168.88.40
ps aux | grep kube-proxy

总结:

部署node组件

  1. 获取二进制文件 kubelet kube-proxy
  2. 准备 kubelet kube-proxy 使用的 kubeconfig集群引导配置文件 bootstrap.kubeconfig(kubelet首次访问apiserver使用认证的文件) kube-proxy.kubeconfig
  3. 准备 kubelet kube-proxy 的进程服务启动参数配置文件
  4. 启动 kubelet 进程服务,向 apiserver 发起 CSR 请求自动签发证书,master 通过 CSR 请求后 kubelet 方可获取到证书
  5. 加载 ipvs 模块,启动 kube-proxy 进程服务
  6. 执行 kubectl get nodes 命令查看node节点状态

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随着近期鸿蒙OS系统推送测试版的时间确定&#xff0c;关于鸿蒙系统的讨论再次升温。 作为华为自主研发的操作系统&#xff0c;鸿蒙给人的第一印象是具有颠覆性。 早在几年前&#xff0c;业内就开始流传鸿蒙可能会代替Android的传言。毕竟&#xff0c;Android作为开源系统&…

迷你世界彩色建筑生成

local x0,y0,z00,20,0--起点坐标 local dx,dy,dz100,100,1--外切长方体横纵竖长度 local count,all0,dx*dy*dz--计数&#xff0c;总数 local m,k10000,0--单次生成方块数&#xff0c;无用循环值 local x,y,z0,0,0--当前坐标 local id600--方块id local demath.random(2,12)/2 -…

如何使用idea连接服务器上的mysql?

安全组进行开放 具体步骤 关闭防火墙 开放端口号 重启防火墙 firewall-cmd --reload在mysql进行修改配置 update user set host % where user root;flush privileges;使得其他网络也可以连接这个数据库 另外如果想要sqlyog或者其他图形化界面要连接到数据库可以看下面这…

创建无名信号量

#include<myhead.h> //创建无名信号量 sem_t sem;//定义生产者 void *task1(void *arg) {int num5;while(num--){sleep(1);printf("我生产了一辆特斯拉\n");//释放资源sem_post(&sem);}//退出线程pthread_exit(NULL); } //定义消费者 void *task2(void *ar…

Python: argparse基本用法

Python: argparse基本用法 &#x1f308; 个人主页&#xff1a;高斯小哥 &#x1f525; 高质量专栏&#xff1a;【Matplotlib之旅&#xff1a;零基础精通数据可视化】 &#x1f4a1; 创作高质量博文&#xff0c;分享更多关于深度学习、PyTorch、Python领域的优质内容&#xff0…

Flink介绍

Flink 介绍 文章目录 Flink 介绍1. 简介1.1 背景1.2 用途 2. 核心概念2.1 流&#xff08;Stream&#xff09;2.2 转换&#xff08;Transformation&#xff09;2.3 窗口&#xff08;Window&#xff09;2.4 状态&#xff08;State&#xff09; 3. 编程模型3.1 编程模型介绍3.2 程…

排序算法1:冒泡排序、快速排序、插入排序

排序算法&#xff1a;交换类排序&#xff0c;插入类排序、选择类排序、归并类排序 交换类排序&#xff1a;冒泡排序、快速排序 一、冒泡排序 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> typedef int ElemType; typedef struct{ElemType *e…

【Java EE初阶二十二】https的简单理解

1. 初识https 当前网络上,主要都是 HTTPS 了,很少能见到 HTTP.实际上 HTTPS 也是基于 HTTP.只不过 HTTPS 在 HTTP 的基础之上, 引入了"加密"机制&#xff1b;引入 HTTPS 防止你的数据被黑客篡改 &#xff1b; HTTPS 就是一个重要的保护措施.之所以能够安全, 最关键的…

第2.5章:StarRocks表设计--Colocation Join

目录 一、StarRocks数据划分 1.1 分区 1.2 分桶 二、Colocation Join实现原理 2.1 Colocate Join概述 2.2 Colocate Join实现原理 三、应用案例 注&#xff1a;本篇文章阐述的是StarRocks-3.2版本的Colocation Join 官网文章地址&#xff1a; Colocate Join | StarRoc…

css知识:盒模型盒子塌陷BFC

1. css盒模型 标准盒子模型&#xff0c;content-box 设置宽度即content的宽度 width content 总宽度content&#xff08;width设定值&#xff09; padding border IE/怪异盒子模型&#xff0c;border-box width content border padding 总宽度 width设定值 2. 如何…

互联网加竞赛 大数据疫情分析及可视化系统

文章目录 0 前言2 开发简介3 数据集4 实现技术4.1 系统架构4.2 开发环境4.3 疫情地图4.3.1 填充图(Choropleth maps)4.3.2 气泡图 4.4 全国疫情实时追踪4.6 其他页面 5 关键代码最后 0 前言 &#x1f525; 优质竞赛项目系列&#xff0c;今天要分享的是 &#x1f6a9; 大数据疫…