CN110941393A - 一种基于逻辑卷管理的lv供应方法、装置、设备及介质 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种基于逻辑卷管理的LV供应方法,通过监听kubernetes中的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点;创建PVC,并将PVC映射至目标节点,以便目标节点根据PVC创建LV并进行挂载;利用kubernetes的外部存储器在检测到LV的挂载目录时,创建PV;在kubernetes的pod检测到PVC后,将PVC与PV进行绑定,使LV成为可用状态。因此,本方法能够根据监听情况自动创建LV提供给kubernetes使用,避免了管理员手动干预操作,提高kubernetes访问本地存储的效率。本申请还公开了一种基于逻辑卷管理的LV供应装置、设备及计算机可读存储介质,均具有上述有益效果。

Description

一种基于逻辑卷管理的LV供应方法、装置、设备及介质
技术领域
本发明涉及存储技术领域,特别涉及一种基于逻辑卷管理的LV供应方法、装置、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
目前,在云原生kubernetes的使用中,kubernetes可以选择多种类型的后端存储,但是在数据缓存,应用可以就近访问数据,快速处理或分布式存储系统的场景下,适合使用直接访问本地存储。
现有技术中,kubernetes需要使用node节点的local volume(LV,本地卷)类型的存储时,需要通过管理员预先手动规划设置本地卷,从而利用该本地卷为kubernetes提供服务。但是,这种管理员手动操作的方式,需要消耗大量的人力资源,降低kubernetes访问本地存储的效率。
因此,如何提高kubernetes访问本地存储的效率,降低对人力资源的消耗,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种基于逻辑卷管理的LV供应方法,能够提高kubernetes访问本地存储的效率,降低对人力资源的消耗;本发明的另一目的是提供一种基于逻辑卷管理的LV供应装置、设备及计算机可读存储介质,均具有上述有益效果。
为解决上述技术问题,本发明提供一种基于逻辑卷管理的LV供应方法,包括:
监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点;
创建PVC,并将所述PVC映射至所述目标节点,以便所述目标节点根据所述PVC创建LV并进行挂载;
利用所述kubernetes的外部存储器在检测到所述LV的挂载目录时,创建PV;
在所述kubernetes的pod检测到PVC后,将所述PVC与所述PV进行绑定,使所述LV成为可用状态。
优选地,所述监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点的过程,具体包括:
预先设置监听配置文件;其中,所述监听配置文件包括监听的节点列表和监听方式;
依据所述监听方式监听所述kubernetes中的与所述节点列表对应的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
优选地,所述监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点的过程,具体包括:
以deanmonset方式监听所述kubernetes中的各所述节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
优选地,在所述kubernetes的pod检测到PVC后,将所述PVC与所述PV进行绑定,使所述LV成为可用状态之后,进一步包括:
删除所述pod。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种基于逻辑卷管理的LV供应装置,包括:
监听模块,用于监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点;
第一创建模块,用于创建PVC,并将所述PVC映射至所述目标节点,以便所述目标节点根据所述PVC创建LV并进行挂载;
第二创建模块,用于利用所述kubernetes的外部存储器在检测到所述LV的挂载目录时,创建PV;
绑定模块,用于在所述kubernetes的pod检测到PVC后,将所述PVC与所述PV进行绑定,使所述LV成为可用状态。
优选地,所述监听模块具体包括:
设置子模块,用于预先设置监听配置文件;其中,所述监听配置文件包括监听的节点列表和监听方式;
监听子模块,用于依据所述监听方式监听所述kubernetes中的与所述节点列表对应的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种基于逻辑卷管理的LV供应设备,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现上述任一种基于逻辑卷管理的LV供应方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一种基于逻辑卷管理的LV供应方法的步骤。
本发明提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应方法,通过监听kubernetes中的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点;然后创建PVC,并将PVC映射至目标节点,以便目标节点根据PVC创建LV并进行挂载;再利用kubernetes的外部存储器在检测到LV的挂载目录时,创建PV;并在kubernetes的pod检测到PVC后,将PVC与PV进行绑定,使LV成为可用状态。因此,本方法能够根据监听情况自动创建LV提供给kubernetes使用,避免了管理员手动干预操作,提高kubernetes访问本地存储的效率。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种基于逻辑卷管理的LV供应装置、设备及计算机可读存储介质,均具有上述有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种kubernetes的架构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应装置的结构图;
图4为本发明实施例提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应设备的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例的核心是提供一种基于逻辑卷管理的LV供应方法,能够提高kubernetes访问本地存储的效率,降低对人力资源的消耗;本发明的另一核心是提供一种基于逻辑卷管理的LV供应装置、设备及计算机可读存储介质,均具有上述有益效果。
为了使本领域技术人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
图1为本发明实施例提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应方法的流程图,图2为本发明实施例提供的一种kubernetes的架构示意图。如图1和图2所示,一种基于逻辑卷管理的LV供应方法包括:
S10:监听kubernetes中的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点。
需要说明的是,在执行本实施例的方法之前,需要预先构建持久化卷所需的镜像,包括scheduler镜像和agent镜像,其中,scheduler镜像指的是运行kubernetes的Master中的scheduler对应的镜像,agernt镜像指的是node节点对应的镜像,并推送至镜像仓库,以便后续基于构建的镜像进行操作。
具体的,本实施例首先是通过kubernetes中的Master利用scheduler(调度程序)监听kubernetes中的各node节点,检测各节点是否存在LV需求。当检测到存在LV需求的节点时,即确定出目标节点。需要说明的是,LV(local volume,本地卷)需求指的是访问本地磁盘以进行存储的需求。
需要说明的是,在实际操作中,是按照实际需求监听kubernetes中的各节点,具体可以是全部的节点,也可以是指定的节点,本实施例对此不做限定。
S20:创建PVC,并将PVC映射至目标节点,以便目标节点根据PVC创建LV并进行挂载。
具体的,在确定出目标节点之后,创建PVC(Persistent Volume Claim,持久化存储声明),PVC是用来描述pod希望使用什么样的或者说是满足什么条件的存储,如存储的大小、读写权限等;然后将该PVC映射至目标节点,从而便于目标节点根据PVC创建LV,并进行挂载,使得其他软件平台暂时无法对该LV进行操作。
S30:利用kubernetes的外部存储器在检测到LV的挂载目录时,创建PV。
具体的,kubernetes的外部存储器(external storage)将实时进行检测,在创建LV并进行挂载之后,该LV将出现在挂载目录中,因此当外部存储器检测到该LV的挂载目录时,创建PV(Persistent Volume,持久化存储卷)。可以理解的是,PV指的是一个具体volume的属性,比如volume的类型、挂载目录、远程存储服务地址等。
S40:在kubernetes的pod检测到PVC后,将PVC与PV进行绑定,使LV成为可用状态。
具体的,在kubernetes的pod检测到PVC后,需要进一步判断PV和PVC是否属于同一个StorageClass,只有属于同一个StorageClass的PV和PVC才可以绑定在一起,具体的,通过判断StorageClassName字段是否一致,若是,则将PVC与PV进行绑定,从而使LV成为可用状态,因此可以提供给kubernetes使用。
本发明实施例提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应方法,通过监听kubernetes中的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点;然后创建PVC,并将PVC映射至目标节点,以便目标节点根据PVC创建LV并进行挂载;再利用kubernetes的外部存储器在检测到LV的挂载目录时,创建PV;并在kubernetes的pod检测到PVC后,将PVC与PV进行绑定,使LV成为可用状态。因此,本方法能够根据监听情况自动创建LV提供给kubernetes使用,避免了管理员手动干预操作,提高kubernetes访问本地存储的效率。
在上述实施例的基础上,本实施例对技术方案作了进一步的说明和优化,具体的,本实施例中,监听kubernetes中的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点的过程,具体包括:
预先设置监听配置文件;其中,监听配置文件包括监听的节点列表和监听方式;
依据监听方式监听kubernetes中的与节点列表对应的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点。
具体的,本实施例中,通过预先设置监听配置文件(config map),监听配置文件包括监听的节点列表,也就是说,监听配置文件定义了需要监听哪些节点,即可以在哪些节点上基于LVM创建LV提供给kubernetes使用,以及监听方式,即具体是利用何种方式监听各节点,监听方式包括deployment和daemonset,本实施例对此不做限定,根据实际需求进行选择。
作为优选的实施方式,本实施例中,监听kubernetes中的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点的过程,具体包括:
以deanmonset方式监听kubernetes中的各节点,确定出节点中存在LV需求的目标节点。
也就是说,本实施例中,具体是以deanmonset方式监听kubernetes中的各节点。需要说明的是,在实际操作中,调度程序运行在deanmonset集群内部,并且一般以deployment方式部署,因此本实施例优选地通过deanmonset方式监听kubernetes中的各节点,能够相对避免运行冲突,提升监听的准确度和效率。
在上述实施例的基础上,本实施例对技术方案作了进一步的说明和优化,具体的,本实施例中,在kubernetes的pod检测到PVC后,将PVC与PV进行绑定,使LV成为可用状态之后,进一步包括:
删除pod。
具体的,在实际操作中,可以通过kubernetes中的删除命令删除pod,以解除LV;或者可以预先设置配置文件yml实现对pod的删除以而解除LV,从而实现动态垃圾回收。
可见,本实施例通过进一步删除pod,避免对目标节点的存储空间的占用,能够实现对存储空间的高效实用。
上文对于本发明提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应方法的实施例进行了详细的描述,本发明还提供了一种与该方法对应的基于逻辑卷管理的LV供应装置、设备及计算机可读存储介质,由于装置、设备及计算机可读存储介质部分的实施例与方法部分的实施例相互照应,因此装置、设备及计算机可读存储介质部分的实施例请参见方法部分的实施例的描述,这里暂不赘述。
图3为本发明实施例提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应装置的结构图,如图3所示,一种基于逻辑卷管理的LV供应装置包括:
监听模块31,用于监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点;
第一创建模块32,用于创建PVC,并将所述PVC映射至所述目标节点,以便所述目标节点根据所述PVC创建LV并进行挂载;
第二创建模块33,用于利用所述kubernetes的外部存储器在检测到所述LV的挂载目录时,创建PV;
绑定模块34,用于在所述kubernetes的pod检测到PVC后,将所述PVC与所述PV进行绑定,使所述LV成为可用状态。
本发明实施例提供的基于逻辑卷管理的LV供应装置,具有上述基于逻辑卷管理的LV供应方法的有益效果。
作为优选的实施方式,所述监听模块具体包括:
设置子模块,用于预先设置监听配置文件;其中,所述监听配置文件包括监听的节点列表和监听方式;
监听子模块,用于依据所述监听方式监听所述kubernetes中的与所述节点列表对应的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
作为优选的实施方式,所述监听模块具体包括:
监听单元,用于以deanmonset方式监听所述kubernetes中的各所述节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
作为优选的实施方式,进一步包括:
删除模块,用于删除所述pod。
图4为本发明实施例提供的一种基于逻辑卷管理的LV供应设备的结构图,如图4所示,一种基于逻辑卷管理的LV供应设备包括:
存储器41,用于存储计算机程序;
处理器42,用于执行计算机程序时实现如上述基于逻辑卷管理的LV供应方法的步骤。
本发明实施例提供的基于逻辑卷管理的LV供应设备,具有上述基于逻辑卷管理的LV供应方法的有益效果。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述基于逻辑卷管理的LV供应方法的步骤。
本发明实施例提供的计算机可读存储介质,具有上述基于逻辑卷管理的LV供应方法的有益效果。
以上对本发明所提供的基于逻辑卷管理的LV供应方法、装置、设备及计算机可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

Claims (8)

1.一种基于逻辑卷管理的LV供应方法,其特征在于,包括:
监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点;
创建PVC,并将所述PVC映射至所述目标节点,以便所述目标节点根据所述PVC创建LV并进行挂载;
利用所述kubernetes的外部存储器在检测到所述LV的挂载目录时,创建PV;
在所述kubernetes的pod检测到PVC后,将所述PVC与所述PV进行绑定,使所述LV成为可用状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点的过程,具体包括:
预先设置监听配置文件;其中,所述监听配置文件包括监听的节点列表和监听方式;
依据所述监听方式监听所述kubernetes中的与所述节点列表对应的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点的过程,具体包括:
以deanmonset方式监听所述kubernetes中的各所述节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述kubernetes的pod检测到PVC后,将所述PVC与所述PV进行绑定,使所述LV成为可用状态之后,进一步包括:
删除所述pod。
5.一种基于逻辑卷管理的LV供应装置,其特征在于,包括:
监听模块,用于监听kubernetes中的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的目标节点;
第一创建模块,用于创建PVC,并将所述PVC映射至所述目标节点,以便所述目标节点根据所述PVC创建LV并进行挂载;
第二创建模块,用于利用所述kubernetes的外部存储器在检测到所述LV的挂载目录时,创建PV;
绑定模块,用于在所述kubernetes的pod检测到PVC后,将所述PVC与所述PV进行绑定,使所述LV成为可用状态。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监听模块具体包括:
设置子模块,用于预先设置监听配置文件;其中,所述监听配置文件包括监听的节点列表和监听方式;
监听子模块,用于依据所述监听方式监听所述kubernetes中的与所述节点列表对应的各节点,确定出所述节点中存在LV需求的所述目标节点。
7.一种基于逻辑卷管理的LV供应设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4任一项所述的基于逻辑卷管理的LV供应方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述的基于逻辑卷管理的LV供应方法的步骤。
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Application publication date: 20200331

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