CN113923257A - 容器组实例终止和创建方法、装置、电子设备和存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种容器组实例终止和创建方法、装置、电子设备和存储介质。其中,终止方法包括:监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;在所述所有业务容器终止时,终止所述容器组实例内的网络代理容器。采用本发明提供的方案能在容器组实例内所有的业务容器终止时,及时终止容器组实例内的网络代理容器,使得容器组实例内的所有容器都完成终止,从而保证容器组实例能因为内部的所有容器都终止而完成终止。

Description

容器组实例终止和创建方法、装置、电子设备和存储介质
技术领域
本发明涉及云服务技术领域,尤其涉及一种容器组实例终止和创建方法、装置、电子设备和存储介质。
背景技术
Serverless Kubernetes是在Kubernetes的基础上,为了迎合无服务器化的发展趋势,而产生的一种容器编排和管理服务平台。Serverless Kubernetes服务平台能让用户无需购买和管理服务器就能直接部署容器应用的产品、技术形态,可以极大地提高容器应用部署的敏捷度和弹性能力,降低用户计算成本;让用户聚焦业务应用而非底层基础设施管理,极大地提高应用开发效率,降低运维成本。
但目前,相关技术中的Serverless Kubernetes服务平台还存在一些技术问题,尚需优化。
发明内容
为解决相关技术问题,本发明实施例提供一种容器组实例终止和创建方法、装置、电子设备和存储介质。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种容器组实例的终止方法,容器组实例内包括网络代理容器及业务容器,方法包括:
监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;
在所有业务容器终止时,终止容器组实例内的网络代理容器。
上述方案中,网络代理容器内运行监听程序,监听程序用于监听终止信号,终止容器组实例内的网络代理容器,包括:
向网络代理容器发送终止信号,终止信号用于终止网络代理容器。
上述方案中,网络代理容器与容器集群的接口服务组件通信,容器集群包括至少一个容器组实例,向网络代理容器发送终止信号,包括:
通过接口服务组件向网络代理容器发送终止信号。
上述方案中,监听容器组实例内所有业务容器的使用状态,包括:
利用容器组实例外的第一组件监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;
在所有业务容器终止时,终止容器组实例内的网络代理容器,包括:
在所有业务容器终止时,利用第一组件向网络代理容器发送终止信号,终止信号用于终止网络代理容器。
本发明实施例还提供了一种容器组实例的创建方法,方法包括:
创建容器组实例,容器组实例内包括业务容器;
在容器组实例内注入网络代理容器。
上述方案中,在容器组实例内注入网络代理容器之前,还包括:
利用第一程序封装网络代理容器镜像,获得第一网络代理容器镜像;
使用第一网络代理容器镜像生成网络代理容器;其中,第一程序用于使得网络代理容器能够监听终止信号。
上述方案中,在容器组实例内注入网络代理容器之前,还包括:
对网络代理容器镜像的源代码进行修改,获得第二网络代理容器镜像;
使用第二网络代理容器镜像生成网络代理容器;其中,生成的网络代理容器能够监听终止信号。
本发明实施例还提供了一种容器组实例终止装置,容器组实例内包括网络代理容器及业务容器,容器组实例终止装置包括:
监听模块,用于监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;
终止模块,用于在所有业务容器终止时,终止容器组实例内的网络代理容器。
本发明实施例还提供了一种容器组实例创建装置,容器组实例创建装置包括:
创建模块,用于创建容器组实例,容器组实例内包括业务容器;
注入模块,用于在容器组实例内注入网络代理容器。
本发明实施例还提供了一种电子设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,
处理器用于运行计算机程序时,执行上述任一方法的步骤。
本发明实施例还提供了一种存储介质,存储介质中存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现上述任一方法的步骤。
本发明实施例提供的容器组实例终止和创建方法、装置、电子设备和存储介质,监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;在所有业务容器终止时,终止容器组实例内的网络代理容器。本发明实施例能在容器组实例内所有的业务容器终止时,及时终止容器组实例内的网络代理容器,使得容器组实例内的所有容器都完成终止,从而保证容器组实例能因为内部的所有容器都终止而完成终止。
附图说明
图1为本发明实施例容器组实例终止方法的流程示意图;
图2为本发明实施例容器组实例创建方法的流程示意图;
图3为本发明应用实施例容器组实例控制框架的架构示意图;
图4为本发明实施例容器组实例终止装置的结构示意图;
图5为本发明实施例容器组实例创建装置的结构示意图;
图6为本发明实施例计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步详细的描述。
Serverless Kubernetes是在Kubernetes的基础上,为了迎合无服务器化的发展趋势,而产生的一种容器编排和管理服务平台。
Kubernetes(也称为K8s),是Google开源的一个容器编排引擎,它支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器化管理。当用户需要在生产环境中部署一个应用程序时,通常会在K8s中部署该应用的多个容器以便对应用请求进行负载均衡。K8s通过将容器放入在节点(也称为Node)上运行的Pod(也理解为容器组实例,Pod是K8s创建或部署的最小/最简单的基本单位,一个Pod代表集群上正在运行的一个进程,在Kubernetes集群中对应一个容器组实例)中来执行用户的工作负载。每个Node可以运行多个Pod,每个Node包含运行多个Pod所需的服务,在Node上可以实现Pod的创建、修改、监控和删除等Pod全生命周期的管理。
在K8s架构中,每个Node上会部署kube-proxy(可理解为上述的网络代理容器)。kube-proxy是Kubernetes的核心组件,为了解决外部网络能够访问跨机器集群中容器提供的应用服务而进行的设计。每创建一种service,kube-proxy会获取service和endpoint(endpoint是K8s集群中的一个资源对象,用来记录一个service对应的所有Pod的访问地址,每创建一个service,会对应生成一个endpoint,当service对应的所有Pod的地址发生变化时,endpoint也会随之变化,当service接收到请求时,就能通过endpoint找到service所对应Pod的地址,并将请求基于所述地址进行发送)的配置信息,然后根据配置信息在Node上启动一个Proxy的进程,并监听相应的服务端口。当有外部请求发生时,kube-proxy会根据负载均衡策略将请求分发到后端指定的容器上进行处理。这里,kube-proxy会在iptables模式下,监听K8s内service和endpoint的变化(添加或移除),并同步更新Node上的iptables规则(可理解为上述的配置信息)。Pod在需要访问service所对应的Pod时,会通过cluster ip(service的IP地址),利用kube-proxy匹配对应的iptables规则,再根据iptables规则访问service所对应的Pod。
但Serverless Kubernetes是在Kubernetes的基础上发展起来的一种服务平台。相比于Kubernetes,Serverless Kubernetes的架构中没有Node,因此,无法在Node上部署kube-proxy,从而无法监听集群内service和endpoint的变化和同步更新Node上的iptables规则,进而导致Pod无法通过cluster ip访问service所对应的Pod。
为解决上述问题,申请人的解决方法之一是将kube-proxy作为一个容器注入到Pod所对应的容器组实例中,注入的kube-proxy容器连接对应客户集群的kube-apiserver服务,执行同步集群类service信息和配置容器组实例内的iptables策略,进而保证Pod可通过cluster ip访问访问service所对应的Pod,即实现Serverless Kubernetes集群中Pod通过cluster ip访问集群内service。
但上述解决方法对于业务类(也称为job类)容器的终止会造成一定的影响。正常情况下,在用户创建job类Pod,当Pod内的业务容器运行结束时,该Pod的状态也会随之转变为终止状态。但由于在Pod中注入了kube-proxy sidecar容器(可理解为kube-proxy容器),业务容器终止时,kube-proxy sidecar容器依然在正常运行,因此导致Pod无法终止(这是因为Pod需要在Pod内所有容器(包括业务容器和kube-proxy容器)都终止的情况下才能完成终止),进而导致厂商依然在按照产品计费策略继续收取实例收费,造成用户成本损失。
基于此,本实施例提供了一种容器组实例终止方法,在该方法中,会监听Pod所对应的容器组实例的状态,当job类Pod中业务容器终止时,同步终止Pod内kube-proxy容器,达到Pod内所有容器(包括业务容器和kube-proxy容器)都终止的条件,进而终止Pod。本实施例所提供的方式能在Pod内所有业务容器都终止的情况下,及时终止Pod内的kube-proxy容器,保证Pod内所有容器都终止,进而保证Pod也能及时终止,避免给用户造成损失。
本发明实施例提供了一种容器组实例的终止方法,容器组实例内包括网络代理容器及业务容器,如图1所示,该方法包括:
步骤101:监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;
步骤102:在所有业务容器终止时,终止容器组实例内的网络代理容器。
具体地,本实施例中的方法可以例如用于Serverless Kubernetes服务平台。本实施例中的网络代理容器可以包括kube-proxy sidecar容器,也可以包括其他类型的网络代理容器。Serverless Kubernetes服务平台会将kube-proxy sidecar容器注入到Pod所对应的容器组实例中,kube-proxy sidecar容器会连接对应客户集群的kube-apiserver服务,执行同步集群类service信息和配置容器组实例内的iptables策略。
具体地,在一实施例中,可利用容器组实例外的第一组件监听容器组实例内所有业务容器的使用状态。
这里,第一组件可以为能用于进行监听的应用程序,例如,可以为instance-controller组件或其他类型的监听组件。
另外,在一实施例中,可以通过向kube-proxy sidecar容器发送终止信号的方式,终止业务容器组实例内的kube-proxy sidecar容器。
这里,终止信号可以例如为sigterm信号。
进一步地,可以通过第一组件向kube-proxy sidecar容器发送终止信号,以使得kube-proxy sidecar容器在接收到终止信号后进行终止。
在实际应用时,kube-proxy sidecar容器可与容器集群的接口服务组件通信,容器集群可包括至少一个容器组实例,第一组件可通过接口服务组件向kube-proxy sidecar容器发送终止信号。这里的接口服务组件可以例如为kube-apiserver服务。
kube-apiserver服务为Kubernetes提供的一个资源操作入口,位于Kubernetes控制程序的前端,Kubernetes中的所有其他组件都必须通过kube-apiserver服务提供的接口来操作Kubernetes内的资源数据。即其他模块只能通过kube-apiserver服务才能访问集群状态。
另外,kube-proxy sidecar容器内可运行监听程序,监听程序可用于监听终止信号,向kube-proxy sidecar容器发送终止信号后,kube-proxy sidecar容器内的监听程序在监听到该终止信号后,会基于该终止信号终止所述kube-proxy sidecar容器。即该终止信号用于终止所述kube-proxy sidecar容器。
此外,基于上述容器组实例的终止方法,本发明实施例还提供了一种容器组实例的创建方法,如图2所示,该方法包括:
步骤201:创建容器组实例,容器组实例内包括业务容器;
步骤201:在容器组实例内注入网络代理容器。
具体地,本实施例中的方法可以用于Serverless Kubernetes服务平台。本实施例中的网络代理容器包括kube-proxy sidecar容器。Serverless Kubernetes服务平台会将kube-proxy sidecar容器注入到Pod所对应的容器组实例中,该容器组实例中还包含业务容器。当该容器组实例中的所有业务容器终止时,kube-proxy sidecar容器会接收到终止信号,该终止信号可用于终止kube-proxy sidecar容器。
具体地,kube-proxy sidecar容器可以采用多种方式生成,以使得kube-proxysidecar容器能接收终止信号并在接收到终止信号后进行终止。
在一实施例中,在容器组实例内注入kube-proxy sidecar容器之前,还包括:
利用第一程序封装kube-proxy镜像,获得第一kube-proxy镜像;
使用第一kube-proxy镜像生成kube-proxy sidecar容器;其中,第一程序用于使得kube-proxy sidecar容器能够监听终止信号。
这里,第一程序可以例如为kci-sidecar-runner程序。第一kube-proxy镜像可以例如为kci-kube-proxy镜像。使用第一程序封装后的kube-proxy镜像生成的kube-proxysidecar容器除了能执行kube-proxy程序,实现kube-proxy的相关功能之外,还能监听终止信号。
这里,kube-proxy sidecar容器会对运行的kube-proxy程序进行管理,从而能在接收到终止信号时,终止运行的kube-proxy程序,实现kube-proxy sidecar容器的终止。
另外,在一实施例中,在容器组实例内注入kube-proxy sidecar容器之前,还包括:
对kube-proxy镜像的源代码进行修改,获得第二kube-proxy镜像;
使用第二kube-proxy镜像生成kube-proxy sidecar容器;其中,生成的kube-proxy sidecar容器能够监听终止信号。
这里,通过修改kube-proxy镜像的源代码的方式,也可以实现使得kube-proxysidecar容器能够监听终止信号的目的。
本发明实施例提供的容器组实例终止和创建方法,监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;在所有业务容器终止时,终止容器组实例内的kube-proxy sidecar容器。本发明实施例能在容器组实例内所有的业务容器终止时,及时终止容器组实例内的kube-proxy sidecar容器,使得容器组实例内的所有容器都完成终止,从而保证容器组实例能因为内部的所有容器都终止而完成终止。
下面结合应用实施例对本发明再作进一步详细的描述。
本应用实施例提供了一种容器组实例终止方法,应用于Serverless Kubernetes服务平台,本实施例主要包括以下两个部分:
1)使用kci-sidecar-runner封装kube-proxy镜像,生成kci-kube-proxy镜像。使用kci-kube-proxy镜像,而非原生的kube-proxy镜像生成kube-proxy sidecar容器(也称为kci-kube-proxy容器)。在kci-kube-proxy容器内运行原生的kube-proxy程序,执行原生的kube-proxy的相关功能;此外,kci-kube-proxy容器还会同时监听sigterm信号。
2)在容器组实例中心集群内运行另一个组件(instance-controller)。instance-controller实时监听容器组实例状态,并且对于job类容器组实例,一旦发现job类容器组实例中的业务容器都终止时,instance-controller会通过中心集群kube-apiserver服务向该容器组实例内的kci-kube-proxy容器发送sigterm信号。kci-kube-proxy容器在收到该信号后会主动执行终止。
这里,参加图3,以图3为例,对上述过程做进一步说明。在图3中,Pod(这里表示为kci-instance1)内包括如下容器:work container(表示业务容器)和kci-kube-proxy。Pod外设置有kci-instance-controller组件(可理解为instance-controller),kci-instance-controller组件监听kci-instance1内的容器状态,并在所有work container终止时,发送kill信号给kci-kube-proxy,使得kci-kube-proxy在接收到kill信号后进行终止。
上述过程保证了容器组实例内所有容器终止,容器组实例也能随之终止。
另外,这里需要说明的是,除了通过封装kube-proxy镜像的方式之外,还可以采用修改kube-proxy镜像源代码的方式,使得kci-kube-proxy容器能监听sigterm信号。
本应用实施例能实现对用户job类容器组实例进行很好的支持,能够按照预期及时终止注入了kube-proxy容器的Pod。
为了实现本发明实施例的方法,本发明实施例还提供了一种容器组实例终止装置,容器组实例内包括网络代理容器及业务容器,如图4所示,容器组实例终止装置400包括:监听模块401和终止模块402;其中,
监听模块401,用于监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;
终止模块402,用于在所有业务容器终止时,终止容器组实例内的网络代理容器。
实际应用时,监听模块401和终止模块402可由容器组实例终止装置中的处理器实现。
另外,为了实现本发明实施例的方法,本发明实施例还提供了一种容器组实例创建装置,如图5所示,容器组实例创建装置500包括:创建模块501和注入模块502;其中,
创建模块501,用于创建容器组实例,所述容器组实例内包括业务容器;
注入模块502,用于在所述容器组实例内注入网络代理容器。
实际应用时,创建模块501和注入模块502可由容器组实例创建装置中的处理器实现。
需要说明的是:上述实施例提供的上述装置在执行时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用时,可以根据需要而将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将终端的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的上述装置与上述方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本发明实施例的方法,本发明实施例还提供了一种电子设备(计算机设备)。具体地,在一个实施例中,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图6所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器A01、网络接口A02、显示屏A04、输入装置A05和存储器(图中未示出)。其中,该计算机设备的处理器A01用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括内存储器A03和非易失性存储介质A06。该非易失性存储介质A06存储有操作系统B01和计算机程序B02。该内存储器A03为非易失性存储介质A06中的操作系统B01和计算机程序B02的运行提供环境。该计算机设备的网络接口A02用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器A01执行时以实现上述任意一项实施例的方法。该计算机设备的显示屏A04可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置A05可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图6中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
本发明实施例提供的设备,设备包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,处理器执行程序时实现上述任意一项实施例的方法。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flashRAM)。存储器是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitorymedia),如调制的数据信号和载波。
可以理解,本发明实施例的存储器可以是易失性存储器或者非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,ReadOnly Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,SynchronousDynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本发明实施例描述的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (11)

1.一种容器组实例终止方法,其特征在于,所述容器组实例内包括网络代理容器及业务容器,所述方法包括:
监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;
在所述所有业务容器终止时,终止所述容器组实例内的网络代理容器。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络代理容器内运行监听程序,所述监听程序用于监听终止信号,所述终止所述容器组实例内的所述网络代理容器,包括:
向所述网络代理容器发送终止信号,所述终止信号用于终止所述网络代理容器。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述网络代理容器与容器集群的接口服务组件通信,所述容器集群包括至少一个容器组实例,所述向所述网络代理容器发送终止信号,包括:
通过所述接口服务组件向所述网络代理容器发送终止信号。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述监听容器组实例内所有业务容器的使用状态,包括:
利用容器组实例外的第一组件监听所述容器组实例内所有业务容器的使用状态;
所述在所述所有业务容器终止时,终止所述容器组实例内的网络代理容器,包括:
在所述所有业务容器终止时,利用所述第一组件向所述网络代理容器发送终止信号,所述终止信号用于终止所述网络代理容器。
5.一种容器组实例创建方法,其特征在于,所述方法包括:
创建容器组实例,所述容器组实例内包括业务容器;
在所述容器组实例内注入网络代理容器。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述在所述容器组实例内注入网络代理容器之前,还包括:
利用第一程序封装网络代理容器镜像,获得第一网络代理容器镜像;
使用所述第一网络代理容器镜像生成所述网络代理容器;其中,所述第一程序用于使得所述网络代理容器能够监听终止信号。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述在所述容器组实例内注入网络代理容器之前,还包括:
对网络代理容器镜像的源代码进行修改,获得第二网络代理容器镜像;
使用所述第二网络代理容器镜像生成所述网络代理容器;其中,生成的所述网络代理容器能够监听终止信号。
8.一种容器组实例终止装置,其特征在于,所述容器组实例内包括网络代理容器及业务容器,所述容器组实例终止装置包括:
监听模块,用于监听容器组实例内所有业务容器的使用状态;
终止模块,用于在所述所有业务容器终止时,终止所述容器组实例内的网络代理容器。
9.一种容器组实例创建装置,其特征在于,所述容器组实例创建装置包括:
创建模块,用于创建容器组实例,所述容器组实例内包括业务容器;
注入模块,用于在所述容器组实例内注入网络代理容器。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,
所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至7任一项所述方法的步骤。
11.一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至7任一项所述方法的步骤。
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