CN117931221B - 一种基于k8s环境的应用系统的部署系统和方法 - Google Patents
一种基于k8s环境的应用系统的部署系统和方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN117931221B CN117931221B CN202410335504.2A CN202410335504A CN117931221B CN 117931221 B CN117931221 B CN 117931221B CN 202410335504 A CN202410335504 A CN 202410335504A CN 117931221 B CN117931221 B CN 117931221B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- deployment
- installation
- item
- environment
- unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 58
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 262
- 238000012795 verification Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 74
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 28
- 238000013515 script Methods 0.000 claims description 14
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 12
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 12
- 238000011161 development Methods 0.000 claims description 10
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 9
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims description 9
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 3
- 238000012552 review Methods 0.000 description 3
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 2
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 2
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000008676 import Effects 0.000 description 1
- 238000011900 installation process Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000002085 persistent effect Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F8/00—Arrangements for software engineering
- G06F8/60—Software deployment
- G06F8/61—Installation
- G06F8/63—Image based installation; Cloning; Build to order
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F8/00—Arrangements for software engineering
- G06F8/60—Software deployment
- G06F8/65—Updates
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F8/00—Arrangements for software engineering
- G06F8/70—Software maintenance or management
- G06F8/71—Version control; Configuration management
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/44—Arrangements for executing specific programs
- G06F9/455—Emulation; Interpretation; Software simulation, e.g. virtualisation or emulation of application or operating system execution engines
- G06F9/45533—Hypervisors; Virtual machine monitors
- G06F9/45558—Hypervisor-specific management and integration aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
- H04L63/08—Network architectures or network communication protocols for network security for authentication of entities
- H04L63/083—Network architectures or network communication protocols for network security for authentication of entities using passwords
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L63/00—Network architectures or network communication protocols for network security
- H04L63/10—Network architectures or network communication protocols for network security for controlling access to devices or network resources
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
- H04L67/01—Protocols
- H04L67/02—Protocols based on web technology, e.g. hypertext transfer protocol [HTTP]
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/44—Arrangements for executing specific programs
- G06F9/455—Emulation; Interpretation; Software simulation, e.g. virtualisation or emulation of application or operating system execution engines
- G06F9/45533—Hypervisors; Virtual machine monitors
- G06F9/45558—Hypervisor-specific management and integration aspects
- G06F2009/45562—Creating, deleting, cloning virtual machine instances
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/44—Arrangements for executing specific programs
- G06F9/455—Emulation; Interpretation; Software simulation, e.g. virtualisation or emulation of application or operating system execution engines
- G06F9/45533—Hypervisors; Virtual machine monitors
- G06F9/45558—Hypervisor-specific management and integration aspects
- G06F2009/45587—Isolation or security of virtual machine instances
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F9/00—Arrangements for program control, e.g. control units
- G06F9/06—Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
- G06F9/44—Arrangements for executing specific programs
- G06F9/455—Emulation; Interpretation; Software simulation, e.g. virtualisation or emulation of application or operating system execution engines
- G06F9/45533—Hypervisors; Virtual machine monitors
- G06F9/45558—Hypervisor-specific management and integration aspects
- G06F2009/45595—Network integration; Enabling network access in virtual machine instances
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D10/00—Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Stored Programmes (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于k8s环境的应用系统的部署系统和方法,该系统包括部署设置模块,部署启动模块,资源管理模块,日志管理模块,以及系统设置模块;该方法包括S1、通过部署主机的web浏览器进入部署系统的使用页面;S2、设置需要部署的目标服务器,勾选需要部署的安装项,以及添加快捷设置;S3、通过部署清单展示勾选的安装项、部署状态和部署进度,先对部署清单中的部署环境校验启动部署;若校验成功,则可以对部署清单中的其余安装项启动部署,否则部署失败;S4、然后通过目标服务器获取安装项的软件包,对部署清单中的其余安装项依序启动部署;若中途取消部署,则部署失败;从而实现快速部署应用系统,同时提高部署效率和释放人力。
Description
技术领域
本发明涉及一种应用系统的部署方法,尤其涉及一种基于k8s环境的应用系统的部署方法、系统、装置及介质,属于物联网技术领域。
背景技术
首先,现有技术中,在x86架构下基于k8s环境的应用系统的传统部署流程如下:1、由专业运维人员进行人工检测服务器硬件配置、操作系统版本是否符合既定标准;2、手动安装k8s及依赖;3、手动安装数据库、对象储存、消息队列等中间件;4、手动部署应用系统的各个服务;5、手动部署完成后,对应用系统做业务流程测试。由此可知,传统部署流程不仅需要专业的人员投入较大的精力去完成,并且每个流程都由人工进行操作,不可避免的存在由于人为操作失误导致部署失败的情况。
其次,目前IT行业中很多公司针对软件系统部署都开发了相应的部署集成工具,但这些部署集成工具只对内部使用,因此能了解到的信息更多的是一种分享,分享其设计的思路及使用的场景,尤其缺少整个部署集成工具的对外分享和实现逻辑,无法从根本上提高应用系统的部署效率,以及释放人力。
为此,本发明亟待研发一种基于k8s环境的可快速部署应用系统的部署方案。
发明内容
针对上述现存的技术问题,本发明提供一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署系统、方法、装置及介质,目的在于快速部署应用系统,同时提高部署效率和释放人力。
为实现上述技术目的,其一,本发明提供一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署系统,包括部署设置模块,部署启动模块,资源管理模块,日志管理模块,以及系统设置模块;
所述部署设置模块包括配置单元,安装项单元,以及快捷设置单元;
其中,所述配置单元用于设置需要部署的目标服务器,包括服务器数量、服务器IP地址、服务器ssh端口、服务器主机名、服务器账号密码;
所述安装项单元用于展示和勾选需要部署的安装项,包括部署环境校验、docker服务安装、harbor仓库安装、docker镜像推送、mysql数据库安装、postgres数据库安装、minio部署、zk/kafka部署、k8s安装、rancher安装、存储组件安装、gpu插件安装、应用系统部署;
所述部署启动模块用于对勾选的安装项进行启动部署,包括部署清单单元和部署信息单元;其中,所述部署清单单元用于通过部署清单展示勾选的安装项、部署状态和部署进度,且每个安装项显示两种部署状态,即未开始和完成;所述部署信息单元用于展示部署清单中的安装项在部署时的前台输出信息;
所述快捷设置单元用于指定需要部署的某个安装项,以及对某个安装项单独检测当前环境是否已安装;
所述资源管理模块包括版本管理单元和镜像文件单元;其中,所述版本管理单元用于显示和更新当前环境里软件包的名称和版本;所述镜像文件单元用于显示和更新当前环境里镜像包的名称和版本;
所述日志管理模块包括部署日志单元和测试日志单元,分别用于查阅部署日志和测试日志;
所述系统设置模块包括时间设置单元,用于显示和更改部署主机的时间,同步浏览器时间。
其二,本发明提供一种基于k8s环境的应用系统部署方法,利用所述的一种基于k8s环境的应用系统部署系统,包括如下步骤:
S1、通过部署主机的web浏览器进入部署系统的使用页面;
S2、设置需要部署的目标服务器,勾选需要部署的安装项,以及添加快捷设置;
S3、通过部署清单展示勾选的安装项、部署状态和部署进度,先对部署清单中的部署环境校验启动部署;若校验成功,则可以对部署清单中的其余安装项启动部署,否则部署失败;
S4、然后通过目标服务器获取安装项的软件包,对部署清单中的其余安装项依序启动部署;若中途取消部署,则部署失败;
并且,在其余安装项依序启动部署的过程中:
每个安装项在安装前先进行环境检测;若当前环境检测出已有该安装项,则继续下一个安装项的启动部署,否则对该安装项进行安装;
每个安装项在安装后再进行结果检测;若检测失败,则部署失败,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口,否则继续下一个安装项的启动部署,直至所有安装项均检测成功,则部署成功。
本发明方法进一步的,步骤S1中,所述部署系统以Web浏览器的形式提供访问入口,前端页面展示使用开发语言JS+CSS+HTML,后端逻辑处理使用开发语言Python,各个部署动作使用开发语言Shell处理,并由前端提供操作指引后转发命令到后端,再由后端调用Shell脚本实现部署功能。
本发明方法进一步的,步骤S3中,所述部署环境校验的启动部署包括如下步骤:
S3-11、部署主机创建ssh密钥,使用sshpass命令配置预设的账号密码对目标服务器推送ssh公钥,实现部署主机和目标服务器的ssh免密登录;
S3-12、部署主机使用ssh远程命令,获取如下检测项的值:目标服务器的CPU型号/核数、内存容量、硬盘容量、操作系统版本、显卡型号,并打印展示在部署信息单元的窗口;检测脚本可预设上述检测项的预期值,并判断获取的值是否与预期值匹配,若获取的值与预期值不匹配,则终止部署,并打印不符合预期的检测项和值展示在部署信息单元的窗口;
S3-13、部署主机使用ssh远程命令,配置目标服务器的内核转发参数、hosts绑定、主机名、关闭防火墙和禁止防火墙开机启动、关闭selinux、关闭swap、允许ssh的tcp转发、系统可打开的最大文件数;
S3-14、部署主机使用scp命令,将系统基础依赖包、应用软件包、配置文件发送到目标服务器,使用ssh远程命令控制目标服务器执行系统基础依赖包的安装,并校验安装结果,若发生安装失败事件,则终止部署,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口;
S3-15、部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器执行时间同步命令,时间服务器默认设置为部署主机。
本发明方法进一步的,步骤S4中,所述docker服务安装、harbor仓库安装、mysql数据库安装、postgres数据库安装、minio部署、zk/kafka部署、k8s安装、rancher安装、存储组件安装、gpu插件安装、应用系统部署的启动部署均包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有当前安装项;
若已有当前安装项在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过当前安装项,继续下一个安装项的启动部署;
若已有当前安装项的版本及运行端口不符合预设的值,则执行删除已有当前安装项;
若无当前安装项,则将当前安装项的软件包从版本管理单元推送到目标服务器进行安装;
然后,对当前安装项的安装结果进行检测;
若检测成功,则继续下一个安装项的启动部署;
若检测失败,则终止部署,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口。
本发明方法进一步的,步骤S4中,所述docker镜像推送的启动部署包括如下步骤:
首先,通过harbor仓库安装预设的官方初始账号密码和地址,登录到harbor仓库,使用harbor仓库自带的环境检测功能,并将配置文件里指定的镜像列表清单推送到harbor仓库;
然后,对docker镜像的推送结果进行检测;
若检测成功,则继续下一个安装项的启动部署;
若检测失败,则终止部署,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口。
其三,本发明还提供一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署装置,包括至少一个处理器;以及与至少一个所述处理器连接的存储器;其中,
所述的存储器存储有可被所述的处理器执行的指令;
所述的指令用于被所述的处理器执行以实现所述的一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署方法。
其四,本发明另提供一种计算机可读存储介质,其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所述的一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署方法。
综上,本发明提供了一种在x86架构下基于k8s环境的快速实现应用系统的部署及部署结果检测的方法,该方法包括服务器硬件配置、操作系统版本的基础环境检测,k8s、数据库、对象储存、消息队列等应用系统基础依赖环境安装,以及应用系统服务安装。
具体的,基于web页面登录到部署系统;选择要部署的配置项,包括部署前的环境检测、依赖部署、应用部署、部署状态检测;确认部署的配置项,服务器地址信息和服务器数据,开始进行部署;检测被部署的服务器环境,看硬件配置、操作系统版本是否符合既定标准;基于当前环境自动安装k8s及依赖;基于当前环境自动安装数据库、对象储存、消息队列等中间件;基于当前环境自动安装应用系统的服务;对部署完成的应用系统做运行状态的检测,看是否部署成功。
并且,相比现有技术,本发明具有如下技术优势:
1、操作简洁,简单易行,无需具有专业知识的专业人员进行参与,也可完成应用系统的部署;
2、每个安装项在安装前先做环境检测,在安装后再做结果检测,符合预期流转下一步,不符合预期则终止部署,并打印错误信息展示在部署窗口。
3、不仅能够快速的部署应用系统,而且提高了部署效率,释放了人力。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,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地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明方法实施时的步骤流程图;
图2为本发明系统实施时部署设置的窗口示意图;
图3为本发明系统实施时部署清单和部署信息的窗口示意图;
图4为本发明系统实施时资源管理模块中版本管理的窗口示意图;
图5为本发明系统实施时资源管理模块中镜像文件的窗口示意图;
图6为本发明系统实施时日志管理模块中部署日志的窗口示意图;
图7为本发明系统实施时日志管理模块中部署测试日志的窗口示意图;
图8为本发明系统实施时系统设置模块中时间设置的窗口示意图;
图9为本发明装置实施时的原理框图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、模块和/或单元的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、模块、单元和/或其集合的存在或添加。还应当理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
实施例1、本发明x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署系统。
本发明部署系统包括部署设置模块、部署启动模块、资源管理模块、日志管理模块、系统设置模块,具体介绍如下。
1)如图2所示,所述部署设置模块用于设置部署,包括配置单元、安装项单元、快捷设置单元。
其中,所述配置单元用于设置需要部署的目标服务器,包括服务器数量、服务器IP地址、服务器ssh端口、服务器主机名、服务器账号密码。
所述安装项单元用于展示和勾选需要部署的安装项,可选的安装项包括部署环境校验、docker服务安装、harbor仓库安装、docker镜像推送、mysql数据库安装、postgres数据库安装、minio部署、zk/kafka部署、k8s安装、rancher安装、存储组件安装、gpu插件安装、应用系统部署。
所述快捷设置单元用于指定需要部署的某个安装项,并用于对某个安装项单独进行某个阶段的安装测试。具体来说,部署清单里有很多选项,默认是勾选所有安装项,但用户可以在快捷设置单元中按需部署某个安装项,比如:指定单独启动部署docker服务安装,并将部署docker服务安装保存为一个快捷选择的配置。并且,由于每个安装项在安装前都会检测当前环境是否已安装,因此快捷设置单元也可单独对当前环境中的某个安装项进行环境检测。
2)如图3所示,所述部署启动模块用于对勾选的安装项进行启动部署,不仅能够对安装项逐一启动部署,还能够展示部署状态、部署进度,包括部署清单单元和部署信息单元。
所述部署清单单元用于通过部署清单展示勾选的安装项,各个安装项的部署状态,以及部署进度。并且,每个安装项显示两种部署状态,即未开始和完成。
所述部署信息单元用于展示部署清单中的安装项在部署过程中,安装程序运行时的前台输出信息,如安装docker服务时,会将安装过程中打印的信息显示在部署信息单元的窗口。
并且,启动部署前,目标服务器预设好IP地址、ssh端口号、账号密码等;启动部署后,打印部署过程的详细信息并展示到部署页面,并支持用户滚动查阅当前部署过程的所有打印信息,从而了解部署过程的每一步部署情况。并且,部署过程显示已经用时间和剩余时间,并且支持终止部署。
3)如图4、图5所示,所述资源管理模块用于更新部署清单单元中的安装项的软件包版本和数据版本,可以按模块名称、最近更新状态、更新时间搜索指定的资源现在的版本、更新时间,并可以选择指定版本更新;包括版本管理单元和镜像文件单元。
所述版本管理单元用于管理当前的环境里的软件包名称和版本。具体实施时,安装项的安装软件包都在资源管理模块的版本管理单元中,点击更新,触发version_update.sh脚本从gitlab仓库里拉取到所有版本,选择需要的软件包版本,即可更新当前环境的软件版本。
所述镜像文件单元用于管理当前的环境里镜像包的名称和版本。具体实施时,点击更新,触发images_update.sh脚本从gitlab仓库里拉取到所有版本,选择需要的镜像包版本,即可更新当前环境的镜像版本。
4)如图6、图7所示,所述日志管理模块用于查阅部署日志和测试日志,并可以按日志名称、日志来源、创建时间搜索到指定日志,并下载到本地系统进行查阅,包括部署日志单元和测试日志单元。
具体实施时,所述部署日志单元的操作方法如下:Log.sh脚本1秒扫描一次程序运行目录下的./data/deploy/log.log.zip文件,有更新显示,点击下载,将日志文件拉取到本地系统。
具体实施时,所述测试日志单元的操作方法如下:Log.sh脚本1秒扫描一次程序运行目录下的./data/deploy/log.test.zip文件,有更新显示,点击下载,将日志文件拉取到本地系统。
5)如图8所示,所述系统设置模块用于显示和设置部署主机的当前时间,包括时间设置单元,用于显示部署主机当前时间,并且可以修改时间,可以同步浏览器时间,适用于部署日志和测试日志中的时间标签。
具体实施时,点击时间设置单元里的更改,即可引用时间框里的时间,点击时间设置单元里的同步浏览器时间,即可引用当前浏览器的时间。
实施例2、本发明x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署方法。
如图1所示,本发明提供一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署方法,利用所述的一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署系统,包括如下步骤:
S1、通过web浏览器进入所述部署系统的使用页面。
并且,所述部署系统以web的形式提供访问入口,使用js+css+html技术框架适配市场上流行的各种浏览器,包括Edge、Chrome、Firefox等浏览器,开发语言使用js+css+html+python+shell,并且对使用人员没有专业的技术背景要求。
具体实施时,所述部署系统的前端页面展示使用开发语言JS+CSS+HTML,后端逻辑处理使用开发语言Python,各个部署动作使用开发语言Shell处理,并由前端提供操作指引后转发命令到后端,再由后端调用Shell脚本实现整个部署功能。
并且,Shell脚本提供的功能如下:
a、对服务器的CPU型号/核数、内存容量、硬盘容量、操作系统版本、显卡型号做检测;
b、把本地环境的软件包推送到被部署环境,解压安装,并做安装状态检测,如已安装跳过,反之进行正常流程安装;
c、安装应用系统服务。
S2、设置部署,包括设置需要部署的目标服务器,勾选需要部署的安装项,以及添加快捷设置。
具体实施时,根据需要选择部署设置,包括配置、安装项、快捷设置;其中,安装项包括部署环境校验、docker服务安装、harbor仓库安装、docker镜像推送、mysql数据库安装、postgres数据库安装、minio部署、zk/kafka部署、k8s安装、rancher安装、存储组件安装、gpu插件安装、应用系统部署,并可自由选择部署的服务器数量和安装项等等,默认值为服务器选择1台,安装项选择所有。
所述配置项输入的数据保存在程序的运行目录./data/configuration。
所述安装项中选择的部分缓存在程序的运行目录./data/install_items_all。
所述快捷设置保存设置后,数据储存在程序的运行目录./data/install_items。
S3、通过部署清单展示勾选的安装项和部署进度,先对部署清单中的部署环境校验启动部署;若校验失败,则部署失败,否则可以对部署清单中的其余安装项启动部署。
S4、然后通过目标服务器获取安装项的软件包,对部署清单中的其余安装项依序启动部署;若中途取消部署,则部署失败。
并且,在其余安装项依序启动部署的过程中:
每个安装项在安装前先进行环境检测;若当前环境检测出已有该安装项,则继续下一个安装项的启动部署,否则对该安装项进行安装;
每个安装项在安装后再进行结果检测;若检测失败,则部署失败,否则继续下一个安装项的启动部署,直至所有安装项均检测成功,则部署成功。
即每一阶段的部署都做部署状态检测,检测成功则进行下一步,直到部署完成,检测失败,则终止部署。
如图3所示,具体实施时,用户勾选的安装项展示在部署清单中,根据部署清单中安装项的顺序,先进行部署环境校验,校验成功后方可通过目标服务器获取安装项的软件包,并进行逐一启动安装。
下面以勾选所有安装项为例,介绍十三个安装项启动部署的详情。
(一)部署环境校验:
具体实施时,所述部署环境校验的启动部署包括如下步骤:
S3-11、部署主机创建ssh密钥,使用sshpass命令配置预设的账号密码对目标服务器推送ssh公钥,实现部署主机和目标服务器的ssh免密登录。并且,需要校验能否正常免密登录到目标服务器,只有这样后续的部署动作才能成功执行。
S3-12、部署主机使用ssh远程命令,获取如下检测项的值:目标服务器的CPU型号/核数、内存容量、硬盘容量、操作系统版本、显卡型号,并打印出来展示在部署窗口;检测脚本可预设上述检测项的预期值,并判断获取的值是否与预期值匹配,若获取的值与预期值不匹配,则终止部署,并打印不符合预期的检测项和值。
比如,在检测脚本里将CPU核数预设为48核,获取目标服务器的CPU核数,并判断获取的核数是否与48核匹配,若不匹配,则报校验失败。
S3-13、部署主机使用ssh远程命令,配置目标服务器的内核转发参数、hosts绑定、主机名、关闭防火墙和禁止防火墙开机启动、关闭selinux、关闭swap、允许ssh的tcp转发、系统可打开的最大文件数。
S3-14、部署主机使用scp命令,将系统基础依赖包、应用软件包、配置文件发送到目标服务器的/usr/local/src目录下,使用ssh远程命令控制目标服务器执行系统基础依赖包的安装,并校验安装结果,若发生安装失败事件,则终止部署,并打印错误信息展示在部署窗口。
S3-15、部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器执行时间同步命令,时间服务器默认设置为部署主机。
需要说明的是,步骤S3中的部署环境校验是指当前环境是否可达,比如网络是通的,那才能开始部署。而后续步骤S4中的安装检测是对当前安装项的检测,如docker服务安装,如已安装并符合预期则跳过。
(二)docker服务安装:
具体实施时,所述docker服务安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有docker软件;并且,资源管理模块中的版本管理单元能够显示当前的环境里的软件包名称和版本。
若已有docker软件在运行,且docker软件的版本符合预期的版本值时,则跳过安装步骤。
若已有docker软件的版本不符合预期的版本值,则执行删除当前环境的docker版本及其关联的依赖包。
若无docker软件,则安装版本管理单元传送到目标服务器的docker版本及其关联的依赖包。
然后,对docker软件的安装结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(三)harbor仓库安装:
具体实施时,所述harbor仓库安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有harbor仓库。
若有harbor仓库,且版本符合预期的版本值时,则跳过安装步骤。
若harbor仓库版本不符合预期的版本值,则先执行删除当前环境的harbor仓库,再进行安装。
若无harbor仓库,则推送harbor仓库的安装脚本和预设的参数到目标服务器,并远程执行安装命令,从而完成harbor仓库的安装。
然后,使用harbor仓库官方的结果检测功能进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(四)ocker镜像推送:
具体实施时,所述docker镜像推送包括如下步骤:
首先,通过harbor仓库安装预设的官方初始账号密码和地址,登录到harbor仓库,使用harbor仓库自带的环境检测功能,并将配置文件里指定的镜像列表清单推送到harbor仓库。
需要说明的是,harbor仓库自带检测功能,当前环境已有的镜像可跳过,不存在的镜像可执行推送,这是harbor仓库的官方功能,不需要做额外的环境检测。并且,配置文件维护在资源管理模块的版本管理单元中,可以按需更新。资源管理模块中的镜像文件单元能够显示当前的环境里的镜像包名称和版本。
然后,对docker镜像的推送结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(五)mysql数据库安装:
具体实施时,所述mysql数据库安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有mysqll数据库。
若已有mysqll数据库在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若已有的mysqll数据库版本及运行端口不符合预设的值,则先执行删除当前环境的mysql数据库及其关联依赖,再进行安装。
若无mysqll数据库,则使用scp命令将mysql数据库的安装包推送到目标服务器进行安装。
然后,对mysql数据库的安装结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(六)postgres数据库安装:
具体实施时,所述postgres数据库安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有postgres数据库。
若已有postgres数据库在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若已有的postgres数据库版本及运行端口不符合预设的值,则先执行删除当前环境的postgres数据库及其关联依赖,再进行安装。
若无postgres数据库,则使用scp命令将postgres数据库的安装包推送到目标服务器进行安装。
然后,对postgres数据库的安装结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(七)minio部署:
具体实施时,所述minio部署的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有minio软件。
若已有minio软件在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若无minio软件,则使用scp命令将minio软件的安装包推送到目标服务器进行安装。
若已有minio软件的版本及运行端口不符合预设的值,则先执行删除当前环境的minio软件及其关联依赖,再进行安装。
然后,对minio软件的安装结果做检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(八)zk/kafka部署:
具体实施时,所述zk/kafka部署的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有zk/kafka软件。
若已有zk/kafka软件在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若无zk/kafka软件,则使用scp命令将zk/kafka安装包推送到目标服务器进行安装。
若已有zk/kafka软件的版本及运行端口不符合预设的值,则先执行删除当前环境的zk/kafka软件及其关联依赖,再进行安装。
然后,对zk/kafka软件的安装结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(九)k8s安装:
具体实施时,所述k8s安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有k8s软件。
若已有k8s软件在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若已有k8s软件的版本及运行端口不符合预设的值,则先执行删除当前环境的k8s软件及其关联依赖,再进行安装。
若无k8s软件,则配置登录到安装的harbor仓库,为后续的安装所需镜像提供支持;并新建k8s服务的运行账号rancher,设置账号所属的docker组,拥有管理系统docker服务的权限;接着使用sshpass命令推送ssh密钥到rancher账号,执行rancher官方K8S部署系统RKE命令,在目标服务器进行k8s部署。
然后,对k8s软件的安装结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(十)rancher安装:
具体实施时,所述rancher安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有rancher软件。
若已有rancher软件在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若已有rancher软件的版本及运行端口不符合预设的值,则先执行删除当前环境的rancher软件及其关联依赖,再进行安装。
若无rancher软件,则执行删除当前环境的rancher软件,并使用rancher官方发布的镜像包,按顺序一个一个的进行安装。
然后,对rancher软件的安装结果做检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(十一)存储组件安装:
具体实施时,所述存储组件安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有存储组件longhorn。
若已有存储组件longhorn在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若已有存储组件longhorn的版本及运行端口不符合预设的值,则执行删除当前环境的存储组件longhorn。
若无存储组件longhorn,则安装k8s官方开源的储存组件longhorn,用于K8s环境中持久化储存的应用场景,在应用系统中需要使用到PVC来储存数据,并且该步骤使用官方的安装脚本自动化安装,支持环境及结果检测。
然后,对存储组件longhorn的安装结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(十二)gpu插件安装:
需要说明的是,gpu插件适用于当前目标服务器安装有GPU显卡,并需要在k8s环境中调用GPU资源做运算的情况。
具体实施时,所述gpu插件安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有gpu插件。
若已有gpu插件在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若已有gpu插件的版本及运行端口不符合预设的值,则执行删除当前环境的gpu插件。
若无gpu插件,则使用阿里云官方开源的调度插件,且安装使用yaml文件导入的方式完成。
然后,对gpu插件执行kubectl命令做结果检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
(十三)应用系统安装:
具体实施时,所述应用系统安装的启动部署包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有应用系统。
若已有应用系统在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过安装。
若已有应用系统的版本及运行端口不符合预设的值,则执行删除当前环境的应用系统。
若无应用系统,则使用预设的配置文件,该配置文件使用yaml格式预先编写完成,执行kubectl apply -f .命令完成应用系统安装。
然后,对应用系统的安装结果进行检测。若检测成功,则进入下一个安装项;若检测失败,则终止部署流程,并打印错误信息展示在部署窗口。
由上可知,本步骤S3、S4中,在部署环境校验成功之后,其余安装项在安装前都会做环境检测,在安装后都会做结果检测;符合预期,则流转下一步,直至已安装项逐一检测成功,显示部署成功;不符合预期,则终止部署,并打印错误信息展示在部署窗口,显示部署失败。
此外,举例来说,一键部署系统的环境安装依赖软件如下表1所示。
表1
并且,举例来说,安装项的软件包清单如下表2所示。其中,1-7属于基础依赖包,在安装docker服务时进行前置安装即可。
表2
实施例3、本发明x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署装置。
如图9所示,本发明提供一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署装置,包括至少一个处理器;以及与至少一个所述处理器连接的存储器;其中,
所述的存储器存储有可被所述的处理器执行的指令;
所述的指令用于被所述的处理器执行以实现所述的一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署方法。
其中,所述的处理器可以是中央处理单元(CPU)或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其他形式的处理单元,并且可以控制本装置中的其他组件以执行期望的功能。
所述的存储器可以包括一个或多个计算机程序产品,所述计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器。在所述计算机可读存储介质上可以存储一个或多个计算机程序指令,处理器可以运行所述指令,以实现上文所述的各个实施例的方法及/或者其系统的功能。
所述的指令为以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本申请操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。
实施例4:本发明计算机可读存储介质。
本实施例提供一种计算机可读存储介质,其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所述的一种x86架构下基于k8s环境的应用系统的部署方法。
此外,本发明涉及的系统、装置的方框图仅作为例示性的例子,并不意图要求或暗示必须按照方框图示出的方式进行连接、布置、配置。如本领域技术人员将认识到的,可以按任意方式连接、布置、配置这些系统、装置。诸如“包括”、“包含”、“具有”等等的词语是开放性词汇,指“包括但不限于”,且可与其互换使用。这里所使用的词汇“或”和“和”指词汇“和/或”,且可与其互换使用,除非上下文明确指示不是如此。这里所使用的词汇“诸如”指词组“诸如但不限于”,且可与其互换使用。
并且,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本申请不限制于任何特定的硬件和软件结合。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种基于k8s环境的应用系统的部署系统,其特征在于,所述部署系统以Web浏览器的形式提供访问入口,前端页面展示使用开发语言JS+CSS+HTML,后端逻辑处理使用开发语言Python,各个部署动作使用开发语言Shell处理,并由前端提供操作指引后转发命令到后端,再由后端调用Shell脚本实现部署功能;
所述部署系统包括部署设置模块,部署启动模块,资源管理模块,日志管理模块,以及系统设置模块;
所述部署设置模块包括配置单元,安装项单元,以及快捷设置单元;
其中,所述配置单元用于设置需要部署的目标服务器,包括服务器数量、服务器IP地址、服务器ssh端口、服务器主机名、服务器账号密码;
所述安装项单元用于展示和勾选需要部署的安装项,包括部署环境校验、docker服务安装、harbor仓库安装、docker镜像推送、mysql数据库安装、postgres数据库安装、minio部署、zk/kafka部署、k8s安装、rancher安装、存储组件安装、gpu插件安装、应用系统部署;
所述部署启动模块用于对勾选的安装项进行启动部署,包括部署清单单元和部署信息单元;其中,所述部署清单单元用于通过部署清单展示勾选的安装项、部署状态和部署进度,且每个安装项显示两种部署状态,即未开始和完成;所述部署信息单元用于展示部署清单中的安装项在部署时的前台输出信息;
所述docker服务安装、harbor仓库安装、mysql数据库安装、postgres数据库安装、minio部署、zk/kafka部署、k8s安装、rancher安装、存储组件安装、gpu插件安装、应用系统部署的启动部署均包括如下步骤:
首先,部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器检测当前环境是否安装有当前安装项;
若已有当前安装项在运行,且版本及运行端口符合预设的值,则跳过当前安装项,继续下一个安装项的启动部署;
若已有当前安装项的版本及运行端口不符合预设的值,则执行删除已有当前安装项;
若无当前安装项,则将当前安装项的软件包从版本管理单元推送到目标服务器进行安装;
然后,对当前安装项的安装结果进行检测;
若检测成功,则继续下一个安装项的启动部署;
若检测失败,则终止部署,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口;
所述快捷设置单元用于指定需要部署的某个安装项,以及对某个安装项单独检测当前环境是否已安装;
所述资源管理模块包括版本管理单元和镜像文件单元;其中,所述版本管理单元用于显示和更新当前环境里软件包的名称和版本;所述镜像文件单元用于显示和更新当前环境里镜像包的名称和版本;
所述日志管理模块包括部署日志单元和测试日志单元,分别用于查阅部署日志和测试日志;
所述系统设置模块包括时间设置单元,用于显示和更改部署主机的时间,同步浏览器时间。
2.一种基于k8s环境的应用系统的部署方法,利用如权利要求1所述的一种基于k8s环境的应用系统的部署系统,其特征在于,包括如下步骤:
S1、通过部署主机的web浏览器进入部署系统的使用页面;
S2、设置需要部署的目标服务器,勾选需要部署的安装项,以及添加快捷设置;
S3、通过部署清单展示勾选的安装项、部署状态和部署进度,先对部署清单中的部署环境校验启动部署;若校验成功,则对部署清单中的其余安装项启动部署,否则部署失败;
S4、然后通过目标服务器获取安装项的软件包,对部署清单中的其余安装项依序启动部署;若中途取消部署,则部署失败;
并且,在其余安装项依序启动部署的过程中:
每个安装项在安装前先进行环境检测;若当前环境检测出已有该安装项,则继续下一个安装项的启动部署,否则对该安装项进行安装;
每个安装项在安装后再进行结果检测;若检测失败,则部署失败,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口,否则继续下一个安装项的启动部署,直至所有安装项均检测成功,则部署成功。
3.根据权利要求2所述的一种基于k8s环境的应用系统的部署方法,其特征在于,步骤S3中,所述部署环境校验的启动部署包括如下步骤:
S3-11、部署主机创建ssh密钥,使用sshpass命令配置预设的账号密码对目标服务器推送ssh公钥,实现部署主机和目标服务器的ssh免密登录;
S3-12、部署主机使用ssh远程命令,获取如下检测项的值:目标服务器的CPU型号/核数、内存容量、硬盘容量、操作系统版本、显卡型号,并打印展示在部署信息单元的窗口;检测脚本预设上述检测项的预期值,并判断获取的值是否与预期值匹配,若获取的值与预期值不匹配,则终止部署,并打印不符合预期的检测项和值展示在部署信息单元的窗口;
S3-13、部署主机使用ssh远程命令,配置目标服务器的内核转发参数、hosts绑定、主机名、关闭防火墙和禁止防火墙开机启动、关闭selinux、关闭swap、允许ssh的tcp转发、系统可打开的最大文件数;
S3-14、部署主机使用scp命令,将系统基础依赖包、应用软件包、配置文件发送到目标服务器,使用ssh远程命令控制目标服务器执行系统基础依赖包的安装,并校验安装结果,若发生安装失败事件,则终止部署,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口;
S3-15、部署主机使用ssh远程命令,控制目标服务器执行时间同步命令,时间服务器默认设置为部署主机。
4.根据权利要求2所述的一种基于k8s环境的应用系统的部署方法,其特征在于,所述docker镜像推送的启动部署包括如下步骤:
首先,通过harbor仓库安装预设的官方初始账号密码和地址,登录到harbor仓库,使用harbor仓库自带的环境检测功能,并将配置文件里指定的镜像列表清单推送到harbor仓库;
然后,对docker镜像的推送结果进行检测;
若检测成功,则继续下一个安装项的启动部署;
若检测失败,则终止部署,并打印错误信息展示在部署信息单元的窗口。
5.一种基于k8s环境的应用系统的部署装置,其特征在于,包括至少一个处理器;以及与至少一个所述处理器连接的存储器;其中,
所述的存储器存储有可被所述的处理器执行的指令;
所述的指令用于被所述的处理器执行,以实现如权利要求2至4任一项所述的一种基于k8s环境的应用系统的部署方法。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求2至4中任一项所述的一种基于k8s环境的应用系统的部署方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202410335504.2A CN117931221B (zh) | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 一种基于k8s环境的应用系统的部署系统和方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202410335504.2A CN117931221B (zh) | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 一种基于k8s环境的应用系统的部署系统和方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN117931221A CN117931221A (zh) | 2024-04-26 |
CN117931221B true CN117931221B (zh) | 2024-05-24 |
Family
ID=90754322
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202410335504.2A Active CN117931221B (zh) | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 一种基于k8s环境的应用系统的部署系统和方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN117931221B (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021098392A1 (zh) * | 2019-11-19 | 2021-05-27 | 平安科技(深圳)有限公司 | 应用部署方法、装置、电子设备及存储介质 |
CN115357258A (zh) * | 2022-10-24 | 2022-11-18 | 北京闪马智建科技有限公司 | 应用的部署方法、装置、存储介质及电子装置 |
CN115904419A (zh) * | 2023-03-03 | 2023-04-04 | 杭州比智科技有限公司 | 一种基于自动化脚本安装应用软件的方法及装置 |
CN116841547A (zh) * | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | 一种企业架构的可视化管控系统 |
CN117234660A (zh) * | 2023-08-04 | 2023-12-15 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 基于Docker容器技术的微服务架构下的软件部署及运维的方法 |
-
2024
- 2024-03-22 CN CN202410335504.2A patent/CN117931221B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021098392A1 (zh) * | 2019-11-19 | 2021-05-27 | 平安科技(深圳)有限公司 | 应用部署方法、装置、电子设备及存储介质 |
CN115357258A (zh) * | 2022-10-24 | 2022-11-18 | 北京闪马智建科技有限公司 | 应用的部署方法、装置、存储介质及电子装置 |
CN115904419A (zh) * | 2023-03-03 | 2023-04-04 | 杭州比智科技有限公司 | 一种基于自动化脚本安装应用软件的方法及装置 |
CN116841547A (zh) * | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | 一种企业架构的可视化管控系统 |
CN117234660A (zh) * | 2023-08-04 | 2023-12-15 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 基于Docker容器技术的微服务架构下的软件部署及运维的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN117931221A (zh) | 2024-04-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110502244A (zh) | 部署Kubernetes集群的方法及装置 | |
CN112491606B (zh) | 一种基于ansible的自动化部署业务系统高可用集群的方法 | |
US6983400B2 (en) | Distributed test harness model | |
US20190243628A1 (en) | Container image building using shared resources | |
US7644264B1 (en) | Method and system for creating and deploying disk images | |
CN111309336B (zh) | 分布式应用的部署方法及装置 | |
CN111198695A (zh) | 微服务治理管理平台的自动化部署方法和电子设备 | |
US20070240145A1 (en) | Method and system for java application administration and deployment | |
CN112181439A (zh) | 一种微服务部署方法、装置、电子设备及可读存储介质 | |
KR102073678B1 (ko) | 펌웨어 가상화를 위한 방법 및 장치 | |
CN109117155A (zh) | 一种版本升级的方法和设备 | |
CN107395747B (zh) | 一种基于stf平台的高扩展方法 | |
CN111427624A (zh) | 一种服务器批量自动部署配置的方法、装置及系统 | |
CN110647470A (zh) | 测试方法和制作方法、装置、介质以及电子设备 | |
CN113849228A (zh) | 操作系统批量部署方法、系统、终端及存储介质 | |
CN117931221B (zh) | 一种基于k8s环境的应用系统的部署系统和方法 | |
CN116088921B (zh) | 一种面向国产操作系统的自动化运维管理系统及方法 | |
CN115357258B (zh) | 应用的部署方法、装置、存储介质及电子装置 | |
CN111488547A (zh) | 基于web技术扁平化管理蜜罐、蜜网的实现装置 | |
CN111240589B (zh) | 基于分区隔离的系统管理方法、装置、设备及存储介质 | |
Cisco | Deployment Release Notes for Cisco Element Management Framework v3.2, Patch 1 | |
Cisco | Release Notes for the Catalyst 2950 Cisco IOS Release 12.0(5)WC2 | |
Cisco | Quick Start Guide for Routed WAN Management Solution 1.2 | |
CN111984275A (zh) | 基于cpu架构类型的系统部署方法、系统、终端及存储介质 | |
Cisco | Troubleshooting Cisco ICS 7750 Software |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |