docker基礎工作原理(二)
注:以下博文來源於我的獨立部落格網站:http://www.chenbiaolong.com/,由於原網站是用markdown寫的,複製到這邊格式有點問題。
在本篇博文中將主要介紹docker使用device mapper管理映象的原理。這部分內容我也沒完全搞懂,以下內容主要是通過參考多篇博文總結出的概要。
loop裝置介紹
在類 UNIX 系統裡,loop 裝置是一種偽裝置(pseudo-device),或者也可以說是模擬裝置。它能使我們像塊裝置一樣訪問一個檔案。
在使用之前,一個 loop 裝置必須要和一個檔案進行連線。這種結合方式給使用者提供了一個替代塊特殊檔案的介面。因此,如果這個檔案包含有一個完整的檔案系統,那麼這個檔案就可以像一個磁碟裝置一樣被 mount 起來。
loop裝置測試例項
- 首先建立一個 1G 大小的空檔案:
1 | dd if=/dev/zero of=loopfile.img bs=1G count=1 |
2.對該檔案格式化為 ext4 格式:
1234567891011121314151617181920212223 |
# mkfs.ext4 loopfile.imgmke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)loopfile.img is not a block special device.Proceed anyway? (y,n) yFilesystem label=OS type: LinuxBlock size=4096 |
用 file 命令檢視下格式化後的檔案型別:
12 | # file loopfile.imgloopfile.img: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data,UUID=a9dfb4a0-6653-4407-ae05-7044d92c1159 (extents) (large files)(huge files) |
準備將上面的檔案掛載起來:
12 | # mkdir /mnt/loopback# mount -o loop loopfile.img /mnt/loopback |
mount 命令的 -o loop 選項可以將任意一個 loopback 檔案系統掛載。上面的 mount 命令實際等價於下面兩條命令:
12 | # losetup /dev/loop0 loopfile.img# mount /dev/loop0 /mnt/loopback |
因此實際上,mount -o loop 在內部已經預設的將檔案和 /dev/loop0 掛載起來了。然而對於第一種方法(mount -oloop)並不能適用於所有的場景。比如,我們想建立一個硬碟檔案,然後對該檔案進行分割槽,接著掛載其中一個子分割槽,這時就不能用 -oloop 這種方法了。因此必須如下做:
12 | # losetup /dev/loop1 loopfile.img# fdisk /dev/loop1 |
解除安裝掛載點
1 | # umount /mnt/loopback |
docker儲存結構分析
docker中映象的layer是通過device mapper thin provisioning(自動精簡配置)模式實現的。
thin provision是在 kernel3.2 中引入的。它主要有以下一些特點:
(1)允許多個虛擬裝置儲存在相同的資料卷中,從而達到共享資料,節省空間的目的;
(2)支援任意深度的快照。之前的實現的效能為O(n),新的實現通過一個單獨的資料避免了效能隨快照深度的增加而降低。
(3)支援元資料儲存到單獨的裝置上。這樣就可以將元資料放到映象裝置或者更快的SSD上。
thin provisioning模式需要兩個塊裝置,一個儲存data資訊,一個儲存metadata資訊。設定好這兩個塊裝置之後thin provision可以建立一個儲存池(pool)。
具體到docker,docker在/var/lib/docker/devicemapper自動建立兩個稀疏檔案:data檔案(預設100G)和metadata檔案(預設2G)。稀疏檔案只有在真正往裡面存入資料後才會實際佔用磁碟空間。這兩個檔案與2個loop裝置進行連線,一般來說data檔案關聯到/dev/loop0裝置,metadata檔案關聯到/dev/loop1裝置。thin provison通過這兩個裝置建立起一個儲存池。可以通過dmsetup table檢視儲存池資訊
12345 | [[email protected] devicemapper]# dmsetup tabledocker-253:1-153295518-pool: 0 209715200 thin-pool 7:1 7:0 128 32768 1 skip_block_zeroing centos-home: 0 1628528640 linear 8:3 8161280centos-swap: 0 8159232 linear 8:3 2048centos-root: 0 104857600 linear 8:3 1636689920 |
pool的具體資訊如下:
1 | docker-253:1-153295518-pool: 0 209715200 thin-pool 7:1 7:0 128 32768 1 |
可以通過dmsetup命令具體分析其table格式:
123 | dmsetup create pool \ --table "0 209715200 thin-pool $metadata_dev $data_dev \ $data_block_size $low_water_mark |
這個儲存池大小為209715200/2/1024/1024=100G,metadata裝置為7:1,在我的電腦中對應/dev/loop1,data裝置為7:0 對應/dev/loop0裝置。128指data_block_size,它代表一次申請的最小磁碟空間,單位為sector(512位元組)。32768是low_water_mark,單位也是sector。當data的實際剩餘空間小於這個值時將會觸發一個dm event。詳細說明請參考官方文件:https://www.kernel.org/doc/Documentation/device-mapper/thin-provisioning.txt
當啟動容器後將會從該儲存池中分配出10G(預設值)空間建立thin volume,用來儲存映象和容器檔案系統的資料。這個過程具體是通過快照(snapshot)實現的。因此同一個映象可以通過快照被多個容器使用,當容器修改映象時,通過copy on write實現映象的修改。
綜合來看,docker的儲存結構如下圖所示
比如建立一個apache容器時devicemapper處理流程如下所示:
1.Create a snapshot of the base device.
2.Mount it and apply the changes in the fedora image.
3.Create a snapshot based on the fedora device.
4.Mount it and apply the changes in the apache image.
5.Create a snapshot based on the apache device.
6.Mount it and use as the root in the new container.
其中base device是所有容器的祖先映象,在docker中可以具體參考setupBaseImage函式。簡單來說base device是一個空的格式化過的裝置,其格式只能為xfs或者ext4,大小預設為10G,在docker server端啟動時可以通過dm.basesize設定。因為base device是所有的容器的共同祖先映象,一旦大小設定,在不重新啟動docker server時docker無法改變其大小(當然也可以自己手動通過device mapper擴充容量,可以參考使用
Device Mapper來改變Docker容器的大小)
總結
目前只對docker如何使用devicemapper有了大致框架的瞭解,具體細節還沒完全搞懂,後面再根據docker原始碼詳細分析。
參考文章
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