在K8S中使用Argo CD做持续部署

简介: 在K8S中使用Argo CD做持续部署

什么是ArgoCD


Argo CD is a declarative, GitOps continuous delivery tool for Kubernetes.


Argo CD是一个基于Kubernetes的声明式的GitOps工具。


在说Argo CD之前,我们先来了解一下什么是GitOps。


什么是GitOps


GitOps是以Git为基础,使用CI/CD来更新运行在云原生环境的应用,它秉承了DevOps的核心理念--“构建它并交付它(you built it you ship it)”。


概念说起来有点虚,我画了张图,看了你就明白了。


640.png


  • 当开发人员将开发完成的代码推送到git仓库会触发CI制作镜像并推送到镜像仓库
  • CI处理完成后,可以手动或者自动修改应用配置,再将其推送到git仓库
  • GitOps会同时对比目标状态和当前状态,如果两者不一致会触发CD将新的配置部署到集群中


其中,目标状态是Git中的状态,现有状态是集群的里的应用状态。


不用GitOps可以么?


当然可以,我们可以使用kubectl、helm等工具直接发布配置,但这会存在一个很严重的安全问题,那就是密钥共享。


为了让CI系统能够自动的部署应用,我们需要将集群的访问密钥共享给它,这会带来潜在的安全问题。


ArgoCD


Argo CD遵循GitOps模式,使用Git存储库存储所需应用程序的配置。


Kubernetes清单可以通过以下几种方式指定:


  • kustomize应用程序
  • helm图表
  • ksonnet应用程序
  • jsonnet文件
  • 基于YAML/json配置
  • 配置管理插件配置的任何自定义配置管理工具


Argo CD实现为kubernetes控制器,它持续监视运行中的应用程序,并将当前的活动状态与期望的目标状态进行比较(如Git repo中指定的那样)。如果已部署的应用程序的活动状态偏离了目标状态,则认为是OutOfSync。Argo CD报告和可视化这些差异,同时提供了方法,可以自动或手动将活动状态同步回所需的目标状态。在Git repo中对所需目标状态所做的任何修改都可以自动应用并反映到指定的目标环境中。


Argo CD就处在如下位置:


640.png


它的优势总结如下:


  • 应用定义、配置和环境信息是声明式的,并且可以进行版本控制;
  • 应用部署和生命周期管理是全自动化的,是可审计的,清晰易懂;
  • Argo CD是一个独立的部署工具,支持对多个环境、多个Kubernetes集群上的应用进行统一部署和管理


实践


前提:有一个可用的Kubernetes集群。


实验环境:


  • kubernetes:1.17.2
  • argo cd:latest


安装Argo CD


安装很简单,不过在实际使用中需要对数据进行持久化。


我这里直接使用官方文档的安装命令:


kubectl create namespace argocd
kubectl apply -n argocd -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml


执行成功后会在argocd的namespace下创建如下资源。


# kubectl get all -n argocd 
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/argocd-application-controller-0       1/1     Running   0          16h
pod/argocd-dex-server-74d9998fdb-mvpmh    1/1     Running   0          16h
pod/argocd-redis-59dbdbb8f9-msxrp         1/1     Running   0          16h
pod/argocd-repo-server-599bdc7cf5-ccv8l   1/1     Running   0          16h
pod/argocd-server-576b4c7ff4-cnp9d        1/1     Running   0          16h
NAME                            TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
service/argocd-dex-server       ClusterIP   10.105.217.139   <none>        5556/TCP,5557/TCP,5558/TCP   16h
service/argocd-metrics          ClusterIP   10.97.116.36     <none>        8082/TCP                     16h
service/argocd-redis            ClusterIP   10.105.63.34     <none>        6379/TCP                     16h
service/argocd-repo-server      ClusterIP   10.111.153.131   <none>        8081/TCP,8084/TCP            16h
service/argocd-server           ClusterIP   10.105.229.250   <none>        80/TCP,443/TCP               16h
service/argocd-server-metrics   ClusterIP   10.104.8.45      <none>        8083/TCP                     16h
NAME                                 READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/argocd-dex-server    1/1     1            1           16h
deployment.apps/argocd-redis         1/1     1            1           16h
deployment.apps/argocd-repo-server   1/1     1            1           16h
deployment.apps/argocd-server        1/1     1            1           16h
NAME                                            DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/argocd-dex-server-74d9998fdb    1         1         1       16h
replicaset.apps/argocd-redis-59dbdbb8f9         1         1         1       16h
replicaset.apps/argocd-repo-server-599bdc7cf5   1         1         1       16h
replicaset.apps/argocd-server-576b4c7ff4        1         1         1       16h
NAME                                             READY   AGE
statefulset.apps/argocd-application-controller   1/1     16h


访问Argo server的方式有两种:


  • 通过web ui
  • 使用argocd 客户端工具


我这里直接使用web ui进行管理。


通过kubectl edit -n argocd svc argocd-server将service的type类型改为NodePort。改完后通过以下命令查看端口:


# kubectl get svc -n argocd 
NAME                    TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
argocd-dex-server       ClusterIP   10.105.217.139   <none>        5556/TCP,5557/TCP,5558/TCP   17h
argocd-metrics          ClusterIP   10.97.116.36     <none>        8082/TCP                     17h
argocd-redis            ClusterIP   10.105.63.34     <none>        6379/TCP                     17h
argocd-repo-server      ClusterIP   10.111.153.131   <none>        8081/TCP,8084/TCP            17h
argocd-server           NodePort    10.105.229.250   <none>        80:32109/TCP,443:30149/TCP   17h
argocd-server-metrics   ClusterIP   10.104.8.45      <none>        8083/TCP                     17h


然后通过http://IP:32109访问页面,如下:


640.png


登录账号为admin,密码通过以下命令获取。


kubectl get pods -n argocd -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o name | cut -d'/' -f 2


然后进入如下界面。


640.png


创建应用


这里仅仅是为了测试argo,所以并没有做ci部分。


我在gitlab上准备了一个仓库,仓库里的文件很简单,如下:


640.png


其中manifests下就是一个deployment文件,内容如下:


apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: devops-argocd-test
  name: devops-argocd-test
  namespace: default
spec:
  minReadySeconds: 60
  progressDeadlineSeconds: 600
  replicas: 1
  revisionHistoryLimit: 10
  selector:
    matchLabels:
      app: devops-argocd-test
  template:
    metadata:
      labels:
        app: devops-argocd-test
    spec:
      containers:
        - name: devops-argocd-test
          image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/rookieops/argocd-test-app:v1
          imagePullPolicy: Always
          ports:
            - containerPort: 8080
              name: tcp-8080
              protocol: TCP
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: devops-argocd-test
  name: devops-argocd-test
  namespace: default
spec:
  ports:
    - name: tcp-8080
      port: 8080
      protocol: TCP
      targetPort: 8080
  selector:
    app: devops-argocd-test
  sessionAffinity: None
  type: NodePort


现在我们在Argo里创建应用,步骤如下:


(1)添加仓库地址,Settings → Repositories,点击 Connect Repo using HTTPS 按钮:


640.png


填入以下信息。


640.png


验证通过后显示如下:


640.png


(2)创建应用


640.png

640.png


创建完成后如下所示:


640.png


由于我设置的是手动SYNC,所以需要点以下下面的SYNC进行同步。


然后可以看到状态都变成正常。


640.png


这时候我们在集群里可以看到创建了v1版本的应用了。


# kubectl get pod | grep devops-argocd-test
devops-argocd-test-7f5fdd9fcf-xbzmp      1/1     Running   0          118s
# kubectl get svc | grep devops-argocd-test
devops-argocd-test   NodePort    10.97.159.140   <none>        8080:31980/TCP   2m6s


这时候访问应用,如下:


640.png


配置变更


接下来我手动进行配置变更,修改manifests下的deploymeny.yaml文件中的镜像为v2版本,如下:


640.png


然后提交到仓库。


这是到ArgoCD中可以看到状态变成了OutOfSync


640.png


这时候再手动sync以下,直到状态都变正常。再访问上面的应用。


640.png

640.png


可以看到应用已经更新部署了。


我们可以看到整个应用的关系状态,如下:


640.png


还可以看到部署历史。


640.png


也可以通过这个界面进行回滚。


640.png


不过这个回滚并不会回改gitlab上的代码哈。


我上面设置的是手动,你可以设置为自动,自己动手测试一番吧。


相关实践学习
深入解析Docker容器化技术
Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的Linux机器上,也可以实现虚拟化,容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。Docker是世界领先的软件容器平台。开发人员利用Docker可以消除协作编码时“在我的机器上可正常工作”的问题。运维人员利用Docker可以在隔离容器中并行运行和管理应用,获得更好的计算密度。企业利用Docker可以构建敏捷的软件交付管道,以更快的速度、更高的安全性和可靠的信誉为Linux和Windows Server应用发布新功能。 在本套课程中,我们将全面的讲解Docker技术栈,从环境安装到容器、镜像操作以及生产环境如何部署开发的微服务应用。本课程由黑马程序员提供。 &nbsp; &nbsp; 相关的阿里云产品:容器服务 ACK 容器服务 Kubernetes 版(简称 ACK)提供高性能可伸缩的容器应用管理能力,支持企业级容器化应用的全生命周期管理。整合阿里云虚拟化、存储、网络和安全能力,打造云端最佳容器化应用运行环境。 了解产品详情: https://www.aliyun.com/product/kubernetes
相关文章
|
10月前
|
Kubernetes Devops 应用服务中间件
基于 Azure DevOps 与阿里云 ACK 构建企业级 CI/CD 流水线
本文介绍如何结合阿里云 ACK 与 Azure DevOps 搭建自动化部署流程,涵盖集群创建、流水线配置、应用部署与公网暴露,助力企业高效落地云原生 DevOps 实践。
1174 2
|
Kubernetes jenkins 持续交付
Kubernetes CI/CD 集成:持续交付的最佳实践
【8月更文第29天】随着微服务架构和容器化的普及,Kubernetes 成为了运行容器化应用的事实标准。为了确保应用能够快速迭代并稳定发布,持续集成/持续部署(CI/CD)流程变得至关重要。本文将介绍如何将 Kubernetes 集成到 CI/CD 流程中,并提供一些最佳实践。
1155 1
|
Kubernetes Cloud Native 开发者
基于 K8s 做应用发布的工具选择:Tekton,一颗璀璨的CI/CD新星!
【8月更文挑战第8天】在众多Kubernetes应用发布工具中,阿里巴巴为何青睐Tekton?Tekton“以应用为中心”的设计理念与阿里巴巴的技术哲学相契合,不仅关注代码构建部署,还覆盖应用全生命周期管理,完美融入阿里巴巴业务场景。Tekton提供灵活工作流定义、多平台支持及与Kubernetes生态无缝集成等功能,满足阿里巴巴复杂业务需求的同时赋予开发者更多灵活性。作为CNCF毕业项目,Tekton拥有活跃社区和不断壮大的生态系统,为阿里巴巴技术演进提供坚实基础。综上所述,阿里巴巴选择Tekton是一个深思熟虑且具前瞻性的决策。
612 0
|
Kubernetes Cloud Native 持续交付
云原生架构的核心组成部分通常包括容器化(如Docker)、容器编排(如Kubernetes)、微服务架构、服务网格、持续集成/持续部署(CI/CD)、自动化运维(如Prometheus监控和Grafana可视化)等。
云原生架构的核心组成部分通常包括容器化(如Docker)、容器编排(如Kubernetes)、微服务架构、服务网格、持续集成/持续部署(CI/CD)、自动化运维(如Prometheus监控和Grafana可视化)等。
|
Kubernetes Ubuntu jenkins
超详细实操教程!在现有K8S集群上安装JenkinsX,极速提升CI/CD体验!
超详细实操教程!在现有K8S集群上安装JenkinsX,极速提升CI/CD体验!
|
Kubernetes Cloud Native Devops
云原生技术落地实现之二KubeSphere DevOps 系统在 Kubernetes 集群上实现springboot项目的自动部署和管理 CI/CD (2/2)
云原生技术落地实现之二KubeSphere DevOps 系统在 Kubernetes 集群上实现springboot项目的自动部署和管理 CI/CD (2/2)
459 1
|
Kubernetes 持续交付 开发者
使用 Docker 和 Kubernetes 实现持续集成和持续部署(CI/CD)
使用 Docker 和 Kubernetes 实现持续集成和持续部署,可以为开发团队带来更高效、稳定的交付流程。这种自动化的部署方式能够显著提高交付速度、降低发布风险,并为应用的扩展和管理提供了强大的工具。然而,构建一个完善的 CI/CD 环境需要根据团队的需求和实际情况进行调整和优化。
3165 1
使用 Docker 和 Kubernetes 实现持续集成和持续部署(CI/CD)
BXA
|
Kubernetes 监控 jenkins
使用Kubernetes进行CI/CD的最佳实践
CI/CD是指持续集成 (Continuous Integration) 和持续交付/部署 (Continuous Delivery/Deployment) 的缩写,是一种软件开发方法论。通过自动化的构建、测试、部署等过程CI/CD能够帮助开发者快速地将代码交付到生产环境中。
BXA
1086 0
|
Kubernetes jenkins Java
手把手教你基于 Kubernetes 实现 CI/CD 配置
手把手教你基于 Kubernetes 实现 CI/CD 配置
手把手教你基于 Kubernetes 实现 CI/CD 配置
|
存储 Kubernetes Java
DevOps基于k8s发布系统CI/CD的实现
在微服务、DevOps和云平台流行的当下,使用一个高效的持续集成工具也是一个非常重要的事情。虽然市面上目前已经存在了比较成熟的自动化构建工具,比如jekines,还有一些商业公司推出的自动化构建工具,但他们都不能够很好的和云环境相结合。那么[究竟该如何实现一个简单、快速的基于云环境的自动化构建系统呢](https://github.com/tiandizhiguai/dhorse)?
DevOps基于k8s发布系统CI/CD的实现

热门文章

最新文章

推荐镜像

更多