Docker Volume

"Ice in my vein" 


Docker Volume(存储卷)

什么是存储卷?

        存储卷就是: “将宿主机的本地文件系统中存在的某个目录,与容器内部的文件系统上的某一目录建立绑定关系”。

存储卷与容器本身的联合文件系统?

        在宿主机上的这个与容器形成绑定关系的目录被称作“存储卷”。而这个卷的本质就是文件或者目录,它可以绕过默认的联合文件系统,直接以文件或目录的形式存在于宿主机上。

        使得可以在宿主机和容器内共享数据库内容让容器直接访问宿主机中的内容,也可以宿主机向容器写入内容,容器和宿主机的数据读写是同步的

        

为什么需要存储卷?

        存储卷技术的产生,主要来源于解决四个问题的需求。

✨ 数据丢失

容器按照业务类型,总体可以分为两类:

• 无状态(数据不需要被持久化)

• 有状态(数据需要被持久化)

        显然,容器更擅长无状态应用。因为,容器根目录的生命周期,同容器的生命周期一样。容器文件系统的本质是在镜像层上面创建的读写层,运行中的容器对任何文件的修改都存在于该读写层,当容器被删除时,容器中的读写层也会随之消失。 

        但实际业务总是有各种需要数据持久化的场景: 比如 MySQLKafka 等有状态的业务。所以,Docker 提出了卷(volume)的概念

✨ 性能问题

        UnionFS 对于修改删除等,一般效率非常低。

✨  宿主机和容器互访不方便
宿主机访问容器,或者容器访问要通过 docker cp 来完成,应用很难操作。
✨  容器和容器共享不方便
两个容器内部不同的目录,同时绑定宿主机上的某一目录,就可以实现数据共享。

        

存储卷分类

        目前 Docker 提供了三种方式将数据从宿主机挂载到容器中:

🩰 volume docker 管理卷

🩰 bind mount 绑定数据卷

🩰 tmpfs mount 临时数据卷

        下图表示三类存储卷,在Docker存储卷中的结构:


存储卷详解

管理卷 Volume

        docker管理卷默认映射到宿主机的 /var/lib/docker/volumes(如果修改了默认目录,就不是这条路径)目录下,只需要在容器内指定要挂在点是什么。容器引擎daemon会自行创建一个空的目录在被绑定的宿主机目录下。或者使用一个已经存在的目录,与存储卷建立存储关系。

        这种方式极大解脱用户在使用卷时的耦合关系,缺陷是用户无法指定那些使用目录,临时存储比较适合。

创建卷:

        存储卷可以通过命令方式创建,也可以通过在创建容器的时候通过 -v and --mount 指定。

方法一:Volume 命令操作    

        操作docker管理卷的命令清单如下:

命令别名功能
docker volume create创建存储卷
docker volume inspect显示存储卷的详细信息
docker volume lsdocker volume list列出存储卷
docker volume prune清理无用的存储卷
docker volume rm删除存储卷

🎱 docker volume create

语法:

# 创建存储卷
docker volume create [OPTIONS] [VOLUME]OPTIONS:
-d, --driver:指定驱动,默认是 local
--label:指定元数据

🎱 docker volume inspect

语法:

# 查看卷详细信息
docker volume inspect [OPTIONS] VOLUME [VOLUME...]OPTIONS:
-f:指定相应个格式

🎱 docker volume ls

语法:

# 列出卷
docker volume ls [OPTIONS]OPTIONS:
--format:指定相应个格式
--filter,-f: 过滤
-q: 仅显示名称    

🎱 docker volume rm

语法:

# 删除卷,需要容器不使用    
ocker volume rm [OPTIONS] VOLUME [VOLUME...]OPTIONS:
-f,--force:强制删除

🎱 docker volume prune

语法:

# 删除不使用的本地卷
docker volume prune [OPTIONS]OPTIONS:
--filter:过滤
-f, --force :不提示是否删除
方法二: -v 或者 --mount 指定
# -v参数 完成目录映射
docker run -v name:directory[:options]ARGS:
name:卷名称
directory:卷映射到容器的目录
options:如 ro 表示 readonly

# --mount 参数--mount '<key>=<value>,<key>=<value>'ARGS:
type:类型表示 bind, volume, or tmpfs
source\src :对于命名卷,这是卷的名称。[对于匿名卷,省略此字段]
destination\dst\target:文件或目录挂载在容器中的路径
ro,readonly: 只读方式挂载
方法三: Dockerfile 匿名卷

        通过Dockerfile的VOLUME可以创建docker管理卷。但不在本篇细说。

操作案例:

Docker 命令创建管理卷

        使用 "docker create" 创建一个名为 "test_volume"的存储卷:

        输入 "docker volume ls" 查看我们创建的存储卷: 

       检查存储卷的内部信息“docker volume inspect”:

        我们现在访问这个目录:

        此时可以发现,该目录是被自动创建的空目录。

        我们给该存储卷分配给一个nginx容器时,就会发现:

        宿主机和容器之间数据是同步的

Docker -v 创建管理卷

        -v 创建管理卷,并且启动容器:

docker run --name nginx1 -d -p 80:80 -vtest_volume:/usr/share/nginx/html:ro nginx:1.24.0

        进入卷的目录:

        我们看到,创建docker管理卷后,宿主机的目录同容器目录文件实际是共享的~我们可以借此修改index.html文件:

        这是修改前的原Nginx首页:

        修改后(注:我们是在宿主机的目录,对这个首页文件进行修改):

        我们再次进入docker容器中,看看修改容器内的文件后,宿主机会不会更新:

        我们会发现,在容器内部是不能对该关联目录内的文件进行修改的!答案是,我们在创建管理卷的时候,设置了“ro”参数 —— 所以,这个ro参数针对的对象是,谨防从容器内部对文件进行修改!

        最后,我们再清理释放空间。

        指定 ro 的话宿主机可以修改,但是容器里面无法修改

Docker mount 创建管理卷

        mount 创建管理卷,并且启动容器:

docker run -d -p 80:80 --name nginx 
--mount    type=volume,source=test_volume,target=/usr/share/nginx/html nginx:latestARGS:
type有很多: volume表示管理存储卷 bind表示绑定存储卷 tmpfs表示临时存储卷

        查看卷、容器创建成功:

        查看卷挂载点:

Docker 卷生命周期

        我们继续上接前文,为一个nginx容器创建了一个存储卷,我们可以在容器内、宿主机上找到这个存储卷同步的内容:

        当我们将容器删除时:

        存储卷的内容还是存在的,如果此时我们使用命令删除存储卷时,存储卷的内容就会被彻底清空:        

Docker 卷共享

        -v 创建管理卷,并且启动 2 容器,指定同一个存储卷。

docker container run --name nginx1 -d -p 80:80 -v mutual_volume:/usr/share/nginx/html nginx:1.24.0
docker container run --name nginx2 -d -p 81:80 -v mutual_volume:/usr/share/nginx/html nginx:1.23.0

        观察存储卷信息修改 index.html:

        观察容器内部的文件,发现都是同一份:

绑定卷 bind mount

        绑定数据卷,需要人工在宿主机上指定一个特定路径,在容器中指定一个特定路径,再建立这两个特定路径的关联。

        与管理卷不同,绑定卷的有些参数是不一样的。

docker run -v name:directory[:options]ARGS:
name:宿主机目录,这个和管理卷是不一样的
--mount '<key>=<value>,<key>=<value>'ARGS:
source\src: 宿主机目录,这个和管理卷是不一样的

        其余参数都大差不差,咱们在这儿就不多费舌,直接上操作案例。

操作案例: 

--mount 创建管理卷

        使用-mount 方式创建容器:

        创建 nginx 容器,并将宿主机 “/webapp” 目录挂载至容器“/usr/share/nginx/html”目录。

注:如果这个目录不存在,就会报错

docker run -d -p 80:80 --name bind 
--mounttype=bind,source=/data/webapp,target=/usr/share/nginx/html nginx:1.23.0# source:人为指定路径

        查看挂载信息:

 docker inspect bind

        进入容器的终端,查看挂载点目录,和在宿主机上查看里面都是没有文件:

         这是 bind mount 模式和 volume 模式最大的不同点!!
我们在宿主机上添加 index.html,通过浏览器,我们可以访问到这个文件内容:
删除容器,然后查看宿主机上的文件 , 还是存在,说明容器删除并不影响 bind 映射。

-v 创建绑定卷

        使用-v 方式创建容器: 创建 nginx 容器:

        并将宿主机/webapp2 目录挂载至容器 /usr/share/nginx/html 目录。注:当目录不存在时,仍然会报错。

docker run -d -p 80:80 --name bind -v /data/webapp2:/usr/share/nginx/html nginx:1.23.0

        查看挂在信息:

        后面的演示情况可以参照 使用 --mount方式创建的存储卷。

绑定卷共享

        我们启动两个绑定卷,都绑定到宿主机的同一个目录:

        我们使用本机回环,这两个容器看到的内容是一样的。

临时卷 tmpfs

        临时卷数据位于内存中,在容器和宿主机之外。映射到于宿主机内存中,一旦容器停止运行,tmpfs mounts就会被移除,数据就会丢失,用于高性能的临时数据存储。

tmpfs 局限性:     

🪀 不同于卷和绑定挂载,不能在容器之间共享 tmpfs 挂载

🪀 这个功能只有在 Linux 上运行 Docker 时才可用

创建卷:

方式一: 指定--tmpfs 创建
--tmpfs /path
方式二:--mount 指定参数创建
--mount '<key>=<value>,<key>=<value>'OPTIONS:
destination,dst,target:挂载在容器中的路径
tmpfs-size:tmpfs 挂载的大小(以字节为单位)。默认无限制
tmpfs-mode:tmpfs 的八进制文件模式。例如,700 或 0770。默认为 1777或全局可写

操作案例:

tmpfs 参数创建临时卷

        创建临时卷并启动容器

docker container run --name tmpfs -d -p 80:80 --tmpfs /usr/share/nginx/html/ nginx:latest

        进入容器可以看到 nginx 里面的文件被覆盖了,也就是说 tmpfs 也会覆盖容器里面的文件。绑定卷也是如此。

        添加一个首页:

         我们可以在浏览器中查看:

        我们现在重启容器,发现之前的文件不存在了!

mount 创建临时卷

        创建临时卷并启动容器:

docker container run --name tmpfs -d -p 80:80 
--mounttype=tmpfs,target=/usr/share/nginx/html,tmpfs-size=1m nginx:1.23.0

        添加一个首页:

tmp-size: 

        拷贝一个大文件到容器里面:

        拷贝文件到我们的卷目录,超过了限制(tmpfs-size),空间限制为了 1m,会提示没有空间。 

tmpfs 失踪了

        创建一个普通的容器:

docker run -d -it --name tmpfs nginx:1.23.0 

        在容器里面写入一个文件 mylabel.txt:

        我们在宿主机上查找文件,文件被找到了,是因为他在容器的可写层:

        我们再创建个临时卷:

docker run -d --name tmpfs2 --tmpfs /app nginx:1.24.0

        进入容器,/app 目录下创建 mynewlabel.txt。

        在宿主机上查找 mynewlabel.txt,可以发现,文件找不到。

         所以 tmpfs 的内容不是存储在我们的容器的可写层里面的。更加进一步佐证其存储的位置是在内存上。


本篇到此结束,感谢你的阅读。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://xiahunao.cn/news/2815033.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系瞎胡闹网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

js 常见报错 | js 获取数据类型 | js 判断是否是数组

文章目录 js 常见报错1.1 SyntaxError&#xff08;语法错误&#xff09;1.2 ReferenceError&#xff08;引用错误&#xff09;1.3 RangeError&#xff08;范围错误&#xff09;1.4 TypeError&#xff08;类型错误&#xff09;1.5 URLError&#xff08;URL错误&#xff09;1.6 手…

软考50-上午题-【数据库】-SQL访问控制

一、SQL访问控制 数据控制&#xff0c;控制的是用户对数据的存储权力&#xff0c;由DBA决定。 DBA&#xff1a;数据库管理员。 DBMS数据控制应该具有一下功能&#xff1a; 1-1、授权语句格式 说明&#xff1a; 示例&#xff1a; 1-2、收回权限语句格式 示例&#xff1a; PUBLI…

海外社媒营销:动态住宅代理IP的妙用

动态代理IP&#xff0c;顾名思义&#xff0c;是一种可以动态变化的IP地址。与传统的静态IP地址不同&#xff0c;动态代理IP在每次网络请求时都能提供一个新的IP地址。在进行海外推广活动时&#xff0c;它的应用非常关键。 动态代理IP的工作原理基于一个庞大的IP地址池。当用户…

Unity中字符串拼接0GC方案

本文主要分析C#字符串拼接产生GC的原因&#xff0c;以及介绍名为ZString的库&#xff0c;它可以将字符串生成的内存分配为零。 在C#中&#xff0c;字符串拼接通常有三种方式&#xff1a; 直接使用号连接&#xff1b;string.format;使用StringBuilder&#xff1b; 下面分别细…

基于springboot的4S店车辆管理系统源码和论文

随着信息技术和网络技术的飞速发展&#xff0c;人类已进入全新信息化时代&#xff0c;传统管理技术已无法高效&#xff0c;便捷地管理信息。为了迎合时代需求&#xff0c;优化管理效率&#xff0c;各种各样的管理系统应运而生&#xff0c;各行各业相继进入信息管理时代&#xf…

使用 gregwar/captcha 生成固定字符的验证码

图片验证码生成失败 $captcha new CaptchaBuilder("58 ?"); $code $captcha->getPhrase();\Cache::put($key, [phone > $phone, code > $captcha->getPhrase()], $expiredAt);$captcha->build(); $result [captcha_key > $key,expired_at >…

海量物理刚体 高性能物理引擎Unity Physics和Havok Physics的简单性能对比

之前的博客中我们为了绕过ECS架构&#xff0c;相当于单独用Batch Renderer Group实现了一个精简版的Entities Graphics&#xff0c;又使用Jobs版RVO2实现了10w人同屏避障移动。 万人同屏对抗割草 性能测试 PC 手机端 性能表现 弹幕游戏 海量单位同屏渲染 锁敌 避障 非ECS 那么有…

深入浅出JVM(十六)之三色标记法与并发可达性分析

上篇文章深入浅出JVM&#xff08;十五&#xff09;之垃圾回收器&#xff08;上篇&#xff09;介绍性能指标吞吐量和延迟、串行收集器、并行收集器以及吞吐量优先收集器 为了更好的描述并发垃圾收集器&#xff0c;本篇文章将先深入浅出的介绍三色标记法以及并发可达性分析遇到的…

批量获取图片(中)

1.图片标签 img是图片标签&#xff1b;alt是对图片标签的描述 2.获取网页内容 接下来&#xff0c;使用requests模块和BeautifulSoup模块请求并解析网页内容。 在爬取新的网页内容前&#xff0c;我们需要导入requests模块&#xff0c;请求并查看状态码。 拿到网页源代码后&am…

账户名密码是怎样被窃取的,简单模拟攻击者权限维持流程。

前言 在我们进行渗透测试的时候&#xff0c;常常需要进行权限维持&#xff0c;常见的 Javascript窃取用户凭证是一种常见的攻击手法。之前我们可能学习过钓鱼网页的使用&#xff0c;如果我们通过渗透测试进入到用户的服务器&#xff0c;其实也可以通过在网页中植入Javascript代…

JavaEE:多线程(3):案例代码

目录 案例一&#xff1a;单例模式 饿汉模式 懒汉模式 思考&#xff1a;懒汉模式是否线程安全&#xff1f; 案例二&#xff1a;阻塞队列 可以实现生产者消费者模型 削峰填谷 接下来我们自己实现一个阻塞队列 1.先实现一个循环队列 2. 引入锁&#xff0c;实现线程安全 …

揭秘「 B 站最火的 RAG 应用」是如何炼成的

近日&#xff0c;bilibili 知名科技 UP 主“Ele 实验室”发布了一个视频&#xff0c;标题为“当我开发出史料检索 RAG 应用&#xff0c;正史怪又该如何应对&#xff1f;” 。 视频连续三天被平台打上“热门”标签&#xff0c;并迅速登上科技板块全区排行榜前列。截至目前&#…

尚硅谷webpack5笔记2

Loader 原理 loader 概念 帮助 webpack 将不同类型的文件转换为 webpack 可识别的模块。 loader 执行顺序 分类pre: 前置 loadernormal: 普通 loaderinline: 内联 loaderpost: 后置 loader执行顺序4 类 loader 的执行优级为:pre > normal > inline > post 。相…

Springboot+vue图书管理系统(小白)

图书管理系统 简介&#xff1a;一个最简约的图书管理系统&#xff0c;适用于小白用来练手 前端&#xff1a;VueElementUIechars 后端&#xff1a;SpringbootMybatisMySQL 功能模块&#xff1a; 信息管理&#xff1a;公告信息 操作日志 用户管理&#xff1a;用户信息 图书…

IntelliJ IDEA下Spring Boot多环境配置教程

&#x1f31f;&#x1f30c; 欢迎来到知识与创意的殿堂 — 远见阁小民的世界&#xff01;&#x1f680; &#x1f31f;&#x1f9ed; 在这里&#xff0c;我们一起探索技术的奥秘&#xff0c;一起在知识的海洋中遨游。 &#x1f31f;&#x1f9ed; 在这里&#xff0c;每个错误都…

基于51单片机烟雾报警器数码管显示( proteus仿真+程序+设计报告+讲解视频)

基于51单片机烟雾报警器数码管显示( proteus仿真程序设计报告讲解视频&#xff09; 仿真图proteus7.8及以上 程序编译器&#xff1a;keil 4/keil 5 编程语言&#xff1a;C语言 设计编号&#xff1a;S0067 1. 主要功能&#xff1a; 基于51单片机的烟雾报警器proteus仿真设…

Spring中 Unsupported class file major version 61 报错

初学Spring时遇到的一个错误&#xff1a;Unsupported class file major version 61 &#xff0c;如图所示&#xff1a; 网上查了一下大概是JDK的版本与Spring的版本不一致导致的错误&#xff1b;刚开始我用的Spring版本是&#xff1a; <dependencies><dependency>…

PostgreSQL教程(十一):SQL语言(四)之数据类型

一、数值类型 数值类型由 2 字节、4 字节或 8 字节的整数以及 4 字节或 8 字节的浮点数和可选精度的十进制数组成。 下表列出了所有可用类型。 数值类型 名字存储长度描述范围smallint2 字节小范围整数-32768 到 32767integer4 字节常用的整数-2147483648 到 2147483647bigi…

个人建站前端篇(七)vite + vue3企业级项目模板

一、vite命令行创建项目 npm create vitelatest根据提示选择模板&#xff0c;选择vite vue3 ts即可。 二、项目连接远程仓库 git init git remote add origin https://gitee.com/niech_project/vite-vue3-template.git git pull origin master git checkout -b dev三、项目…

【GPU驱动开发】-mesa简介

前言 不必害怕未知&#xff0c;无需恐惧犯错&#xff0c;做一个Creator&#xff01; 一、mesa介绍 Mesa是OpenGL、Vulkan和其他图形API规范的开源实现。主要由Intel和AMD为其各自的硬件开发和资助。 AMD 在已弃用的AMD Catalyst上推广其 Mesa 驱动程序 Radeon 和 RadeonSI &…