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apiserver的list-watch怎么使用

發布時間:2021-12-18 15:30:31 來源:億速云 閱讀:191 作者:iii 欄目:云計算

本篇內容主要講解“apiserver的list-watch怎么使用”,感興趣的朋友不妨來看看。本文介紹的方法操作簡單快捷,實用性強。下面就讓小編來帶大家學習“apiserver的list-watch怎么使用”吧!

0. list-watch的需求

apiserver的list-watch怎么使用

上圖是一個典型的Pod創建過程,在這個過程中,每次當kubectl創建了ReplicaSet對象后,controller-manager都是通過list-watch這種方式得到了最新的ReplicaSet對象,并執行自己的邏輯來創建Pod對象。其他的幾個組件,Scheduler/Kubelet也是一樣,通過list-watch得知變化并進行處理。這是組件的處理端代碼:

c.NodeLister.Store, c.nodePopulator = framework.NewInformer(
        c.createNodeLW(),                                            ...(1)
		&api.Node{},                                                 ...(2)
		0,                                                           ...(3)
		framework.ResourceEventHandlerFuncs{                         ...(4)
			AddFunc:    c.addNodeToCache,                            ...(5)
			UpdateFunc: c.updateNodeInCache,
			DeleteFunc: c.deleteNodeFromCache,
		},
)

其中(1)是list-watch函數,(4)(5)則是相應事件觸發操作的入口。

list-watch操作需要做這么幾件事:

  1. 由組件向apiserver而不是etcd發起watch請求,在組件啟動時就進行訂閱,告訴apiserver需要知道什么數據發生變化。Watch是一個典型的發布-訂閱模式。

  2. 組件向apiserver發起的watch請求是可以帶條件的,例如,scheduler想要watch的是所有未被調度的Pod,也就是滿足Pod.destNode=""的Pod來進行調度操作;而kubelet只關心自己節點上的Pod列表。apiserver向etcd發起的watch是沒有條件的,只能知道某個數據發生了變化或創建、刪除,但不能過濾具體的值。也就是說對象數據的條件過濾必須在apiserver端而不是etcd端完成。

  3. list是watch失敗,數據太過陳舊后的彌補手段,這方面詳見 基于list-watch的Kubernetes異步事件處理框架詳解-客戶端部分。list本身是一個簡單的列表操作,和其它apiserver的增刪改操作一樣,不再多描述細節。

1. watch的API處理

既然watch本身是一個apiserver提供的http restful的API,那么就按照API的方式去閱讀它的代碼,按照apiserver的基礎功能實現一文所描述,我們來看它的代碼,

  • 關鍵的處理API注冊代碼pkg/apiserver/api_installer.go

func (a *APIInstaller) registerResourceHandlers(path string, storage rest.Storage,...

...
    lister, isLister := storage.(rest.Lister)
	watcher, isWatcher := storage.(rest.Watcher)                     ...(1)
...    
		case "LIST": // List all resources of a kind.                ...(2)
			doc := "list objects of kind " + kind
			if hasSubresource {
				doc = "list " + subresource + " of objects of kind " + kind
			}
			handler := metrics.InstrumentRouteFunc(action.Verb, resource, ListResource(lister, watcher, reqScope, false, a.minRequestTimeout)) ...(3)
  1. 一個rest.Storage對象會被轉換為watcherlister對象

  2. 提供list和watch服務的入口是同一個,在API接口中是通過 GET /pods?watch=true 這種方式來區分是list還是watch

  3. API處理函數是由listerwatcher經過ListResource()合體后完成的。

  • 那么就看看ListResource()的具體實現吧,/pkg/apiserver/resthandler.go

func ListResource(r rest.Lister, rw rest.Watcher,... {
...
		if (opts.Watch || forceWatch) && rw != nil {
			watcher, err := rw.Watch(ctx, &opts)           ...(1)
            ....
			serveWatch(watcher, scope, req, res, timeout)
			return
		}
		result, err := r.List(ctx, &opts)                  ...(2)           
		write(http.StatusOK, scope.Kind.GroupVersion(), scope.Serializer, result, w, req.Request)
  1. 每次有一個watch的url請求過來,都會調用rw.Watch()創建一個watcher,好吧這里的名字和上面那一層的名字重復了,但我們可以區分開,然后使用serveWatch()來處理這個請求。watcher的生命周期是每個http請求的,這一點非常重要。

  2. list在這里是另外一個分支,和watch分別處理,可以忽略。

  • 響應http請求的過程serveWatch()的代碼在/pkg/apiserver/watch.go里面

func serveWatch(watcher watch.Interface... {
	server.ServeHTTP(res.ResponseWriter, req.Request)
}

func (s *WatchServer) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
	for {
		select {
		case event, ok := <-s.watching.ResultChan():

			obj := event.Object

			if err := s.embeddedEncoder.EncodeToStream(obj, buf); 
...
}

這段的操作基本毫無技術含量,就是從watcher的結果channel中讀取一個event對象,然后持續不斷的編碼寫入到http response的流當中。

  • 這是整個過程的圖形化描述:

apiserver的list-watch怎么使用

所以,我們的問題就回到了

  1. watcher這個對象,嚴格來說是watch.Interface的對象,位置在pkg/watch/watch.go中,是怎么被創建出來的?

  2. 這個watcher對象是怎么從etcd中獲得變化的數據的?又是怎么過濾條件的?

2. 在代碼迷宮中追尋watcher

回到上面的代碼追蹤過程來看,watcher(watch.Interface)對象是被Rest.Storage對象創建出來的。從上一篇apiserver的基礎功能實現 可以知道,所有的Rest.Storage分兩層,一層是每個對象自己的邏輯,另一層則是通過通用的操作來搞定,像watch這樣的操作應該是通用的,所以我們看這個源代碼

  • /pkg/registry/generic/registry/store.go

func (e *Store) Watch(ctx api.Context, options *api.ListOptions) (watch.Interface, error) {
...
	return e.WatchPredicate(ctx, e.PredicateFunc(label, field), resourceVersion)
}

func (e *Store) WatchPredicate(ctx api.Context, m generic.Matcher, resourceVersion string) (watch.Interface, error) {

			return e.Storage.Watch(ctx, key, resourceVersion, filterFunc)   ...(1)

	return e.Storage.WatchList(ctx, e.KeyRootFunc(ctx), resourceVersion, filterFunc)
}

果然,我們在(1)這里找到了生成Watch的函數,但這個工作是由e.Storage來完成的,所以我們需要找一個具體的Storage的生成過程,以Pod為例子

  • /pkg/registry/pod/etcd/etcd.go

func NewStorage(opts generic.RESTOptions, k client.ConnectionInfoGetter, proxyTransport http.RoundTripper) PodStorage {
	prefix := "/pods"

	storageInterface := opts.Decorator(
		opts.Storage, cachesize.GetWatchCacheSizeByResource(cachesize.Pods), &api.Pod{}, prefix, pod.Strategy, newListFunc)                                        ...(1)

	store := &registry.Store{
        ...
		Storage: storageInterface,                                        ...(2)
	}
	return PodStorage{
		Pod:         &REST{store, proxyTransport},                        ...(3)

這(1)就是Storage的生成現場,傳入的參數包括了一個緩存Pod的數量。(2)(3)是和上面代碼的連接點。那么現在問題就轉化為追尋Decorator這個東西具體是怎么生成的,需要重復剛才的過程,往上搜索opts是怎么搞進來的。

  • /pkg/master/master.go - GetRESTOptionsOrDie()

  • /pkg/genericapiserver/genericapiserver.go - StorageDecorator()

  • /pkg/registry/generic/registry/storage_factory.go - StorageWithCacher()

  • /pkg/storage/cacher.go

OK,這樣我們就來到正題,一個具體的watch緩存的實現了!

把上面這個過程用一幅圖表示:

apiserver的list-watch怎么使用

3. watch緩存的具體實現

看代碼,首要看的是數據結構,以及考慮這個數據結構和需要解決的問題之間的關系。

3.1 Cacher(pkg/storage/cacher.go)

對于cacher這結構來說,我們從外看需求,可以知道這是一個Storage,用于提供某個類型的數據,例如Pod的增刪改查請求,同時它又用于watch,用于在client端需要對某個key的變化感興趣時,創建一個watcher來源源不斷的提供新的數據給客戶端。

那么cacher是怎么滿足這些需求的呢?答案就在它的結構里面:

type Cacher struct {
	// Underlying storage.Interface.
	storage Interface

	// "sliding window" of recent changes of objects and the current state.
	watchCache *watchCache
	reflector  *cache.Reflector

	// Registered watchers.
	watcherIdx int
	watchers   map[int]*cacheWatcher
}

略去里面的鎖(在看代碼的時候一開始要忽略鎖的存在,鎖是后期為了避免破壞數據再加上去的,不影響數據流),略去里面的一些非關鍵的成員,現在我們剩下這3段重要的成員,其中

  • storage是連接etcd的,也就是背后的裸存儲

  • watchCache并不僅僅是和注釋里面說的那樣,是個滑動窗口,里面存儲了所有數據+滑動窗口

  • watchers這是為每個請求創建的struct,每個watch的client上來后都會被創建一個,所以這里有個map

當然,這3個成員的作用是我看了所有代碼后,總結出來的,一開始讀代碼時不妨先在腦子里面有個定位,然后在看下面的方法時不斷修正這個定位。那么,接下來就看看具體的方法是怎么讓數據在這些結構里面流動的吧!

  • 初始化方法

func NewCacherFromConfig(config CacherConfig) *Cacher { 
...
					cacher.startCaching(stopCh)
}

func (c *Cacher) startCaching(stopChannel <-chan struct{}) {
...
	if err := c.reflector.ListAndWatch(stopChannel); err != nil {
		glog.Errorf("unexpected ListAndWatch error: %v", err)
	}
}

其他的部分都是陳詞濫調,只有startCaching()這段有點意思,這里啟動一個go協程,最后啟動了c.reflector.ListAndWatch()這個方法,如果對k8s的基本有了解的話,這個其實就是一個把遠端數據源源不斷的同步到本地的方法,那么數據落在什么地方呢?往上看可以看到

reflector:  cache.NewReflector(listerWatcher, config.Type, watchCache, 0),

也就是說從創建cacher的實例開始,就會從etcd中把所有Pod的數據同步到watchCache里面來。這也就印證了watchCache是數據從etcd過來的第一站。

apiserver的list-watch怎么使用

  • 增刪改方法

func (c *Cacher) Create(ctx context.Context, key string, obj, out runtime.Object, ttl uint64) error {
	return c.storage.Create(ctx, key, obj, out, ttl)
}

大部分方法都很無聊,就是短路到底層的storage直接執行。

  • Watch方法

// Implements storage.Interface.
func (c *Cacher) Watch(ctx context.Context, key string, resourceVersion string, filter FilterFunc) (watch.Interface, error) {
	
	initEvents, err := c.watchCache.GetAllEventsSinceThreadUnsafe(watchRV)

	watcher := newCacheWatcher(watchRV, initEvents, filterFunction(key, c.keyFunc, filter), forgetWatcher(c, c.watcherIdx))
	c.watchers[c.watcherIdx] = watcher
	c.watcherIdx++
	return watcher, nil
}

這里的邏輯就比較清晰,首先從watchCache中拿到從某個resourceVersion以來的所有數據——initEvents,然后用這個數據創建了一個watcher返回出去為某個客戶端提供服務。

  • List方法

// Implements storage.Interface.
func (c *Cacher) List(ctx context.Context, key string, resourceVersion string, filter FilterFunc, listObj runtime.Object) error {

	filterFunc := filterFunction(key, c.keyFunc, filter)

	objs, readResourceVersion, err := c.watchCache.WaitUntilFreshAndList(listRV)
	if err != nil {
		return fmt.Errorf("failed to wait for fresh list: %v", err)
	}
	for _, obj := range objs {
		if filterFunc(object) {
			listVal.Set(reflect.Append(listVal, reflect.ValueOf(object).Elem()))
		}
	}

}

從這段代碼中我們可以看出2件事,一是list的數據都是從watchCache中獲取的,二是獲取后通過filterFunc過濾了一遍然后返回出去。

apiserver的list-watch怎么使用

3.2 WatchCache(pkg/storage/watch_cache.go)

這個結構應該是緩存的核心結構,從上一層的代碼分析中我們已經知道了對這個結構的需求,包括存儲所有這個類型的數據,包括當有新的數據過來時把數據扔到cacheWatcher里面去,總之,提供List和Watch兩大輸出。

type watchCache struct {
	// cache is used a cyclic buffer - its first element (with the smallest
	// resourceVersion) is defined by startIndex, its last element is defined
	// by endIndex (if cache is full it will be startIndex + capacity).
	// Both startIndex and endIndex can be greater than buffer capacity -
	// you should always apply modulo capacity to get an index in cache array.
	cache      []watchCacheElement
	startIndex int
	endIndex   int

	// store will effectively support LIST operation from the "end of cache
	// history" i.e. from the moment just after the newest cached watched event.
	// It is necessary to effectively allow clients to start watching at now.
	store cache.Store
}

這里的關鍵數據結構依然是2個

  • cache 環形隊列,存儲有限個數的最新數據

  • store 底層實際上是個線程安全的hashMap,存儲全量數據

那么繼續看看方法是怎么運轉的吧~

  • 增刪改方法

func (w *watchCache) Update(obj interface{}) error {
	event := watch.Event{Type: watch.Modified, Object: object}
	f := func(obj runtime.Object) error { return w.store.Update(obj) }
	return w.processEvent(event, resourceVersion, f)
}


func (w *watchCache) processEvent(event watch.Event, resourceVersion uint64, updateFunc func(runtime.Object) error) error {

	previous, exists, err := w.store.Get(event.Object)
	watchCacheEvent := watchCacheEvent{event.Type, event.Object, prevObject, resourceVersion}
		w.onEvent(watchCacheEvent)
	w.updateCache(resourceVersion, watchCacheEvent)

}

// Assumes that lock is already held for write.
func (w *watchCache) updateCache(resourceVersion uint64, event watchCacheEvent) {
	w.cache[w.endIndex%w.capacity] = watchCacheElement{resourceVersion, event}
	w.endIndex++
}

所有的增刪改方法做的事情都差不多,就是在store里面存具體的數據,然后調用processEvent()去增加環形隊列里面的數據,如果詳細看一下onEvent的操作,就會發現這個操作的本質是落在cacher.go里面:

func (c *Cacher) processEvent(event watchCacheEvent) {
	for _, watcher := range c.watchers {
		watcher.add(event)
	}
}

往所有的watcher里面挨個添加數據。總體來說,我們可以從上面的代碼中得出一個結論:cache里面存儲的是Event,也就是有prevObject的,對于所有操作都會在cache里面保存,但對于store來說,只存儲當下的數據,刪了就刪了,改了就改了。

apiserver的list-watch怎么使用

  • WaitUntilFreshAndList()

這里本來應該討論List()方法的,但在cacher里面的List()實際上使用的是這個,所以我們看這個方法。

func (w *watchCache) WaitUntilFreshAndList(resourceVersion uint64) ([]interface{}, uint64, error) {
	startTime := w.clock.Now()
	go func() {
		w.cond.Broadcast()
	}()

	for w.resourceVersion < resourceVersion {
		w.cond.Wait()
	}
	return w.store.List(), w.resourceVersion, nil
}

這個方法比較繞,前面使用了一堆cond通知來和其他協程通信,最后還是調用了store.List()把數據返回出去。后面來具體分析這里的協調機制。

  • GetAllEventsSinceThreadUnsafe()

這個方法在cacher的創建cacheWatcher里面使用,把當前store里面的所有數據都搞出來,然后把store里面的數據都轉換為AddEvent,配上cache里面的Event,全部返回出去。

3.3 CacheWatcher(pkg/storage/cacher.go)

這個結構是每個watch的client都會擁有一個的,從上面的分析中我們也能得出這個結構的需求,就是從watchCache里面搞一些數據,然后寫到客戶端那邊。

// cacherWatch implements watch.Interface
type cacheWatcher struct {
	sync.Mutex
	input   chan watchCacheEvent
	result  chan watch.Event
	filter  FilterFunc
	stopped bool
	forget  func(bool)
}

這段代碼比較簡單,就不去分析方法了,簡單說就是數據在增加的時候放到input這個channel里面去,通過filter然后輸出到result這個channel里面去。

到此,相信大家對“apiserver的list-watch怎么使用”有了更深的了解,不妨來實際操作一番吧!這里是億速云網站,更多相關內容可以進入相關頻道進行查詢,關注我們,繼續學習!

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