Docker镜像的创建

  • 创建镜像有三种方法,分别为基于已有键像创建、基于本地模板创建以及基于Dockerfile创建。
  • 基于现有镜像创建

    #首先启动一个镜像,在容器里操作
    yum install -y epel-release  #安装epel源
    yum install -y nginx         #安装nginx
    yum install net-tools        #安装tools工具
    nginx                        #启动服务
    netstat -natp |grep 80       #查看端口是否开启
    #然后需要使用该容器的ID号创建新镜像
     docker commit -m "nginx image" -a "gb" 404d78275688 nginx:centos7
    #常用选项:
    -m说明信息;
    -a作者信息:
    -p生成过程中停止容器的运行。
    docker images                               #查看本地镜像
    docker run -itd nginx:centos7 bash          #创建容器
    docker ps -a                                #查看容器状态
    docker exec -it 315757ffd071 bash           #进去容器
    nginx                                       #启动nginx服务
    netstat -natp |grep 80                      #查看端口是否开启
    

    基于本地模板创建

    通过导入操作系统模板文件可以生成镜像,模板可以从oPENV2开源项目下载,下载地址为 http://download.openvz.org/template/precreated/

    #导入为镜像将下载好的文件拉入
    cat debian-7.0-x86-minimal.tar.gz| docker import -  debian:test
    

    基于Dockerfile创建

    联合文件系统(UnionFs)

  • UnionFs(联合文件系统):Union文件系统(UnionFS)是一种分层、轻量级并且高性能的文件系统,它支持对文件系统的修改作为一次提交来一层层的叠加,同时可以将不同目录挂载到同一个虚拟文件系统下。AUFS、overlayFs及Devicemapper都是一种unionFS。
  • Union文件系统是Docker镜像的基础。镜像可以通过分层来进行继承,基于基础镜像(没有父镜像),可以制作各种具体的应用镜像。
  • 特性:一次同时加载多个文件系统,但从外面看起来,只能看到一个文件系统,联合加载会把各层文件系统叠加起来,这样最终的文件系统会包含所有底层的文件和目录
  • 我们下载的时候看到的一层层的就是联合文件系统。
  • 镜像加载原理

  • Docker的镜像实际上由一层一层的文件系统组成,这种层级的文件系统就是UnionFS。
  • bootfs主要包含bootloader和kerne1,bootloader主要是引导加载kerne1,Linux刚启动时会加载bootfs文件系统。
  • 在Docker镜像的最底层是bootfs,这一层与我们典型的Linux/unix系统是一样的,包含boot加载器和内核。当boot加载完成之后整个内核就都在内存中了,此时内存的使用权已由bootfs转交给内核,此时系统也会卸载bootfs。
  • rootfs,在bootfs之上。包含的就是典型Linux系统中的/dev,/proc,/bin,/etc等标准目录和文件。rootfs就是各种不同的操作系统发行版,比如Ubuntu,Centos等
  • 我们可以理解成一开始内核里什么都没有,操作一个命令下载debian,这时就会在内核上面加了一层基础镜像;再安装一个emacs,会在基础镜像上叠加一层image
    :接着再安装一个apache,又会在images上面再叠加一层image。最后它们看起来就像一个文件系统即容器的rootfs。在Docker的体系里把这些rootfs叫做Docker的镜像。但是,此时的每一层rootfs都是read-on1y的,我们此时还不能对其进行操作。当我们创建一个容器,也就是将Docker镜像进行实例化,系统会在一层或是多层read-only的rootfs之上分配一层空的read-write的rootfs。
  • 为什么Docker里的centos的大小才200M?

  • 因为对于精简的oS,rootfs可以很小,只需要包含最基本的命令、工具和程序库就可以了,因为底层直接用宿主机的kerne1,自己只需要提供rootfs就可以了。由此可见对于不同的1inux发行版,bootfs基本是一致的,rootfs会有差别,因此不同的发行版可以公用bootfs。
  • Dockerfile

  • Docker镜像是一个特殊的文件系统,除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外,还包含了一些为运行时准备的一些配置参数(如匿名卷、环境变量、用户等)。镜像不包含任何动态数据,其内容在构建之后也不会被改变。
  • 镜像的定制实际上就是定制每一层所添加的配置、文件。如果我们可以把每一层修改、安装、构建、操作的命令都写入一个脚本,用这个脚本来构建、定制镜像,那么镜像构建透明性的问题、体积的问题就都会解决。这个脚本就是Dockerfile。
  • Dockerfile是一个文本文件,其内包含了一条条的指令(Instruction),每一条指令构建一层,因此每一条指令的内容,就是描述该层应当如何构建。有了Dockerfile,当我们需要定制自己额外的需求时,只需在Dockerfile上添加或者修改指令,重新生成image即可,省去了敲命令的麻烦。
  • 除了手动生成Docker镜像之外,可以使用Dockerfile自动生成镜像。Dockerfile是由多条的指令组成的文件,其中每条指令对应Linux中的一条命令,Docker程序将读取Dockerfile中的指令生成指定镜像。
  • Dockerfile结构大致分为四个部分:基础镜像信息、维护者信息、镜像操作指令和容器启动时执行指令。Dockerfile每行支持一条指令,每条指令可携带多个参数,支持使用以“#”号开头的注释。
  • Docker镜像结构的分层

  • 镜像不是一个单一的文件,而是有多层构成。容器其实是在镜像的最上面加了一层读写层,在运行容器里做的任何文件改动,都会写到这个读写层。如果删除了容器,也就删除了其最上面的读写层,文件改动也就丢失了。Docker使用存储驱动管理镜像每层内容及可读写层的容器层。
  • Dockerfile中的每个指令都会创建一个新的镜像层;
  • 镜像层将被缓存和复用:
  • 当Dockerfile的指令修改了,复制的文件变化了,或者构建镜像时指定的变量不同了,对应的镜像层缓存就会失效:
  • 某一层的镜像缓存失效,它之后的镜像层缓存都会失效;
  • 镜像层是不可变的,如果在某一层中添加一个文件,然后在下一层中删除它,则镜像中依然会包含该文件,只是这个文件在Docker容器中不可见了。
  • Dockerfile操作常用的指令:

    FROM 镜像
  • 镜像指定新镜像所基于的镜像,第一条指令必须为FROM指令,每创建一个镜像就需要一 条FROM 指令
  • MAINTAINER 名字
  • 说明新镜像的维护人信息
  • RUN命令
  • 在所基于的镜像上执行命令,并提交到新的镜像中
  • ENTRYPOINT [“要运行的程序”,“参数1”, “参数2”]
  • 设定容器启动时第一个运行的命令及其参数。
  • 可以通过使用命令docker run –entrypoint来覆盖镜像中的ENTRYPOINT指令的内容。
  • exec格式(数值格式):ENTRYPOINT ["命令", "选项", "参数"]
  • shell格式:ENTRYPOINT 命令 选项 参数
  • CMD [“要运行的程序”,“参数1”, “参数2”]
  • 上面的是exec形式,shell形式: CMD命令参数1参数2
  • 启动容器时默认执行的命令或者脚本,Dockerfile只能有一 条CMD命 令。
  • 如果指定多条命令,只执行最后一条命令。如果在dockerrun时指定了命令或者镜像中有ENTRYPOINT,那么cmd就会被覆盖。
  • CMD可以为ENTRYPOINT指令提供默认参数
  • EXPOSE端口号
  • 指定新镜像加载到Docker时要开启的端口
  • ENV环境变量变量值
  • 设置一个环境变量的值,会被后面的RUN使用
  • ADD源文件/目录目标文件/目录
  • 将源文件复制到镜像中,源文件要与Dockerfile 位于相同目录中,或者是一个URL
  • 如下注意事项:

    如果源路径是个文件,且目标路径是以/结尾,则docker会把目标路径当作一个目录,会把源文件拷贝到该目录下。如果目标路径不存在,则会自动创建目标路径。

    如果源路径是个文件,且目标路径是不是以/结尾,则docker 会把目标路径当作一个文件。

    如果目标路径不存在,会以目标路径为名创建一个文件,内容同源文件;

    如果目标文件是个存在的文件,会用源文件覆盖它,当然只是内容覆盖,文件名还是目标文件名。

    如果目标文件实际是个存在的目录,则会源文件拷贝到该目录下。 注意,这种情况下,最好显示的以/结尾,以避免混淆。

    如果源路径是个目录,且目标路径不存在,则docker会自动以目标路径创建一个目录,把源路径目录下的文件拷贝进来。
    如果目标路径是个已经存在的目录,则docker 会把源路径目录下的文件拷贝到该目录下。

    如果源文件是个归档文件(压缩文件),则docker会自动帮解压。
    URL下载和解压特性不能一起使用。任何压缩文件通过URL拷贝,都不会自动解压。

    COPY 源文件/目录目标文件/目录
  • 只复制本地主机上的文件/目录复制到目标地点,源文件/目录要与Dockerfile在相同的目录中
  • add 和copy的区别
  • 都具有复制文件或者目录到镜像的功能但是copy 只能复制本地的文件或者目录但是add 可以使用 URL路径(在线下载文件复制到镜像)。且复制tar 压缩的压缩包时候,可以自动解压(两个特性不会一起使用)
  • VOLUME [“目 录"]
  • 在容器中创建一个挂载点(创建数据卷)
  • USER用户名/UID
  • 指定运行容器时的用户
  • WORKDIR 路径
  • 为后续的RUN、 CMD、ENTRYPOINT 指定工作目录
  • ONBUILD 命令
  • 指定所生成的镜像作为一个基础镜像时所要运行的命令。
  • 当在一个Dockerfile文件中加.上ONBUILD指令,该指令对利用该Dockerfile构建镜像( 比如为A镜像)不会产生实质性影响。
  • 但是当编写一个新的Dockerfile文件来基于A镜像构建一个镜像 (比如为B镜像)时,这时构造A镜 像的Dockerfile 文件中的ONBUILD指令就生效了,在构建B镜像的过程中,首先会执行ONBUILD指令指定的指令,然后才会执行其它指令。
  • 设置编译镜像时加入的参数
  • 使用ENV指令定义的环境变量始终会覆盖同名的ARG指令
  • ARG CONT_IMG_VER
    ENV CONT_IMG_VER=V1.0.0
    RUN echo SCONT_IMG_VER
    docker build --build-arg CONT_IMG_VER=V2.0.1.
    
    HEALTHCHECK

    在编写Dockerfile时,有严格的格式需要遵循

    第一行必须使用FROM指令指明所基于的镜像名称;

    之后使用MAINTAINER 指令说明维护该镜像的用户信息;

    然后是镜像操作相关指令,如RUN指令。每运行一条指令,都会给基础镜像添加新的一层。

    最后使用CMD指令指定启动容器时要运行的命令操作。

    容器启动优先级:docker run --entrypoint <命令> --> ENTRYPOINT --> docker run <命令> --> CMD

    Dockerfile 案例

    构建apache镜像
    #建立工作目录
    mkdir /opt/apache 
    cd /opt/apache
    #编写文件内容构建时会将此文件复制到apache工作目录
    echo "this is apache working directory" > index.html
    vim dockerfile                                      
    FROM centos:7                                        #基于的基础镜像
    MAINTAINER this is apache image <w1>                 #维护镜像的用户信息
    RUN yum -y install httpd                             #镜像操作指令安装apache软件
    EXPOSE 80                                            #开启80端口                          
    ADD index.html /var/www/html/index.html              #复制网站首页文件
    #将执行脚本复制到镜像中
    ADD run.sh/run.sh
    RUN chmod 755/run.sh
    #启动容器时执行脚本
    CMD["/run.sh"]
    ENTRYPOINT [ "/usr/sbin/apachectl", "-D", "FOREGROUND" ]
    #默认情况下apache是在后台运行需要-D指定FOREGROUND表示前台运行否则执行完第一条命令会停止镜像
    docker build -t httpd:v1 .             #构建镜像
    docker build
    -t 指定镜像名称
    .表示当前路径
    docker images                          #查看镜像是否存在
    docker run -d -p 1314:80 httpd:v1      #创建容器指定端口映射到宿主机的80端口
    docker ps -a                           #查看容器状态
    RUN yum -y update
    RUN yum -y install openssh* net-tools lsof telnet passwd
    RUN echo 'abc1234' | passwd --stdin root
    #修改配置文件
    RUN sed -i 's/UsePAM yes/UsePAM no/g' /etc/ssh/sshd_config	#不使用PAM认证
    RUN sed -ri '/^session\s+required\s+pam_loginuid.so/ s/^/#/' /etc/pam.d/sshd	#取消pam限制
    RUN ssh-keygen -t rsa -A									#生成密钥认证文件
    RUN mkdir -p /root/.ssh && chown root.root /root && chmod 700 /root/.ssh
    EXPOSE 22
    CMD ["/usr/sbin/sshd" , "-D"]			#/usr/sbin/sshd -D 用于前台启动sshd服务
    //生成镜像
    docker build -t sshd:centos .
    //启动容器并修改root密码
    docker run -d -P sshd:centos
    docker ps -a
    ssh  -p 49155 192.168.239.60
    MAINTAINER this is systemctl image <wl>
    ENV container docker
    #除了systemd-tmpfiles-setup.service,删除其它所有文件
    RUN (cd /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/; for i in *; do [ $i == systemd-tmpfiles-setup.service ] || rm -f $i; done); \	
    rm -f /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*; \
    rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*; \
    rm -f /lib/systemd/system/local-fs.target.wants/*; \
    rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*udev*; \
    rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*initctl*; \
    rm -f /lib/systemd/system/basic.target.wants/*;\
    rm -f /lib/systemd/system/anaconda.target.wants/*;
    VOLUME [ "/sys/fs/cgroup" ]
    #CMD ["/usr/sbin/init"]
    #生成镜像
    docker build -t systemd:sshd .
    #启动容器,并挂载宿主机目录挂载到容器中,和进行初始化
    docker run --privileged -d -P -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro systemd:centos /sbin/init
    #--privileged:使container内的root拥有真正的root权限。否则,container内的root只是外部的一个普通用户权限。
    docker ps -a
    #进入容器
    docker exec -it a0d624d2bfa9 bash
    systemctl status sshd
    docker run --privileged -it -P -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro systemd:centos /sbin/init &
    MAINTAINER this is nginx images<gb>
    #安装相关依赖包
    RUN yum -y install pcre-devel zlib-devel gcc gcc-c++ make; \
    #创建运行用户
    useradd -M -s /sbin/nologin nginx
    ADD nginx-1.12.0.tar.gz /opt/
    #解压,压缩包到opt目录
    WORKDIR /opt/nginx-1.12.0/
    #切换目录进行配置编译安装
    RUN ./configure \
    --prefix=/usr/local/nginx \
    --user=nginx \
    --group=nginx \
    --with-http_stub_status_module && make &&  make install
    #将nginx命令加入PATH变量让系统识别命令
    ENV PATH $PATH:/usr/local/nginx/sbin
    #暴露端口
    EXPOSE 80
    EXPOSE 443
    #前台启动nginx进程
    CMD ["/usr/local/nginx/sbin/nginx", "-g", "daemon off;"]
    #构建镜像
    docker build -t nginx:v1 .
    #查看镜像是否存在
    docker images
    #启动容器
    docker run -d -P nginx:v1
    #查看容器状态
    docker ps -a
    FROM centos:7
    MAINTAINER this is tomcat image <wl>         
    ADD jdk-8u91-linux-x64.tar.gz /usr/local/    #解压jdk软件包并移动到/usr/local/目录
    WORKDIR /usr/local/                          #切换目录
    #设置jdk环境变量注意非最小化安装系统默认安装了jdk这里我们用自己装所在设置环境变量PATH时要将自己安装的jdk环境路径放到系统变量前因为系统会在识别PATH变量时从最前面开始找到则停止
    RUN mv jdk1.8.0_91 /usr/local/java
    ENV JAVA_HOME /usr/local/java
    ENV JRE_HOME ${JAVA_HOME}/jre
    ENV CLASSPATH .:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
    ENV PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH
    WORKDIR /opt/tomcak/
    ADD apache-tomcat-8.5.16.tar.gz /usr/local/
    WORKDIR /usr/local/
    RUN mv apache-tomcat-8.5.16 /usr/local/tomcat
    EXPOSE 8080                                             #暴露端口
    #CMD ["/usr/local/tomcat/bin/catalina.sh","run"]
    ENTRYPOINT ["/usr/local/tomcat/bin/catalina.sh","run"]  #开启服务
    docker build -t tomcat:centos .                         #构建镜像
    docker run -d --name tomcat -p 521:8080 tomcat:centos   #创建容器
    docker ps -a                                            #查看状态
    character-set-server=utf8
    pid-file = /usr/local/mysql/mysqld.pid
    socket=/usr/local/mysql/mysql.sock
    bind-address = 0.0.0.0
    skip-name-resolve
    max_connections=2048
    default-storage-engine=INNODB
    max_allowed_packet=16M
    server-id = 1
    sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,PIPES_AS_CONCAT,ANSI_QUOTES
    
    编写dockerfile文件
    vim dockerfile
    FROM centos:7
    MAINTAINER this is mysql image <lnmp>
    RUN yum -y install gcc gcc-c++ ncurses ncurses-devel bison cmake make;useradd -M -s /sbin/nologin mysql
    ADD mysql-boost-5.7.20.tar.gz /usr/local/src/
    WORKDIR /usr/local/src/mysql-5.7.20/
    RUN cmake \
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql \
    -DMYSQL_UNIX_ADDR=/usr/local/mysql/mysql.sock \
    -DSYSCONFDIR=/etc \
    -DSYSTEMD_PID_DIR=/usr/local/mysql \
    -DDEFAULT_CHARSET=utf8  \
    -DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci \
    -DWITH_EXTRA_CHARSETS=all \
    -DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 \
    -DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=1 \
    -DWITH_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE=1 \
    -DWITH_PERFSCHEMA_STORAGE_ENGINE=1 \
    -DMYSQL_DATADIR=/usr/local/mysql/data \
    -DWITH_BOOST=boost \
    -DWITH_SYSTEMD=1;make -j 2;make install
    ADD my.cnf /etc/my.cnf
    EXPOSE 3306
    RUN chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql/;chown mysql:mysql /etc/my.cnf
    WORKDIR /usr/local/mysql/bin/
    RUN ./mysqld \
    --initialize-insecure \
    --user=mysql \
    --basedir=/usr/local/mysql \
    --datadir=/usr/local/mysql/data;cp /usr/local/mysql/usr/lib/systemd/system/mysqld.service /usr/lib/systemd/system/;systemctl enable mysqld
    ENV PATH=/usr/local/mysql/bin:/usr/local/mysql/lib:$PATH
    VOLUME [ "/usr/local/mysql" ]
    CMD ["/usr/sbin/init"]
    docker build -t mysql:lnmp .                         #构建镜像
    docker run --name=mysql -d --privileged mysql:lnmp   #创建容器
    docker ps -a