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概述
创建本地集群
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自动旋转 Kubernetes 证书

实用指南

为内置注册表添加外部地址
选择容器运行时
更新公共仓库凭证

网络

介绍

架构

理解 Kube-OVN
了解 ALB
了解 MetalLB

核心概念

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Ingress-nginx 注解兼容性
TCP/HTTP 保持连接
ModSecurity
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HTTP 重定向
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创建服务
创建 Ingress
配置网关
创建 Ingress-Nginx
创建域名
创建证书
创建外部 IP 地址池
创建 BGP Peers
配置子网
配置网络策略
创建 Admin 网络策略
配置集群网络策略

如何操作

为 ALB 部署高可用 VIP
软件数据中心负载均衡方案(Alpha)
准备 Kube-OVN Underlay 物理网络
Underlay 和 Overlay 子网的自动互联
在 ALB 中使用 OAuth Proxy
创建 GatewayAPI Gateway
配置负载均衡器
如何合理分配 CPU 和内存资源
将 IPv6 流量转发到集群内的 IPv4 地址
Calico 网络支持 WireGuard 加密
Kube-OVN Overlay 网络支持 IPsec 加密
ALB 监控
Application Load Balancer (ALB) 中的负载均衡会话亲和策略

故障排除

如何解决 ARM 环境中的节点间通信问题?
查找错误原因

机器配置

概览
使用 MachineConfig 管理节点配置
节点中断策略

存储

介绍

概念

访问模式与卷模式
核心概念
Persistent Volume

功能指南

创建 CephFS 文件存储类型存储类
创建 CephRBD 块存储类
创建 TopoLVM 本地存储类
创建 NFS 共享存储类
部署 Volume Snapshot 组件
创建 PV
创建 PVCs
使用卷快照

实用指南

设置 NFS 共享存储类的子目录命名规则
通用临时卷
使用 emptyDir
第三方存储能力注解指南

故障排除

从 PVC 扩容失败中恢复

存储

Ceph 分布式存储

介绍

安装

创建标准类型集群
创建 Stretch 类型集群
架构

核心概念

核心概念

操作指南

访问存储服务
管理存储池
节点特定组件部署
添加设备/设备类
监控与告警

实用指南

配置专用集群用于分布式存储
清理分布式存储

数据容灾

文件存储灾备
块存储灾难恢复
对象存储灾备
更新优化参数
创建 ceph 对象存储用户

MinIO 对象存储

介绍
安装
架构

核心概念

核心概念

操作指南

添加存储池
Monitoring & Alerts

实用指南

数据灾难恢复

TopoLVM 本地存储

介绍
安装

操作指南

设备管理
监控与告警

实用指南

使用 Velero 备份和恢复 TopoLVM 文件系统 PVC

安全

Alauda Container Security

安全性与合规性

合规

介绍
安装

使用指南

私有镜像仓库访问配置
Image Signature Verification Policy
使用 Secrets 的镜像签名验证策略
镜像仓库验证策略
容器逃逸防护策略
Security Context Enforcement Policy
网络安全策略
Volume Security Policy

API Refiner

介绍
安装

用户与角色

用户

介绍

功能指南

管理用户角色
创建用户
用户管理

用户组

介绍

功能指南

管理用户组角色
创建本地用户组
管理本地用户组成员资格

角色

介绍

功能指南

创建角色
管理自定义角色

IDP

介绍

功能指南

LDAP 管理
OIDC 管理

故障排除

删除用户

用户策略

介绍

多租户(项目)

介绍

功能指南

创建项目
管理项目
管理项目集群
管理项目成员

审计

介绍

遥测

安装

虚拟化

虚拟化

概览

介绍
安装

镜像

介绍

操作指南

添加虚拟机镜像
更新/删除虚拟机镜像
更新/删除镜像凭据

实用指南

使用 KubeVirt 基于 ISO 创建 Windows 镜像
使用 KubeVirt 基于 ISO 创建 Linux 镜像
导出虚拟机镜像
权限说明

虚拟机

介绍

操作指南

创建虚拟机/虚拟机组
虚拟机批量操作
使用 VNC 登录虚拟机
管理密钥对
管理虚拟机
监控与告警
虚拟机快速定位

实用指南

配置 USB 主机直通
虚拟机热迁移
虚拟机恢复
在 KubeVirt 上克隆虚拟机
物理 GPU 直通环境准备
配置虚拟机的高可用性
从现有虚拟机创建虚拟机模板

问题处理

虚拟机节点正常关机下的 Pod 迁移及异常宕机恢复问题
热迁移错误信息及解决方案

网络

介绍

操作指南

配置网络

实用指南

通过网络策略实现虚拟机网络请求控制
配置 SR-IOV
配置虚拟机使用网络绑定模式以支持 IPv6

存储

介绍

操作指南

管理虚拟磁盘

备份和恢复

介绍

操作指南

使用快照

开发者

快速开始

Creating a simple application via image

构建应用

核心概念

应用类型
Custom Applications
Workload Types
理解参数
理解环境变量
理解启动命令
资源单位说明

命名空间

创建命名空间
导入 Namespace
Resource Quota
Limit Range
Pod Security Admission
Overcommit Ratio
管理命名空间成员
更新命名空间
删除/移除命名空间

创建应用

Creating applications from Image
Creating applications from Chart
通过 YAML 创建应用
通过代码创建应用
Creating applications from Operator Backed
通过 CLI 工具创建应用

应用的操作与维护

Application Rollout

安装 Alauda Container Platform Argo Rollouts
Application Blue Green Deployment
Application Canary Deployment
状态说明

KEDA(Kubernetes Event-driven Autoscaling)

KEDA Overview
Installing KEDA

实用指南

Integrating ACP Monitoring with Prometheus Plugin
在 KEDA 中暂停自动扩缩容
配置 HPA
启动和停止原生应用
配置 VerticalPodAutoscaler (VPA)
配置 CronHPA
更新原生应用
导出应用
更新和删除 Chart 应用
应用版本管理
删除原生应用
健康检查

计算组件

Deployments
DaemonSets
StatefulSets
CronJobs
任务
Pods
Containers
使用 Helm charts

配置

Configuring ConfigMap
Configuring Secrets

应用可观测

监控面板
Logs
实时事件

实用指南

设置定时任务触发规则

镜像仓库

介绍

安装

通过 YAML 安装
通过 Web UI 安装

使用指南

Common CLI Command Operations
Using Alauda Container Platform Registry in Kubernetes Clusters

S2I

介绍

安装

Installing Alauda Container Platform Builds

升级

升级 Alauda Container Platform Builds
架构

功能指南

Managing applications created from Code

How To

通过代码创建应用

节点隔离策略

引言
架构

概念

核心概念

功能指南

创建节点隔离策略
权限说明
常见问题

GitOps

介绍

安装

Installing Alauda Build of Argo CD
Installing Alauda Container Platform GitOps

升级

Upgrading Alauda Container Platform GitOps
架构

核心概念

GitOps

Argo CD 核心概念

Argo CD Introduction
Application 概念
ApplicationSet 概念
Tool
Helm 概念
Kustomize 概念
Directory 概念
Sync 概念
Health 概念

Alauda Container Platform GitOps 核心概念

介绍
Alauda Container Platform GitOps 的同步及健康检查

功能指南

创建 GitOps 应用

Creating GitOps Application
Creating GitOps ApplicationSet

GitOps 可观测

Argo CD 组件监控
GitOps 应用运维

实用指南

通过 Argo CD Dashboard 集成代码仓库
通过 Argo CD dashboard 创建 Argo CD Application
通过平台创建 Argo CD Application
如何获取 Argo CD 访问信息
故障排查

扩展

Operator
集群插件

可观测性

概览

监控

介绍
安装

架构

监控模块架构
监控组件选型指南
核心概念

操作指南

指标管理
告警管理
通知管理
监控面板管理
探针管理

实用指南

Prometheus 监控数据的备份与恢复
VictoriaMetrics 监控数据备份与恢复
从自定义命名的网络接口采集网络数据

调用链

介绍
安装
架构
核心概念

操作指南

查询追踪
查询追踪日志

实用指南

Java 应用无侵入方式接入调用链
与 TraceID 相关的业务日志

问题处理

查询不到所需的调用链
调用链数据不完整

日志

介绍
安装

架构

日志模块架构
日志组件选型指南
日志组件容量规划
概念

操作指南

日志

实用指南

如何将日志归档至第三方存储
如何对接外部 ES 存储集群

事件

介绍
Events

巡检

介绍
架构

操作指南

巡检
Component Health Status

硬件加速器

概述

介绍
功能概览
安装

应用开发

介绍

功能指南

CUDA 驱动与运行时兼容性
使用 ConfigMap 添加自定义设备

故障排除

解决 vLLM 中 “float16 is only supported on GPUs with compute capability at least xx” 错误
Paddle Autogrow 内存分配在 GPU-Manager 上的崩溃问题

配置管理

介绍

功能指南

在 GPU 节点上配置硬件加速器

资源监控

介绍

功能指南

GPU 资源监控

Alauda 服务网格

关于 Alauda Service Mesh

Alauda AI

关于 Alauda AI

Alauda DevOps

关于灵雀云 DevOps

Alauda 计量计费

关于 Alauda 成本管理

Alauda 应用服务

概览

介绍
架构
安装
升级

Alauda Database Service for MySQL

关于 Alauda Database Service for MySQL-MGR
关于 Alauda Database Service for MySQL-PXC

Alauda Cache Service for Redis OSS

关于 Alauda Cache Service for Redis OSS

Alauda Streaming Service for Kafka

About Alauda Streaming Service for Kafka

Alauda Streaming Service for RabbitMQ

关于 Alauda Streaming Service for RabbitMQ

Alauda support for PostgreSQL

关于 Alauda support for PostgreSQL

运维管理

介绍

参数模板管理

介绍

功能指南

参数模板管理

备份管理

介绍

功能指南

外部 S3 存储
备份管理

检查管理

介绍

操作指南

创建巡检任务
Exec Inspection Task
更新和删除巡检任务

实用指南

如何设置检查调度?

检查优化建议

MySQL

MySQL IO负载优化
MySQL 内存使用优化
MySQL存储空间优化
MySQL 活动线程计数优化
MySQL 行锁优化

Redis

Redis 大键
Redis中的高CPU使用率
Redis中的高内存使用

Kafka

Kafka 中的高 CPU 利用率
Kafka Rebalance 优化
Kafka内存使用优化
Kafka 存储空间优化

RabbitMQ

RabbitMQ Mnesia 数据库异常处理

警报管理

介绍

操作指南

与平台能力的关系

升级管理

介绍

操作指南

示例升级

API 参考

概览

介绍
Kubernetes API 使用指南

Advanced APIs

Alert APIs

AlertHistories [v1]
AlertHistoryMessages [v1]
AlertStatus [v2]
SilenceStatus [v2]

Event APIs

Search

Log APIs

Aggregation
Archive
Context
Search

Monitoring APIs

Indicators [monitoring.alauda.io/v1beta1]
Metrics [monitoring.alauda.io/v1beta1]
Variables [monitoring.alauda.io/v1beta1]

Kubernetes APIs

Alert APIs

AlertTemplate [alerttemplates.aiops.alauda.io/v1beta1]
PrometheusRule [prometheusrules.monitoring.coreos.com/v1]

Inspection APIs

Inspection [inspections.ait.alauda.io/v1alpha1]

Notification APIs

Notification [notifications.ait.alauda.io/v1beta1]
NotificationGroup [notificationgroups.ait.alauda.io/v1beta1]
NotificationTemplate [notificationtemplates.ait.alauda.io/v1beta1]
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#配置网关

入站网关(Gateway)是从网关类(Gateway Class)部署的实例。它创建监听器以捕获指定域名和端口上的外部流量。结合路由规则,它可以将指定的外部流量路由到相应的后端实例。

创建入站网关以实现更细粒度的网络资源分配。

#目录

#术语

资源名称概述使用说明
网关类在标准网关 API 文档中,网关类被定义为创建网关的模板。不同的模板可以为不同的业务场景创建入站网关,从而促进快速的流量管理。平台包括专用的网关类。
入站网关入站网关对应于特定的资源实例,用户可以独占使用该入站网关的所有监听和计算资源。它是对监听器有效的路由规则的配置。当网关检测到外部流量时,将根据路由规则将其分配到后端实例。可以视为负载均衡器实例。
路由规则路由规则定义了一系列从网关到服务的流量分配指南。当前网关 API 中支持的标准路由规则类型包括 HTTPRoute、TCPRoute、UDPRoute 等。平台当前支持监听 HTTP、HTTPS、TCP 和 UDP 协议。

#先决条件

平台管理员必须确保集群支持 LoadBalancer 类型的内部路由。对于公有云集群,必须安装 LoadBalancer 服务控制器。在非公有云集群中,平台提供外部地址池功能,允许 LoadBalancer 类型的内部路由在配置完成后自动从外部地址池中获取 IP 以供外部访问。

#示例网关和 Alb2 自定义资源(CR)

# demo-gateway.yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1
kind: Gateway
metadata:
  namespace: k-1
  name: test
  annotations:
    cpaas.io/display-name: ces
    listeners.cpaas.io/creationTimestamp: '["2025-05-26T02:05:56.135Z"]'
    listeners.cpaas.io/display-name: '[""]'
  labels:
    alb.cpaas.io/alb-ref: test-o93q7
spec:
  gatewayClassName: exclusive-gateway
  listeners:
    - allowedRoutes:
        namespaces:
          from: All
      name: gateway-metric
      protocol: TCP
      port: 11782
---
apiVersion: crd.alauda.io/v2beta1
kind: ALB2
metadata:
  namespace: k-1
  name: test-o93q7
spec:
  type: nginx
  config:
    enableAlb: false
    networkMode: container
    resources:
      limits:
        cpu: 200m
        memory: 256Mi
      requests:
        cpu: 200m
        memory: 256Mi
    vip:
      enableLbSvc: true
      lbSvcAnnotations: {}
    gateway:
      mode: standalone
      name: test # # [!code callout]
  1. 请参见下面的网关类介绍。
  2. alb2 名称格式为 {gatewayName}-{random}。
  3. gateway 名称。

#通过 Web 控制台创建网关

  1. 进入 容器平台。

  2. 在左侧导航栏中,点击 网络 > 入站网关。

  3. 点击 创建入站网关。

  4. 根据以下说明配置特定参数。

    参数描述
    名称入站网关的名称。
    网关类网关类定义了网关的行为,类似于存储类(StorageClasses)的概念;它是一个集群资源。
    专用:入站网关将对应于特定的资源实例,用户可以利用该网关的所有监听和计算资源。
    规格您可以根据需要选择推荐的使用场景或自定义资源限制。
    访问地址入站网关的地址,默认情况下自动获取。
    内部路由注释用于声明 LoadBalancer 类型内部路由的配置或能力。有关特定注释信息,请参阅 LoadBalancer 类型内部路由注释说明。
  5. 点击 创建。

#通过 CLI 创建网关

kubectl apply -f demo-gateway.yaml

#查看平台创建的资源

入站网关创建后,平台会自动创建许多资源。请勿删除以下资源。

默认创建的资源名称
ALB2 类型资源name-lb-random
Deploymentname-lb-random
内部路由
  • name-lb-random
  • name-lb-random-lb-random
配置字典
  • name-lb-random-port-info
  • name-lb-random
服务账户name-lb-random-serviceaccount

#更新网关

NOTE

更新入站网关将导致 3-5 分钟的服务中断。请在适当的时间进行此操作。

#通过 Web 控制台更新网关

  1. 访问 容器平台。

  2. 在左侧导航栏中,点击 网络 > 入站网关。

  3. 点击 ⋮ > 更新。

  4. 根据需要更新入站网关配置。

    注意:请根据业务需求合理设置规格。

  5. 点击 更新。

#添加监听器

监控指定域名下的流量,并根据绑定的路由规则将其转发到后端实例。

#先决条件

  • 如果需要监控 HTTP 协议,请提前联系管理员准备 域名。

  • 如果需要监控 HTTPS 协议,请提前联系管理员准备 域名 和 证书。

#通过 Web 控制台添加监听器

  1. 在左侧导航栏中,点击 网络 > 入站网关。

  2. 点击 入站网关名称。

  3. 点击 添加监听器。

  4. 根据以下说明配置特定参数。

    参数描述
    监听器协议和端口当前支持监控 HTTP、HTTPS、TCP 和 UDP 协议,您可以自定义输入要监控的端口,例如:80。

    注意:
    • 当端口相同时,HTTP、HTTPS 和 TCP 监听器类型不能共存;只能选择其中一种协议。
    • 当使用 HTTP 或 HTTPS 协议时,如果端口相同,域名必须不同。
    域名选择当前命名空间中可用的域名,用于监控访问该域名的网络流量。
    提示:TCP 和 UDP 协议不支持选择域名。
  5. 点击 创建。

#通过 CLI 添加监听器

kubectl patch gateway test \
  -n k-1 \
  --type=merge \
  -p '{
    "metadata": {
      "annotations": {
        "listeners.cpaas.io/creationTimestamp": "[\"2025-05-26T02:05:56.135Z\",\"2025-05-26T03:33:52.431Z\"]",
        "listeners.cpaas.io/display-name": "[\"\",\"\" ]"
      }
    },
    "spec": {
      "listeners": [
        {
          "allowedRoutes": {
            "namespaces": {
              "from": "All"
            }
          },
          "name": "gateway-metric",
          "protocol": "TCP",
          "port": 11782
        },
        {
          "allowedRoutes": {
            "namespaces": {
              "from": "All"
            }
          },
          "name": "demo-listener",
          "protocol": "HTTP",
          "port": 8088,
          "hostname": "developer.test.cn"
        }
      ]
    }
  }'

#创建路由规则

路由规则为入站流量提供路由策略,类似于入站规则(Kubernetes Ingress)。它们将网关监控的网络流量暴露给集群的内部路由(Kubernetes Service),促进路由转发策略。关键区别在于它们针对不同的服务对象:入站规则服务于 Ingress Controller,而路由规则服务于 Ingress Gateway。

一旦在 Ingress Gateway 中设置了监听,网关将实时监控来自指定域名和端口的流量。路由规则可以根据需要将入站流量转发到后端实例。

#示例 HTTPRoute 自定义资源(CR)

# example-httproute.yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1
kind: HTTPRoute
metadata:
  namespace: k-1
  name: example-http-route
  annotations:
    cpaas.io/display-name: ""
spec:
  hostnames:
    - developer.test.cn
  parentRefs:
    - kind: Gateway
      namespace: k-1
      name: test
      sectionName: demo-listener
  rules:
    - matches:
        - path:
            type: Exact
            value: "/demo"
      filters: []
      backendRefs:
        - kind: Service
          name: test-service
          namespace: k-1
          port: 80
          weight: 100
  1. 可用的类型有:HTTPRoute、TCPRoute、UDPRoute。
  2. Gateway 监听器名称。
NOTE

如果 HTTPRoute 类型路由规则中没有匹配 Path 对象的规则,将自动添加一个匹配规则,模式为 PathPrefix,值为 /。

#通过 Web 控制台创建路由

  1. 访问 容器平台。

  2. 在左侧导航栏中,点击 网络 > 路由规则。

  3. 点击 创建路由规则。

  4. 按照以下说明配置一些参数。

    参数描述
    路由类型当前支持的路由类型有:HTTPRoute、TCPRoute、UDPRoute。
    提示:HTTPRoute 支持发布到 HTTP 和 HTTPS 协议监听器。
    发布到监听器在左侧选择框中,选择已创建的 Ingress Gateway,在右侧选择框中,选择已创建的 Listener。平台将把创建的路由规则发布到下面的监听器,使网关能够将捕获的流量转发到指定的后端实例。

    注意:不允许将路由规则发布到端口为 11782 的监听器或已挂载 TCP 或 UDP 路由的监听器。
    匹配您可以添加一个或多个匹配规则,以捕获符合要求的流量。例如,捕获指定路径的流量、捕获指定方法的流量等。

    注意:
    • 点击 添加;当添加多个路由规则时,规则之间的关系为 'AND',所有规则必须匹配才能生效。
    • 点击 添加匹配;当添加多组路由规则时,组之间的关系为 'OR',任意组匹配均可生效。
    • TCPRoute 和 UDPRoute 不支持配置匹配规则。
    • 当匹配对象为 path,且匹配方法为 Exact 或 PathPrefix 时,输入的 value 必须以 "/" 开头,并禁止使用 "//"、"/./"、"/../"、"%2f"、"%2F"、"#"、"/.."、"/." 等字符。
    操作您可以添加一个或多个操作来处理捕获的流量。
    • 头部:HTTP 消息的头部包含许多元数据,提供有关请求或响应的附加信息。通过修改头部字段,服务器可以影响请求和响应的处理方式。
    • 重定向:匹配的 URL 将以指定的方式处理,然后请求将重新发起。
    • 重写:匹配的 URL 将以指定的方式处理,然后请求将重定向到不同的资源路径或文件名。


    注意:
    • 点击 添加;当添加多个操作规则时,平台将根据规则的显示顺序依次执行所有操作。
    • TCPRoute 和 UDPRoute 不支持配置操作规则。
    • 在同一路由规则内,不能有多个 Header 类型的操作具有相同的 value。
    • 在同一路由规则内,只能存在一种类型的 Redirect 或 Rewrite,且只能存在一种模式的 FullPath 或 PrefixPath。
    • 如果希望使用 PrefixPath 操作,请先添加一个 PathPrefix 模式的匹配规则。
    后端实例规则生效后,将根据当前命名空间中选择的内部路由和端口转发到后端实例。您还可以设置权重,权重值越高,被轮询的概率越大。
    提示:权重旁边的百分比表示转发到该实例的概率,计算方式为当前权重值与所有权重值之和的比值。
  5. 点击 创建。

#通过 CLI 创建路由

kubectl apply -f example-httproute.yaml