모든 플랫폼에 설치
모든 플랫폼에 OpenShift 컨테이너 플랫폼 설치
초록
1장. 모든 플랫폼에 클러스터 설치 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform 버전 4.10에서는 가상화 및 클라우드 환경을 포함하여 사용자가 프로비저닝하는 모든 인프라에 클러스터를 설치할 수 있습니다.
가상화 또는 클라우드 환경에서 OpenShift Container Platform 클러스터를 설치하기 전에 테스트되지 않은 플랫폼에 OpenShift Container Platform 배포 지침의 정보를 검토하십시오.
1.1. 사전 요구 사항 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
- OpenShift Container Platform 설치 및 업데이트 프로세스에 대한 세부 사항을 검토했습니다.
- 클러스터 설치 방법 선택 및 사용자를 위한 준비에 대한 문서를 읽습니다.
방화벽을 사용하는 경우 클러스터가 액세스해야 하는 사이트를 허용하도록 방화벽을 구성해야 합니다.
참고프록시를 구성하는 경우에도 해당 사이트 목록을 검토하십시오.
1.2. OpenShift Container Platform 용 인터넷 액세스 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform 4.19에서는 클러스터를 설치하려면 인터넷에 접속해야 합니다.
다음 작업을 수행하려면 인터넷에 접속해야 합니다.
- OpenShift Cluster Manager 에 액세스하여 설치 프로그램을 다운로드하고 서브스크립션 관리를 수행합니다. 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 있고 Telemetry 서비스를 비활성화하지 않은 경우, 클러스터에 자동으로 권한이 부여됩니다.
- Quay.io에 액세스. 클러스터를 설치하는 데 필요한 패키지를 받을 수 있습니다.
- 클러스터 업데이트를 수행하는 데 필요한 패키지를 받을 수 있습니다.
클러스터가 직접 인터넷에 액세스할 수 없는 경우, 프로비저닝하는 일부 유형의 인프라에서 제한된 네트워크 설치를 수행할 수 있습니다. 이 프로세스 동안 필요한 콘텐츠를 다운로드하고 이를 사용하여 설치 패키지로 미러 레지스트리를 채웁니다. 설치 유형에 따라서는 클러스터를 설치하는 환경에 인터넷 액세스가 필요하지 않을 수도 있습니다. 클러스터를 업데이트하기 전에 미러 레지스트리의 내용을 업데이트합니다.
1.3. 사용자 프로비저닝 인프라를 포함한 클러스터의 시스템 요구사항 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
사용자 프로비저닝 인프라가 포함된 클러스터의 경우, 필요한 모든 시스템을 배포해야 합니다.
이 섹션에서는 사용자 프로비저닝 인프라에 OpenShift Container Platform을 배포해야 하는 요구 사항에 대해 설명합니다.
1.3.1. 클러스터 설치에 필요한 시스템 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
노드가 실패하면 클러스터가 안정적으로 유지되도록 클러스터에 필요한 최소 머신 또는 호스트를 지정해야 합니다.
최소 OpenShift Container Platform 클러스터에 다음과 같은 호스트가 필요합니다.
사용자 프로비저닝 인프라가 포함된 클러스터의 경우, 필요한 모든 시스템을 배포해야 합니다.
| 호스트 | 설명 |
|---|---|
| 임시 부트스트랩 시스템 한 개 | 컨트롤 플레인 시스템 세 개에 OpenShift Container Platform 클러스터를 배포하기 위한 부트스트랩 시스템이 클러스터에 필요합니다. 클러스터를 설치한 후 부트스트랩 시스템을 제거할 수 있습니다. |
| 컨트롤 플레인 시스템 세 개 | 컨트롤 플레인 시스템은 컨트롤 플레인을 구성하는 Kubernetes 및 OpenShift Container Platform 서비스를 실행합니다. |
| 두 개 이상의 컴퓨팅 시스템(작업자 시스템이라고도 함). | OpenShift Container Platform 사용자가 요청한 워크로드는 컴퓨팅 머신에서 실행됩니다. |
클러스터의 고가용성을 유지하려면 이러한 클러스터 시스템에 대해 별도의 물리적 호스트를 사용하십시오.
부트스트랩, 컨트롤 플레인 시스템은 운영 체제로 RHCOS (Red Hat Enterprise Linux CoreOS)를 사용해야 합니다. 하지만 컴퓨팅 머신은 Red Hat Enterprise Linux CoreOS(RHCOS), Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 8.6 이상 중에서 선택할 수 있습니다.
RHCOS는 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 9.2를 기반으로 하며 모든 하드웨어 인증 및 요구 사항을 상속받습니다. Red Hat Enterprise Linux 기술 기능 및 제한을 참조하십시오.
1.3.2. 클러스터 설치를 위한 최소 리소스 요구 사항 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터가 예상대로 실행되도록 생성된 각 클러스터는 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.
| 머신 | 운영 체제 | vCPU [1] | 가상 RAM | 스토리지 | 초당 입출력(IOPS) [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 부트스트랩 | RHCOS | 4 | 16GB | 100GB | 300 |
| 컨트롤 플레인 | RHCOS | 4 | 16GB | 100GB | 300 |
| Compute | RHCOS | 2 | 8GB | 100GB | 300 |
- SMT(동시 멀티스레딩) 또는 하이퍼 스레딩이 활성화되지 않은 경우 하나의 vCPU는 하나의 물리적 코어와 동일합니다. 활성화하면 다음과 같은 공식을 사용하여 해당 비율을 계산합니다. (코어 당 스레드 수 × 코어 수) × 소켓 수 = vCPU 수
- OpenShift Container Platform 및 Kubernetes는 디스크 성능에 민감하며 특히 10ms p99 fsync 기간이 필요한 컨트롤 플레인 노드의 etcd에 더 빠른 스토리지가 권장됩니다. 많은 클라우드 플랫폼에서 스토리지 크기와 IOPS를 함께 확장되므로 충분한 성능을 얻으려면 스토리지 볼륨을 과도하게 할당해야 할 수 있습니다.
- 사용자가 프로비저닝한 모든 설치와 마찬가지로 클러스터에서 RHEL 컴퓨팅 머신을 사용하기로 선택한 경우 시스템 업데이트 수행, 패치 적용 및 기타 필요한 모든 작업 실행을 포함한 모든 운영 체제의 라이프 사이클 관리 및 유지 관리에 대한 책임이 있습니다. RHEL 7 컴퓨팅 머신은 더 이상 사용되지 않으며 OpenShift Container Platform 4.10 이상에서 제거되었습니다.
OpenShift Container Platform 버전 4.19의 경우 RHCOS는 마이크로 아키텍처 요구 사항을 업데이트한 RHEL 버전 9.6을 기반으로 합니다. 다음 목록에는 각 아키텍처에 필요한 최소 명령어 세트 아키텍처(ISA)가 포함되어 있습니다.
- x86-64 아키텍처에는 x86-64-v2 ISA가 필요합니다.
- ARM64 아키텍처에는 ARMv8.0-A ISA가 필요합니다.
- IBM Power 아키텍처에는 Power 9 ISA가 필요합니다.
- s390x architecture requires z14 ISA
자세한 내용은 아키텍처 (RHEL 문서)를 참조하세요.
플랫폼의 인스턴스 유형이 클러스터 머신에 대한 최소 요구 사항을 충족하는 경우 OpenShift Container Platform에서 사용할 수 있습니다.
1.3.3. 인증서 서명 요청 관리 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
사용자가 프로비저닝한 인프라에서 클러스터가 자동 시스템 관리에 대한 액세스를 제한할 때 설치 후 클러스터 인증서 서명 요청(CSR)을 승인하기 위한 메커니즘을 제공해야 합니다.
kube-controller-manager는 kubelet 클라이언트 CSR만 승인합니다. machine-approver는 올바른 시스템에서 발행한 요청인지 확인할 수 없기 때문에 kubelet 자격 증명을 사용하여 요청하는 서비스 인증서의 유효성을 보장할 수 없습니다. kubelet 서빙 인증서 요청의 유효성을 확인하고 요청을 승인하는 방법을 결정하여 구현해야 합니다.
1.3.4. 사용자 프로비저닝 인프라에 대한 네트워킹 요구사항 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
부팅 중에 initramfs 에서 모든 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 시스템에 대한 네트워킹을 구성해야 Ignition 구성 파일을 가져올 수 있습니다.
초기 부팅 과정에서 시스템에 필요한 부팅 옵션을 제공하여 DHCP 서버를 통해 설정하거나 정적으로 설정하는 IP 주소 구성이 필요합니다. 네트워크 연결이 설정된 후 시스템은 HTTP 또는 HTTPS 서버에서 Ignition 구성 파일을 다운로드합니다. 그런 다음 Ignition 구성 파일을 사용하여 각 머신의 정확한 상태를 설정합니다. Machine Config Operator는 설치 후 새 인증서 또는 키 적용과 같은 머신에 대한 추가 변경을 완료합니다.
- 클러스터 시스템의 장기 관리를 위해 DHCP 서버를 사용하는 것이 좋습니다. DHCP 서버가 클러스터 시스템에 영구 IP 주소, DNS 서버 정보 및 호스트 이름을 제공하도록 구성되었는지 확인합니다.
- 사용자 프로비저닝 인프라에 DHCP 서비스를 사용할 수 없는 경우 RHCOS 설치 시 노드에 IP 네트워킹 구성과 DNS 서버의 주소를 대신 제공할 수 있습니다. ISO 이미지에서 설치하는 경우 부팅 인수로 전달할 수 있습니다. 고정 IP 프로비저닝 및 고급 네트워킹 옵션에 대한 자세한 내용은 RHCOS 설치 및 OpenShift Container Platform 부트스트랩 프로세스 시작 섹션을 참조하십시오.
Kubernetes API 서버가 클러스터 시스템의 노드 이름을 확인할 수 있어야 합니다. API 서버와 작업자 노드가 서로 다른 영역에 있는 경우, API 서버가 노드 이름을 확인할 수 있도록 기본 DNS 검색 영역을 설정할 수 있습니다. 노드 개체와 모든 DNS 요청에서 항상 정규화된 도메인 이름으로 호스트를 가리키는 것도 지원되는 방법입니다
1.3.4.1. DHCP를 통해 클러스터 노드의 호스트 이름 설정 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 시스템에서 호스트 이름은 NetworkManager를 통해 설정됩니다. 기본적으로 시스템은 DHCP를 통해 호스트 이름을 가져옵니다. 호스트 이름이 DHCP를 통해 제공되지 않거나, 커널 인수를 통해 정적으로 설정되지 않거나, 다른 방법이 아닌 경우 역방향 DNS 조회를 통해 가져옵니다. 역방향 DNS 조회는 노드에서 네트워크를 초기화한 후 수행되며 확인하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 다른 시스템 서비스는 이 보다 먼저 시작하여 호스트 이름을 localhost 등으로 감지할 수 있습니다. DHCP를 사용하여 각 클러스터 노드의 호스트 이름을 제공하여 이 문제를 방지할 수 있습니다.
또한 DHCP를 통해 호스트 이름을 설정하면 DNS 분할 수평 구현 환경에서 수동으로 DNS 레코드 이름 구성 오류를 무시할 수 있습니다.
1.3.4.2. 네트워크 연결 요구사항 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform 클러스터 구성 요소가 통신할 수 있도록 시스템 간 네트워크 연결을 구성해야 합니다. 각 시스템에서 클러스터에 있는 다른 모든 시스템의 호스트 이름을 확인할 수 있어야 합니다.
이 섹션에서는 필요한 포트에 대해 자세히 설명합니다.
연결된 OpenShift Container Platform 환경에서 모든 노드는 플랫폼 컨테이너의 이미지를 가져오고 Red Hat에 원격 측정 데이터를 제공하기 위해 인터넷에 액세스할 수 있어야 합니다.
| 프로토콜 | 포트 | 설명 |
|---|---|---|
| ICMP | 해당 없음 | 네트워크 연결성 테스트 |
| TCP |
| 메트릭 |
|
|
| |
|
| Kubernetes에서 예약하는 기본 포트 | |
|
| 포트는 Machine Config Server에서 들어오는 트래픽을 처리하고 해당 트래픽을 제어 평면 머신으로 전달합니다. | |
| UDP |
| Geneve |
|
|
| |
|
| IPsec IKE 패킷 | |
|
| IPsec NAT-T 패킷 | |
|
|
UDP 포트 | |
| TCP/UDP |
| |
| Kubernetes 노드 포트 | ESP | 해당 없음 |
| 프로토콜 | 포트 | 설명 |
|---|---|---|
| TCP |
| Kubernetes API |
| 프로토콜 | 포트 | 설명 |
|---|---|---|
| TCP |
| etcd 서버 및 피어 포트 |
1.3.4.3. 사용자 프로비저닝 인프라에 대한 NTP 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform 클러스터는 기본적으로 공용 NTP(Network Time Protocol) 서버를 사용하도록 구성되어 있습니다. 로컬 엔터프라이즈 NTP 서버를 사용하거나 클러스터가 연결이 끊긴 네트워크에 배포되는 경우 특정 시간 서버를 사용하도록 클러스터를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 chrony 타임 서비스 설정 문서를 참조하십시오.
DHCP 서버가 NTP 서버 정보를 제공하는 경우 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 시스템의 chrony 타임 서비스에서 정보를 읽고 NTP 서버와 클럭을 동기화할 수 있습니다.
1.3.5. 사용자 프로비저닝 DNS 요구사항 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform 배포에서는 클러스터 구성 요소가 내부 통신, 인증서 검증 및 자동화된 노드 검색 목적에 대한 특정 DNS 이름 확인 기준을 충족하는지 확인해야 합니다.
다음은 필수 클러스터 구성 요소 목록입니다.
- Kubernetes API
- OpenShift Container Platform 애플리케이션 와일드카드
- 부트스트랩, 컨트롤 플레인 및 컴퓨팅 시스템
Kubernetes API, 부트스트랩 시스템, 컨트롤 플레인 시스템 및 컴퓨팅 시스템에 대한 역방향 DNS 확인이 필요합니다.
DNS A/AAAA 또는 CNAME 레코드는 이름 확인에 사용되며 PTR 레코드는 역방향 이름 확인에 사용됩니다. RHCOS (Red Hat Enterprise Linux CoreOS)는 DHCP에서 호스트 이름을 제공하지 않는 한 모든 노드의 호스트 이름을 설정할 때 역방향 레코드를 사용하기 때문에 역방향 레코드가 중요합니다. 또한 역방향 레코드는 OpenShift Container Platform이 작동하는 데 필요한 인증서 서명 요청 (CSR)을 생성하는 데 사용됩니다.
DHCP 서버를 사용하여 각 클러스터 노드에 호스트 이름을 제공하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 사용자 프로비저닝 인프라 섹션에 대한 DHCP 권장 사항 섹션을 참조하십시오.
사용자가 프로비저닝한 OpenShift Container Platform 클러스터에 대해 다음 DNS 레코드가 필요하며 설치 전에 있어야 합니다. 각 레코드에서 <cluster_name>은 클러스터 이름이고 <base_domain>은 install-config.yaml 파일에서 지정하는 기반 도메인입니다. 전체 DNS 레코드는 <component>.<cluster_name>.<base_domain> 형식입니다.
| 구성 요소 | 레코드 | 설명 |
|---|---|---|
| Kubernetes API |
| API 로드 밸런서를 식별하는 DNS A/AAAA 또는 CNAME 레코드와 DNS PTR 레코드입니다. 이 레코드는 클러스터 외부의 클라이언트와 클러스터 내의 모든 노드에서 확인할 수 있어야 합니다. |
|
| 내부적으로 API 로드 밸런서를 식별하는 DNS A/AAAA 또는 CNAME 레코드와 DNS PTR 레코드입니다. 이 레코드는 클러스터 내의 모든 노드에서 확인할 수 있어야 합니다. 중요 API 서버는 Kubernetes에 기록된 호스트 이름으로 작업자 노드를 확인할 수 있어야 합니다. API 서버가 노드 이름을 확인할 수 없는 경우 프록시된 API 호출이 실패할 수 있으며 pod에서 로그를 검색할 수 없습니다. | |
| 라우트 |
| 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 참조하는 와일드카드 DNS A/AAA 또는 CNAME 레코드입니다. 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서는 Ingress 컨트롤러 Pod를 실행하는 머신을 대상으로 합니다. Ingress 컨트롤러 Pod는 기본적으로 컴퓨팅 머신에서 실행됩니다. 이 레코드는 클러스터 외부의 클라이언트와 클러스터 내의 모든 노드에서 확인할 수 있어야 합니다.
예를 들어 |
| 부트스트랩 시스템 |
| 부트스트랩 머신을 식별하는 DNS A/AAAA 또는 CNAME 레코드와 DNS PTR 레코드입니다. 이 레코드는 클러스터 내의 노드에서 확인할 수 있어야 합니다. |
| 컨트롤 플레인 머신 |
| 컨트롤 플레인 노드의 각 머신을 식별하는 DNS A/AAAA 또는 CNAME 레코드와 DNS PTR 레코드입니다. 이 레코드는 클러스터 내의 노드에서 확인할 수 있어야 합니다. |
| 컴퓨팅 머신 |
| 작업자 노드의 각 머신을 식별하는 DNS A/AAAA 또는 CNAME 레코드와 DNS PTR 레코드입니다. 이 레코드는 클러스터 내의 노드에서 확인할 수 있어야 합니다. |
OpenShift Container Platform 4.4 이상에서는 DNS 구성에서 etcd 호스트 및 SRV 레코드를 지정할 필요가 없습니다.
dig 명령을 사용하여 이름과 역방향 이름을 확인할 수 있습니다. 자세한 검증 단계는 사용자 프로비저닝 인프라의 DNS 확인 섹션을 참조하십시오.
1.3.5.1. 사용자 프로비저닝 클러스터의 DNS 구성 예 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
A 및 PTR 레코드 구성 샘플이 사용자 프로비저닝 인프라에 OpenShift Container Platform을 배포하기 위한 DNS 요구 사항을 충족하는 방법을 이해하려면 DNS 구성 예제를 참조합니다.
여기에 제공된 DNS 구성 예제는 참조용으로만 사용되며 하나의 DNS 솔루션을 선택하기 위한 조언을 제공하기 위한 것은 아닙니다.
이 예제에서 클러스터 이름은 ocp4이고 기본 도메인은 example.com입니다.
다음 예제는 사용자 프로비저닝 클러스터의 이름 확인을 위한 샘플 DNS A 레코드를 보여주는 BIND 영역 파일입니다.
이 예제에서는 Kubernetes API 및 애플리케이션 인그레스 트래픽에 동일한 로드 밸런서를 사용합니다. 프로덕션 시나리오에서는 각각에 대해 개별적으로 로드 밸런서 인프라를 확장할 수 있도록 API 및 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 별도로 배포할 수 있습니다.
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
IN MX 10 smtp.example.com.
;
;
ns1.example.com. IN A 192.168.1.5
smtp.example.com. IN A 192.168.1.5
;
helper.example.com. IN A 192.168.1.5
helper.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.5
;
api.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.5
api-int.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.5
;
*.apps.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.5
;
bootstrap.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.96
;
control-plane0.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.97
control-plane1.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.98
;
control-plane2.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.99
;
compute0.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.11
compute1.ocp4.example.com. IN A 192.168.1.7
;
;EOF
다음과 같습니다.
api.ocp4.example.com.- Kubernetes API의 이름 확인을 제공합니다. 레코드는 API 로드 밸런서의 IP 주소를 나타냅니다.
api-int.ocp4.example.com.- Kubernetes API의 이름 확인을 제공합니다. 레코드는 API 로드 밸런서의 IP 주소를 참조하며 내부 클러스터 통신에 사용됩니다.
*.apps.ocp4.example.com.- 와일드카드 경로의 이름 확인을 제공합니다. 레코드는 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서의 IP 주소를 나타냅니다. 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서는 Ingress 컨트롤러 Pod를 실행하는 머신을 대상으로 합니다.
bootstrap.ocp4.example.com- 부트스트랩 시스템의 이름 확인을 제공합니다.
control-plane0.ocp4.example.com- 컨트롤 플레인 시스템의 이름 확인을 제공합니다.
compute0.ocp4.example.com.- 컴퓨팅 시스템의 이름 확인을 제공합니다.
다음 예제 BIND 영역 파일은 사용자 프로비저닝 클러스터의 역방향 이름 확인을 위한 샘플 PTR 레코드를 보여줍니다.
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.example.com. root (
2019070700 ; serial
3H ; refresh (3 hours)
30M ; retry (30 minutes)
2W ; expiry (2 weeks)
1W ) ; minimum (1 week)
IN NS ns1.example.com.
;
5.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR api.ocp4.example.com.
5.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR api-int.ocp4.example.com.
;
96.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR bootstrap.ocp4.example.com.
;
97.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR control-plane0.ocp4.example.com.
98.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR control-plane1.ocp4.example.com.
;
99.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR control-plane2.ocp4.example.com.
;
11.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR compute0.ocp4.example.com.
7.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR compute1.ocp4.example.com.
;
;EOF
다음과 같습니다.
api.ocp4.example.com.- Kubernetes API의 역방향 DNS 확인을 제공합니다. PTR 레코드는 API 로드 밸런서의 레코드 이름을 참조합니다.
api-int.ocp4.example.com.- Kubernetes API의 역방향 DNS 확인을 제공합니다. PTR 레코드는 API 로드 밸런서의 레코드 이름을 참조하며 내부 클러스터 통신에 사용됩니다.
bootstrap.ocp4.example.com.- 부트스트랩 시스템의 역방향 DNS 확인을 제공합니다.
control-plane0.ocp4.example.com.- 컨트롤 플레인 시스템에 대한 rebootstrap.ocp4.example.com.verse DNS 확인을 제공합니다.
compute0.ocp4.example.com.- 컴퓨팅 시스템의 역방향 DNS 확인을 제공합니다.
OpenShift Container Platform 애플리케이션 와일드카드에는 PTR 레코드가 필요하지 않습니다.
1.3.6. 사용자 프로비저닝 인프라에 대한 로드 밸런싱 요구사항 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform을 설치하기 전에 API 및 애플리케이션 인그레스 로드 밸런싱 인프라를 프로비저닝해야 합니다. 프로덕션 시나리오에서는 각각에 대해 개별적으로 로드 밸런서 인프라를 확장할 수 있도록 API 및 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 별도로 배포할 수 있습니다.
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 인스턴스에 API 및 애플리케이션 Ingress 로드 밸런서를 배포하려면 RHEL 구독을 별도로 구매해야 합니다.
로드 밸런서 인프라는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
API 로드 밸런서: 플랫폼과 상호 작용하고 플랫폼을 구성하기 위해 사용자와 시스템 모두에 공통 끝점을 제공합니다. 다음 조건을 설정합니다.
- Layer 4 로드 밸런싱 전용입니다. 이를 Raw TCP 또는 SSL Passthrough 모드라고 합니다.
- 스테이트리스 로드 밸런싱 알고리즘입니다. 옵션은 로드 밸런서 구현에 따라 달라집니다.
API 로드 밸런서에 대해 세션 지속성을 구성하지 마세요. Kubernetes API 서버에 대한 세션 지속성을 구성하면 OpenShift Container Platform 클러스터와 클러스터 내부에서 실행되는 Kubernetes API에 대한 과도한 애플리케이션 트래픽으로 인해 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
API 로드 밸런서의 앞면과 뒤 모두에서 다음 포트를 구성합니다.
| 포트 | 백엔드 시스템(풀 멤버) | 내부 | 외부 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
|
|
부트스트랩 및 컨트롤 플레인. 부트스트랩 시스템이 클러스터 컨트롤 플레인을 초기화한 후 로드 밸런서에서 부트스트랩 시스템을 제거합니다. API 서버 상태 검사 프로브에 대한 | X | X | Kubernetes API 서버 |
|
| 부트스트랩 및 컨트롤 플레인. 부트스트랩 시스템이 클러스터 컨트롤 플레인을 초기화한 후 로드 밸런서에서 부트스트랩 시스템을 제거합니다. | X | 시스템 구성 서버 |
API 서버가 /readyz 엔드포인트를 해제하는 시점부터 풀에서 API 서버 인스턴스가 제거되는 시점까지 시간이 30초를 넘지 않도록 로드 밸런서를 구성해야 합니다. /readyz가 오류를 반환하거나 정상 상태가 된 후 정해진 시간 안에 끝점이 제거 또는 추가되어야 합니다. 5초 또는 10초의 프로빙 주기(두 번의 성공적인 요청은 정상 상태, 세 번의 요청은 비정상 상태)는 충분한 테스트를 거친 값입니다.
애플리케이션 인그레스 로드 밸런서: 클러스터 외부에서 유입되는 애플리케이션 트래픽에 대한 수신 지점을 제공합니다. 인그레스 라우터에 대한 작업 구성이 OpenShift Container Platform 클러스터에 필요합니다. 다음 조건을 설정합니다.
- Layer 4 로드 밸런싱 전용입니다. 이를 Raw TCP 또는 SSL Passthrough 모드라고 합니다.
- 사용 가능한 옵션과 플랫폼에서 호스팅되는 애플리케이션 유형에 따라 연결 기반 또는 세션 기반 지속성이 권장됩니다.
애플리케이션 인그레스 로드 밸런서에서 클라이언트의 실제 IP 주소를 확인할 수 있는 경우 소스 IP 기반 세션 지속성을 활성화하면 엔드 투 엔드 TLS 암호화를 사용하는 애플리케이션의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
로드 밸런서의 전면과 후면 모두에서 다음 포트를 구성하십시오.
| 포트 | 백엔드 시스템(풀 멤버) | 내부 | 외부 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
|
| 기본적으로 인그레스 컨트롤러 pod, 컴퓨팅 또는 작업자를 실행하는 시스템입니다. | X | X | HTTPS 트래픽 |
|
| 기본적으로 인그레스 컨트롤러 pod, 컴퓨팅 또는 작업자를 실행하는 시스템입니다. | X | X | HTTP 트래픽 |
컴퓨팅 노드가 0인 3-노드 클러스터를 배포하는 경우 Ingress 컨트롤러 Pod는 컨트롤 플레인 노드에서 실행됩니다. 3-노드 클러스터 배포에서 HTTP 및 HTTPS 트래픽을 컨트롤 플레인 노드로 라우팅하도록 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 구성해야 합니다.
1.3.6.1. 사용자 프로비저닝 클러스터의 로드 밸런서 구성 예 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
사용자 프로비저닝 클러스터에 대한 로드 밸런싱 요구 사항을 충족하는 방법을 이해할 수 있도록 API 및 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서 구성 예제를 참조합니다.
샘플은 HAProxy 로드 밸런서에 대한 /etc/haproxy/haproxy.cfg 구성입니다. 이 예제에서는 하나의 로드 밸런싱 솔루션을 선택하기 위한 조언을 제공하는 것을 목적으로 하지 않습니다.
HAProxy를 로드 밸런서로 사용하는 경우 HAProxy 노드에서 netstat -nltupe를 실행하여 haproxy 프로세스가 포트 6443, 22623, 443 및 80에서 수신 대기 중인지 확인할 수 있습니다.
이 예제에서는 Kubernetes API 및 애플리케이션 인그레스 트래픽에 동일한 로드 밸런서를 사용합니다. 프로덕션 시나리오에서는 각각에 대해 개별적으로 로드 밸런서 인프라를 확장할 수 있도록 API 및 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 별도로 배포할 수 있습니다.
HAProxy를 로드 밸런서로 사용하고 SELinux가 enforcing으로 설정된 경우 HAProxy 서비스가 setsebool -P haproxy_connect_any=1을 실행하여 구성된 TCP 포트에 바인딩할 수 있는지 확인해야 합니다.
API 및 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서 구성 샘플
global
log 127.0.0.1 local2
pidfile /var/run/haproxy.pid
maxconn 4000
daemon
defaults
mode http
log global
option dontlognull
option http-server-close
option redispatch
retries 3
timeout http-request 10s
timeout queue 1m
timeout connect 10s
timeout client 1m
timeout server 1m
timeout http-keep-alive 10s
timeout check 10s
maxconn 3000
listen api-server-6443
bind *:6443
mode tcp
option httpchk GET /readyz HTTP/1.0
option log-health-checks
balance roundrobin
server bootstrap bootstrap.ocp4.example.com:6443 verify none check check-ssl inter 10s fall 2 rise 3 backup
server master0 master0.ocp4.example.com:6443 weight 1 verify none check check-ssl inter 10s fall 2 rise 3
server master1 master1.ocp4.example.com:6443 weight 1 verify none check check-ssl inter 10s fall 2 rise 3
server master2 master2.ocp4.example.com:6443 weight 1 verify none check check-ssl inter 10s fall 2 rise 3
listen machine-config-server-22623
bind *:22623
mode tcp
server bootstrap bootstrap.ocp4.example.com:22623 check inter 1s backup
server master0 master0.ocp4.example.com:22623 check inter 1s
server master1 master1.ocp4.example.com:22623 check inter 1s
server master2 master2.ocp4.example.com:22623 check inter 1s
listen ingress-router-443
bind *:443
mode tcp
balance source
server compute0 compute0.ocp4.example.com:443 check inter 1s
server compute1 compute1.ocp4.example.com:443 check inter 1s
listen ingress-router-80
bind *:80
mode tcp
balance source
server compute0 compute0.ocp4.example.com:80 check inter 1s
server compute1 compute1.ocp4.example.com:80 check inter 1s
다음과 같습니다.
listen api-server-6443-
포트
6443은 Kubernetes API 트래픽을 처리하고 컨트롤 플레인 시스템을 가리킵니다. server bootstrap bootstrap.ocp4.example.com- 부트스트랩 항목은 OpenShift Container Platform 클러스터 설치 전에 있어야 하며 부트스트랩 프로세스가 완료된 후 제거해야 합니다.
listen machine-config-server-
포트
22623은 머신 구성 서버 트래픽을 처리하고 컨트롤 플레인 시스템을 가리킵니다. listen ingress-router-443-
포트
443은 HTTPS 트래픽을 처리하고 Ingress 컨트롤러 Pod를 실행하는 시스템을 가리킵니다. Ingress 컨트롤러 Pod는 기본적으로 컴퓨팅 머신에서 실행됩니다. listen ingress-router-80포트
80은 HTTP 트래픽을 처리하고 Ingress 컨트롤러 Pod를 실행하는 머신을 가리킵니다. Ingress 컨트롤러 Pod는 기본적으로 컴퓨팅 머신에서 실행됩니다.참고컴퓨팅 노드가 0인 3-노드 클러스터를 배포하는 경우 Ingress 컨트롤러 Pod는 컨트롤 플레인 노드에서 실행됩니다. 3-노드 클러스터 배포에서 HTTP 및 HTTPS 트래픽을 컨트롤 플레인 노드로 라우팅하도록 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 구성해야 합니다.
1.4. 사용자 프로비저닝 인프라 준비 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform에서 성공적으로 배포 및 클러스터 요구 사항을 충족하기 위해 설치를 시작하기 전에 사용자 프로비저닝 인프라를 준비합니다. 컴퓨팅, 네트워크 및 스토리지 구성 요소를 미리 구성하면 설치 프로그램이 올바르게 작동하는 데 필요한 안정적인 기반이 제공됩니다.
이 섹션에서는 OpenShift Container Platform 설치를 준비하기 위해 클러스터 인프라를 설정하는 데 필요한 높은 수준의 단계에 대해 자세히 설명합니다. 여기에는 클러스터 노드에 대한 IP 네트워킹 및 네트워크 연결 구성, 방화벽을 통해 필요한 포트 활성화, 필수 DNS 및 로드 밸런싱 인프라를 설정하는 작업이 포함됩니다.
준비 후 클러스터 인프라는 사용자 프로비저닝 인프라가 있는 클러스터의 요구 사항 섹션에 설명된 요구 사항을 충족해야 합니다.
사전 요구 사항
- OpenShift Container Platform 4.x 테스트된 통합 페이지를 검토했습니다.
- 사용자 프로비저닝 인프라가 있는 클러스터의 요구 사항 섹션에 자세히 설명된 인프라 요구 사항을 검토했습니다.
프로세스
DHCP를 사용하여 클러스터 노드에 IP 네트워킹 구성을 제공하는 경우 DHCP 서비스를 구성합니다.
- 노드의 영구 IP 주소를 DHCP 서버 구성에 추가합니다. 구성에서 관련 네트워크 인터페이스의 MAC 주소를 각 노드의 의도한 IP 주소와 일치시킵니다.
DHCP를 사용하여 클러스터 시스템의 IP 주소 지정을 구성하는 경우 시스템은 DHCP를 통해 DNS 서버 정보도 가져옵니다. DHCP 서버 구성을 통해 클러스터 노드에서 사용하는 영구 DNS 서버 주소를 정의합니다.
참고DHCP 서비스를 사용하지 않는 경우 RHCOS 설치 시 IP 네트워킹 구성과 DNS 서버의 주소를 노드에 제공해야 합니다. ISO 이미지에서 설치하는 경우 부팅 인수로 전달할 수 있습니다. 고정 IP 프로비저닝 및 고급 네트워킹 옵션에 대한 자세한 내용은 RHCOS 설치 및 OpenShift Container Platform 부트스트랩 프로세스 시작 섹션을 참조하십시오.
DHCP 서버 구성에 클러스터 노드의 호스트 이름을 정의합니다. 호스트 이름 고려 사항에 대한 자세한 내용은 DHCP를 통해 클러스터 노드 호스트 이름 설정 섹션을 참조하십시오.
참고DHCP 서비스를 사용하지 않는 경우 클러스터 노드는 역방향 DNS 조회를 통해 호스트 이름을 가져옵니다.
- 네트워크 인프라가 클러스터 구성 요소 간 필수 네트워크 연결을 제공하는지 확인합니다. 요구 사항에 대한 자세한 내용은 사용자 프로비저닝 인프라 섹션의 네트워킹 요구 사항 섹션을 참조하십시오.
OpenShift Container Platform 클러스터 구성 요소가 통신하는 데 필요한 포트를 활성화하도록 방화벽을 구성합니다. 필요한 포트에 대한 자세한 내용은 사용자 프로비저닝 인프라 섹션의 네트워킹 요구 사항 섹션을 참조하십시오.
중요기본적으로 OpenShift Container Platform 클러스터에서는 포트
1936에 액세스할 수 있습니다. 각 제어 평면 노드가 이 포트에 액세스해야 하기 때문입니다.수신 상태 점검 프로브의 경우 이 포트에서
/healthz/ready엔드포인트를 사용할 수 있습니다.Ingress 로드 밸런서를 사용하여 이 포트를 노출하지 마세요. 그렇게 하면 Ingress 컨트롤러와 관련된 통계 및 측정 항목과 같은 민감한 정보가 노출될 수 있습니다.
클러스터에 필요한 DNS 인프라를 설정합니다.
- Kubernetes API, 애플리케이션 와일드카드, 부트스트랩 시스템, 컨트롤 플레인 시스템 및 컴퓨팅 시스템의 DNS 이름 확인을 구성합니다.
Kubernetes API, 부트스트랩 시스템, 컨트롤 플레인 시스템 및 컴퓨팅 시스템에 대한 역방향 DNS 확인을 구성합니다.
OpenShift Container Platform DNS 요구 사항에 대한 자세한 내용은 사용자 프로비저닝 DNS 요구 사항 섹션을 참조하십시오.
DNS 구성을 확인합니다.
- 설치 노드에서 Kubernetes API의 레코드 이름, 와일드카드 경로 및 클러스터 노드에 대해 DNS 조회를 실행합니다. 응답의 IP 주소가 올바른 구성 요소에 해당하는지 확인합니다.
설치 노드에서 로드 밸런서 및 클러스터 노드의 IP 주소에 대해 역방향 DNS 조회를 실행합니다. 응답의 레코드 이름이 올바른 구성 요소에 해당하는지 확인합니다.
자세한 DNS 검증 단계는 사용자 프로비저닝 인프라에 대한 DNS 확인 섹션을 참조하십시오.
필요한 API 및 애플리케이션 수신 로드 밸런싱 인프라를 프로비저닝합니다. 요구 사항에 대한 자세한 내용은 사용자 프로비저닝 인프라에 대한 로드 밸런싱 요구 사항 섹션을 참조하십시오.
참고일부 로드 밸런싱 솔루션에는 로드 밸런싱을 초기화하기 전에 클러스터 노드의 DNS 이름을 확인해야 합니다.
1.5. 사용자 프로비저닝 인프라에 대한 DNS 확인 검증 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
네트워크 관련 설치 실패를 방지하고 OpenShift Container Platform에서 노드 연결을 확인하려면 사용자 프로비저닝 인프라에 배포하기 전에 DNS 구성을 확인합니다. 이 확인은 모든 필수 레코드가 올바르게 해결되어 클러스터 통신에 필요한 안정적인 기반을 제공합니다.
클러스터를 설치하기 전에 이 섹션에 설명된 검증 단계를 성공해야 합니다.
사전 요구 사항
- 사용자 프로비저닝 인프라에 필요한 DNS 레코드를 구성했습니다.
프로세스
설치 노드에서 Kubernetes API의 레코드 이름, 와일드카드 경로 및 클러스터 노드에 대해 DNS 조회를 실행합니다. 응답에 포함된 IP 주소가 올바른 구성 요소에 해당하는지 확인합니다.
Kubernetes API 레코드 이름을 조회합니다. 결과가 API 로드 밸런서의 IP 주소를 가리키는지 확인합니다.
$ dig +noall +answer @<nameserver_ip> api.<cluster_name>.<base_domain><
nameserver_ip>를 이름 서버의 IP 주소로, <cluster_name>을 클러스터 이름으로, <base_domain>을 기본 도메인 이름으로 바꿉니다.출력 예
api.ocp4.example.com. 604800 IN A 192.168.1.5Kubernetes 내부 API 레코드 이름을 조회합니다. 결과가 API 로드 밸런서의 IP 주소를 가리키는지 확인합니다.
$ dig +noall +answer @<nameserver_ip> api-int.<cluster_name>.<base_domain>출력 예
api-int.ocp4.example.com. 604800 IN A 192.168.1.5예제
*.apps.<cluster_name>.<base_domain>을 테스트합니다. DNS 와일드카드를 조회합니다. 모든 애플리케이션 와일드카드 조회는 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서의 IP 주소로 확인되어야 합니다.$ dig +noall +answer @<nameserver_ip> random.apps.<cluster_name>.<base_domain>출력 예
random.apps.ocp4.example.com. 604800 IN A 192.168.1.5참고예제 출력에서는 Kubernetes API 및 애플리케이션 인그레스 트래픽에 동일한 로드 밸런서를 사용합니다. 프로덕션 시나리오에서는 각각에 대해 개별적으로 로드 밸런서 인프라를 확장할 수 있도록 API 및 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 별도로 배포할 수 있습니다.
random항목을 다른 와일드카드 값으로 교체할 수 있습니다. 예를 들어 OpenShift Container Platform 콘솔의 경로를 쿼리할 수 있습니다.$ dig +noall +answer @<nameserver_ip> console-openshift-console.apps.<cluster_name>.<base_domain>출력 예
console-openshift-console.apps.ocp4.example.com. 604800 IN A 192.168.1.5부트스트랩 DNS 레코드 이름에 대해 조회를 실행합니다. 결과가 부트스트랩 노드의 IP 주소를 가리키는지 확인합니다.
$ dig +noall +answer @<nameserver_ip> bootstrap.<cluster_name>.<base_domain>출력 예
bootstrap.ocp4.example.com. 604800 IN A 192.168.1.96- 이 방법을 사용하여 컨트롤 플레인 및 컴퓨팅 노드의 DNS 레코드 이름에 대해 조회를 수행합니다. 결과가 각 노드의 IP 주소에 해당하는지 확인합니다.
설치 노드에서 로드 밸런서 및 클러스터 노드의 IP 주소에 대해 역방향 DNS 조회를 실행합니다. 응답에 포함된 레코드 이름이 올바른 구성 요소에 해당하는지 확인합니다.
API 로드 밸런서의 IP 주소에 대해 역방향 조회를 수행합니다. 응답에 Kubernetes API 및 Kubernetes 내부 API의 레코드 이름이 포함되어 있는지 확인합니다.
$ dig +noall +answer @<nameserver_ip> -x 192.168.1.5출력 예
5.1.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR api-int.ocp4.example.com. 5.1.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR api.ocp4.example.com.다음과 같습니다.
api-int.ocp4.example.com- Kubernetes 내부 API의 레코드 이름을 지정합니다.
api.ocp4.example.comKubernetes API의 레코드 이름을 지정합니다.
참고OpenShift Container Platform 애플리케이션 와일드카드에는 PTR 레코드가 필요하지 않습니다. 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서의 IP 주소에 대한 역방향 DNS 확인에는 유효성 검사 단계가 필요하지 않습니다.
부트스트랩 노드의 IP 주소에 대해 역방향 조회를 수행합니다. 결과가 부트스트랩 노드의 DNS 레코드 이름을 가리키는지 확인합니다.
$ dig +noall +answer @<nameserver_ip> -x 192.168.1.96출력 예
96.1.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR bootstrap.ocp4.example.com.- 이 방법을 사용하여 컨트롤 플레인 및 컴퓨팅 노드의 IP 주소에 대해 역방향 조회를 수행합니다. 결과가 각 노드의 DNS 레코드 이름과 일치하는지 확인합니다.
1.6. 클러스터 노드 SSH 액세스를 위한 키 쌍 생성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터 노드에 대한 암호 없이 안전한 SSH 액세스를 활성화하려면 OpenShift Container Platform 설치 중에 SSH 공개 키를 제공합니다. 이렇게 하면 설치 프로그램이 코어 사용자를 통한 원격 인증을 위해 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 노드를 자동으로 구성합니다.
SSH 공개 키는 각 노드에서 core 사용자의 ~/.ssh/authorized_keys 목록에 추가됩니다. 키가 Ignition 구성 파일을 통해 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 노드에 전달되면 키 쌍을 사용하여 사용자 코어 로 RHCOS 노드에 SSH 연결을 수행할 수 있습니다. SSH를 통해 노드에 액세스하려면 로컬 사용자의 SSH에서 개인 키 ID를 관리해야 합니다.
설치 디버깅 또는 재해 복구를 수행하기 위해 클러스터 노드에 SSH를 실행하려면 설치 프로세스 중에 SSH 공용 키를 지정해야 합니다. ./openshift-install gather 명령에도 SSH 공개 키가 클러스터 노드에 있어야 합니다.
재해 복구 및 디버깅이 필요한 프로덕션 환경에서는이 단계를 생략하지 마십시오.
플랫폼별 접근 방식으로 구성한 키가 아닌 로컬 키를 사용해야 합니다.
프로세스
로컬 시스템에 클러스터 노드의 인증에 사용할 기존 SSH 키 쌍이 없는 경우 새로 생성합니다. 예를 들어 Linux 운영 체제를 사용하는 컴퓨터에서 다음 명령을 실행합니다.
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' -f <path>/<file_name>새 SSH 키의 경로 및 파일 이름(예:
~/.ssh/id_ed25519)을 지정합니다. 기존 키 쌍이 있는 경우 공개 키가'~/.ssh디렉터리에 있는지 확인하십시오.참고x86_64,ppc64le,s390x아키텍처에서만 FIPS 140-2/140-3 Validation에 대해 NIST에 제출된 RHEL 암호화 라이브러리를 사용하는 OpenShift Container Platform 클러스터를 설치하려면ed25519알고리즘을 사용하는 키를 생성하지 마십시오. 대신rsa또는ecdsa알고리즘을 사용하는 키를 생성합니다.공개 SSH 키를 확인합니다.
$ cat <path>/<file_name>.pub예를 들어 다음을 실행하여
~/.ssh/id_ed25519.pub공개 키를 확인합니다.$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub아직 추가되지 않은 경우 로컬 사용자의 SSH 에이전트에 SSH 개인 키 ID를 추가합니다. 키의 SSH 에이전트 관리는 클러스터 노드에 암호 없는 SSH 인증을 수행하거나
./openshift-install gather명령을 사용하려는 경우 필요합니다.참고일부 배포에서는
~/.ssh/id_rsa및~/.ssh/id_dsa와 같은 기본 SSH 개인 키 ID가 자동으로 관리됩니다.ssh-agent프로세스가 로컬 사용자에 대해 실행되지 않은 경우 백그라운드 작업으로 시작합니다.$ eval "$(ssh-agent -s)"출력 예
Agent pid 31874참고클러스터가 FIPS 모드인 경우 FIPS 호환 알고리즘만 사용하여 SSH 키를 생성합니다. 키는 RSA 또는 ECDSA여야 합니다.
ssh-agent에 SSH 개인 키를 추가합니다.$ ssh-add <path>/<file_name>SSH 개인 키의 경로 및 파일 이름(예:
~/.ssh/id_ed25519)을 지정합니다.출력 예
Identity added: /home/<you>/<path>/<file_name> (<computer_name>)
다음 단계
- OpenShift Container Platform을 설치할 때 SSH 공개 키를 설치 프로그램에 지정합니다. 프로비저닝하는 인프라에 클러스터를 설치하는 경우 설치 프로그램에 키를 제공해야 합니다.
1.7. 설치 프로그램 받기 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform을 설치하기 전에 설치에 사용하는 호스트에 설치 파일을 다운로드합니다.
사전 요구 사항
- 500MB의 로컬 디스크 공간이 있는 Linux 또는 macOS를 실행하는 컴퓨터가 있습니다.
프로세스
Red Hat Hybrid Cloud Console의 클러스터 유형 페이지로 이동합니다. Red Hat 계정이 있으면 사용자 자격 증명으로 로그인합니다. 계정이 없으면 계정을 만드십시오.
작은 정보- 해당 페이지의 '직접 실행' 섹션에서 인프라 공급자를 선택하세요.
- OpenShift Installer 아래의 드롭다운 메뉴에서 호스트 운영 체제와 아키텍처를 선택하고 설치 프로그램 다운로드를 클릭합니다.
다운로드한 파일을 설치 구성 파일을 저장할 디렉토리에 넣으세요.
중요- 설치 프로그램은 클러스터를 설치하는 데 사용하는 컴퓨터에 여러 파일을 만듭니다. 클러스터 설치를 마친 후 설치 프로그램과 설치 프로그램으로 생성되는 파일을 보관해야 합니다. 두 파일 모두 클러스터를 삭제하는 데 필요합니다.
- 클러스터 설치에 실패하거나 설치 프로그램으로 만든 파일을 삭제해도 클러스터는 제거되지 않습니다. 클러스터를 제거하려면 해당 클라우드 공급자에 적용되는 OpenShift Container Platform 설치 제거 절차를 완료해야 합니다.
설치 프로그램 파일의 압축을 풉니다. 예를 들어 Linux 운영 체제를 사용하는 컴퓨터에서 다음 명령을 실행합니다.
$ tar -xvf openshift-install-linux.tar.gzRed Hat OpenShift Cluster Manager에서 설치 풀 시크릿을 다운로드합니다. 이 풀 시크릿을 사용하면 OpenShift Container Platform 구성 요소에 대한 컨테이너 이미지를 제공하는 Quay.io를 포함하여 인증 기관에서 제공하는 서비스로 인증할 수 있습니다.
작은 정보또는 Red Hat 고객 포털 에서 설치 프로그램을 검색할 수 있으며, 여기서 다운로드할 설치 프로그램 버전을 지정할 수 있습니다. 하지만 이 페이지에 접근하려면 활성 구독이 필요합니다.
1.8. Linux에서 OpenShift CLI 설치 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터를 관리하고 명령줄에서 애플리케이션을 배포하려면 Linux에 OpenShift CLI(oc) 바이너리를 설치합니다.
이전 버전의 oc를 설치한 경우 OpenShift Container Platform 4.19에서 모든 명령을 완료하는 데 사용할 수 없습니다.
새 버전의 oc를 다운로드하여 설치합니다.
프로세스
- Red Hat 고객 포털의 OpenShift 컨테이너 플랫폼 다운로드 페이지로 이동합니다.
- 제품 변형 목록에서 아키텍처를 선택하세요.
- 버전 목록에서 적절한 버전을 선택하세요.
- OpenShift v4.19 Linux 클라이언트 항목 옆에 있는 '지금 다운로드'를 클릭하고 파일을 저장합니다.
아카이브의 압축을 풉니다.
$ tar xvf <file>oc바이너리를PATH에 있는 디렉터리에 배치합니다.PATH를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.$ echo $PATH
검증
OpenShift CLI를 설치한 후
oc명령을 사용할 수 있습니다.$ oc <command>
1.9. Windows에서 OpenSfhit CLI 설치 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터를 관리하고 명령줄에서 애플리케이션을 배포하려면 Windows에 OpenShift CLI(oc) 바이너리를 설치합니다.
이전 버전의 oc를 설치한 경우 OpenShift Container Platform 4.19에서 모든 명령을 완료하는 데 사용할 수 없습니다.
새 버전의 oc를 다운로드하여 설치합니다.
프로세스
- Red Hat 고객 포털의 OpenShift 컨테이너 플랫폼 다운로드 페이지로 이동합니다.
- 버전 목록에서 적절한 버전을 선택하세요.
- OpenShift v4.19 Windows Client 항목 옆에 있는 지금 다운로드를 클릭하고 파일을 저장합니다.
- ZIP 프로그램으로 아카이브의 압축을 풉니다.
oc바이너리를PATH변수에 있는 디렉터리로 이동합니다.PATH변수를 확인하려면 명령 프롬프트를 열고 다음 명령을 실행합니다.C:\> path
검증
OpenShift CLI를 설치한 후
oc명령을 사용할 수 있습니다.C:\> oc <command>
1.10. macOS에 OpenShift CLI 설치 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터를 관리하고 명령줄에서 애플리케이션을 배포하려면 macOS에 OpenShift CLI(oc) 바이너리를 설치합니다.
이전 버전의 oc를 설치한 경우 OpenShift Container Platform 4.19에서 모든 명령을 완료하는 데 사용할 수 없습니다.
새 버전의 oc를 다운로드하여 설치합니다.
프로세스
- Red Hat 고객 포털의 OpenShift 컨테이너 플랫폼 다운로드 페이지로 이동합니다.
- 제품 변형 목록에서 아키텍처를 선택하세요.
- 버전 목록에서 적절한 버전을 선택하세요.
OpenShift v4.19 macOS 클라이언트 항목 옆에 있는 '지금 다운로드'를 클릭하고 파일을 저장합니다.
참고macOS arm64의 경우 OpenShift v4.19 macOS arm64 클라이언트 항목을 선택합니다.
- 아카이브의 압축을 해제하고 압축을 풉니다.
oc바이너리를PATH변수의 디렉터리로 이동합니다.PATH변수를 확인하려면 터미널을 열고 다음 명령을 실행합니다.$ echo $PATH
검증
oc명령을 사용하여 설치를 확인하세요.$ oc <command>
1.11. 수동으로 설치 구성 파일 생성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform 배포를 사용자 지정하고 특정 네트워크 요구 사항을 충족하려면 설치 구성 파일을 수동으로 생성합니다. 이렇게 하면 설치 프로그램에서 설정 프로세스 중 기본값이 아닌 맞춤형 설정을 사용할 수 있습니다.
사전 요구 사항
- 설치 프로그램에서 사용할 SSH 공개 키가 로컬 컴퓨터에 있습니다. 디버깅 및 재해 복구를 위해 클러스터 노드에 대한 SSH 인증에 이 키를 사용할 수 있습니다.
- OpenShift Container Platform 설치 프로그램과 클러스터의 풀 시크릿이 있습니다.
프로세스
필요한 설치 자산을 저장할 설치 디렉터리를 만듭니다.
$ mkdir <installation_directory>중요디렉터리를 만들어야 합니다. 부트스트랩 X.509 인증서와 같은 일부 설치 자산은 단기간에 만료되므로 설치 디렉터리를 재사용해서는 안 됩니다. 다른 클러스터 설치의 개별 파일을 재사용하려면 해당 파일을 사용자 디렉터리에 복사하면 됩니다. 그러나 설치 자산의 파일 이름은 릴리스간에 변경될 수 있습니다. 따라서 이전 OpenShift Container Platform 버전에서 설치 파일을 복사할 때는 주의하십시오.
제공된 샘플
install-config.yaml파일 템플릿을 사용자 정의하고<installation_directory>에 파일을 저장합니다.참고이 설정 파일의 이름을
install-config.yaml로 지정해야 합니다.여러 클러스터를 설치하는 데 사용할 수 있도록
install-config.yaml파일을 백업합니다.중요다음 단계에서 설치 프로세스가 파일을 사용하므로 지금
install-config.yaml파일을 백업하세요.
1.11.1. 기타 플랫폼의 샘플 install-config.yaml 파일 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
install-config.yaml 파일을 사용자 지정하여 OpenShift Container Platform 클러스터 플랫폼에 대한 자세한 정보를 지정하거나 필수 매개변수 값을 수정할 수 있습니다.
apiVersion: v1
baseDomain: example.com
compute:
- hyperthreading: Enabled
name: worker
replicas: 0
controlPlane:
hyperthreading: Enabled
name: master
replicas: 3
metadata:
name: test
networking:
clusterNetwork:
- cidr: 10.128.0.0/14
hostPrefix: 23
networkType: OVNKubernetes
serviceNetwork:
- 172.30.0.0/16
platform:
none: {}
fips: false
pullSecret: '{"auths": ...}'
sshKey: 'ssh-ed25519 AAAA...'
다음과 같습니다.
baseDomain- 클러스터의 기본 도메인을 지정합니다. 모든 DNS 레코드는 이 기본 도메인의 하위 도메인이어야 하며 클러스터 이름을 포함해야 합니다.
compute-
매핑 시퀀스인
컴퓨팅노드 구성을 지정합니다. 다양한 데이터 구조의 요구 사항을 충족하려면compute섹션의 첫 번째 줄에서 하이픈-로 시작해야 합니다. controlPlane-
단일 매핑인
controlPlane노드 구성을 지정합니다. 서로 다른 데이터 구조의 요구 사항을 충족하려면controlPlane섹션의 첫 번째 줄은 그러지 않아야 합니다. 하나의 컨트롤 플레인 풀만 사용됩니다. 하이퍼 스레딩-
동시 멀티스레딩(SMT) 또는 hyperthreading 활성화/비활성화 여부를 지정합니다. 시스템 코어의 성능을 높이기 위해 기본적으로 SMT가 활성화됩니다. 매개변수 값을
Disabled로 설정하여 비활성화할 수 있습니다. SMT를 비활성화하는 경우 모든 클러스터 머신에서 이를 비활성화해야 합니다. 여기에는 컨트롤 플레인과 컴퓨팅 머신이 모두 포함됩니다.
SMT(동시 멀티 스레딩)는 기본적으로 활성화되어 있습니다. BIOS 설정에서 SMT를 활성화하지 않으면 hyperthreading 매개변수가 적용되지 않습니다.
BIOS에서든 install-config.yaml 파일에서든 hyperthreading을 비활성화한 경우 용량 계획에서 시스템 성능이 크게 저하될 수 있는 문제를 고려해야 합니다.
compute.replicas-
설치 관리자가 프로비저닝한 설치에서 클러스터가 생성하고 관리하는 컴퓨팅 머신 수를 지정합니다. 사용자 프로비저닝 인프라에 OpenShift Container Platform을 설치할 때 이 값을
0으로 설정해야 합니다. 또한 사용자가 프로비저닝한 설치의 경우 클러스터 설치를 완료하기 전에 컴퓨팅 시스템을 수동으로 배포해야 합니다.
3-노드 클러스터를 설치하는 경우 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 시스템을 설치할 때 컴퓨팅 머신을 배포하지 마십시오.
controlPlane.replicas- 클러스터에 추가하는 컨트롤 플레인 시스템의 수를 지정합니다. 클러스터에서 이 값을 클러스터의 etcd 끝점 수로 사용하므로 이 값은 배포하는 컨트롤 플레인 시스템의 수와 일치해야 합니다.
metadata.name- DNS 레코드에 지정한 클러스터 이름을 지정합니다.
clusterNetwork.cidr- Pod IP 주소가 할당되는 IP 주소 블록을 지정합니다. 이 블록은 기존 물리적 네트워크와 중복되지 않아야합니다. 이러한 IP 주소는 Pod 네트워크에 사용됩니다. 외부 네트워크에서 Pod에 액세스해야 하는 경우, 트래픽을 관리하도록 로드 밸런서와 라우터를 설정해야 합니다.
클래스 E CIDR 범위는 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다. 클래스 E CIDR 범위를 사용하려면 네트워크 환경이 클래스 E CIDR 범위 내의 IP 주소를 허용하는지 확인해야 합니다.
cidr.hostPrefix-
각 개별 노드에 할당할 서브넷 접두사 길이를 지정합니다. 예를 들어
hostPrefix를23으로 설정하면 지정된cidr이외/23서브넷이 각 노드에 할당되어 510(2^(32 - 23) - 2) Pod IP 주소가 허용됩니다. 외부 네트워크에서 노드에 액세스해야 하는 경우 트래픽을 관리하도록 로드 밸런서와 라우터를 구성합니다. networkType-
설치할 클러스터 네트워크 플러그인을 지정합니다. 기본값인
OVNKubernetes만 지원됩니다. serviceNetwork- 서비스 IP 주소에 사용할 IP 주소 풀을 지정합니다. IP 주소 풀은 하나만 입력할 수 있습니다. 이 블록은 기존 물리적 네트워크와 중복되지 않아야합니다. 외부 네트워크에서 서비스에 액세스해야 하는 경우, 트래픽을 관리하도록 로드 밸런서와 라우터를 구성합니다.
platform-
플랫폼을 지정합니다. 플랫폼을
none으로 설정해야 합니다. 플랫폼에 대한 추가 플랫폼 구성 변수는 지정할 수 없습니다.
플랫폼 유형이 none 으로 설치된 클러스터는 Machine API를 사용하여 컴퓨팅 머신을 관리하는 등의 일부 기능을 사용할 수 없습니다. 이러한 제한은 클러스터에 연결된 컴퓨팅 머신이 일반적으로 해당 기능을 지원하는 플랫폼에 설치된 경우에도 적용됩니다. 설치 후에는 이 매개변수를 변경할 수 없습니다.
fips- FIPS 모드 활성화 또는 비활성화를 지정합니다. 기본적으로 FIPS 모드는 비활성화됩니다. FIPS 모드가 활성화되면 OpenShift Container Platform이 실행되는 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 시스템에서 기본 Kubernetes 암호화 제품군은 우회하고 RHCOS와 함께 제공되는 암호화 모듈을 대신 사용합니다.
FIPS 모드를 활성화하려면 FIPS 모드에서 작동하도록 구성된 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 컴퓨터에서 설치 프로그램을 실행해야 합니다. RHEL에서 FIPS 모드를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 RHEL을 FIPS 모드로 전환을 참조하세요.
FIPS 모드로 부팅된 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 또는 Red Hat Enterprise Linux CoreOS(RHCOS)를 실행할 때 OpenShift Container Platform 핵심 구성 요소는 x86_64, ppc64le 및 s390x 아키텍처에서만 FIPS 140-2/140-3 검증을 위해 NIST에 제출된 RHEL 암호화 라이브러리를 사용합니다.
pullSecret- Red Hat OpenShift Cluster Manager에서 풀 시크릿을 지정합니다. 이 풀 시크릿을 사용하면 OpenShift Container Platform 구성 요소에 대한 컨테이너 이미지를 제공하는 Quay.io를 포함하여 인증 기관에서 제공하는 서비스로 인증할 수 있습니다.
sshKey-
RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS)에서
core사용자의 SSH 공개 키를 지정합니다.
설치 디버깅 또는 재해 복구를 수행하려는 프로덕션 OpenShift Container Platform 클러스터의 경우 ssh-agent 프로세스가 사용하는 SSH 키를 지정합니다.
1.11.2. 설치 중 클러스터 단위 프록시 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
직접 연결을 거부하는 환경에서 인터넷 액세스를 활성화하려면 install-config.yaml 파일에서 클러스터 전체 프록시를 구성합니다. 이 구성을 사용하면 새 OpenShift Container Platform 클러스터가 지정된 HTTP 또는 HTTPS 프록시를 통해 트래픽을 라우팅할 수 있습니다.
사전 요구 사항
-
기존
install-config.yaml파일이 있습니다. 클러스터에서 액세스해야 하는 사이트를 검토하고 프록시를 바이패스해야 하는지 확인했습니다. 기본적으로 호스팅 클라우드 공급자 API에 대한 호출을 포함하여 모든 클러스터 발신(Egress) 트래픽이 프록시됩니다. 필요한 경우 프록시를 바이패스하기 위해
Proxy오브젝트의spec.noProxy필드에 사이트를 추가했습니다.참고Proxy오브젝트의status.noProxy필드는 설치 구성에 있는networking.machineNetwork[].cidr,networking.clusterNetwork[].cidr,networking.serviceNetwork[]필드의 값으로 채워집니다.Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure 및 Red Hat OpenStack Platform (RHOSP)에 설치하는 경우
Proxy오브젝트status.noProxy필드도 인스턴스 메타데이터 끝점(169.254.169.254)로 채워집니다.
프로세스
install-config.yaml파일을 편집하고 프록시 설정을 추가합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.apiVersion: v1 baseDomain: my.domain.com proxy: httpProxy: http://<username>:<pswd>@<ip>:<port> httpsProxy: https://<username>:<pswd>@<ip>:<port> noProxy: example.com additionalTrustBundle: | -----BEGIN CERTIFICATE----- <MY_TRUSTED_CA_CERT> -----END CERTIFICATE----- additionalTrustBundlePolicy: <policy_to_add_additionalTrustBundle> # ...다음과 같습니다.
proxy.httpProxy-
클러스터 외부에서 HTTP 연결을 생성하는 데 사용할 프록시 URL을 지정합니다. URL 스키마는
http여야 합니다. proxy.httpsProxy- 클러스터 외부에서 HTTPS 연결을 생성하는 데 사용할 프록시 URL을 지정합니다.
proxy.noProxy-
대상 도메인 이름, IP 주소 또는 프록시에서 제외할 기타 네트워크 CIDR의 쉼표로 구분된 목록을 지정합니다. 하위 도메인과 일치하려면 도메인 앞에
.을 입력합니다. 예를 들어,.y.com은x.y.com과 일치하지만y.com은 일치하지 않습니다.*를 사용하여 모든 대상에 대해 프록시를 바이패스합니다. additionalTrustBundle-
이 값을 제공하면 설치 프로그램에서 추가 CA 인증서를 유지하기 위해
openshift-config네임스페이스에user-ca-bundle이라는 구성 맵을 생성합니다.additionalTrustBundle및 하나 이상의 프록시 설정을 제공하는 경우trustedCA필드의user-ca-bundle구성 맵을 참조하도록 프록시 오브젝트가 구성됩니다.그러면 CNO(Cluster Network Operator)에서trustedCA매개변수에 지정된 콘텐츠를 RHCOS 신뢰 번들과 병합하는trusted-ca-bundle구성 맵을 생성합니다. 프록시의 ID 인증서를 RHCOS 트러스트 번들에 있는 기관에서 서명하지 않은 경우additionalTrustBundle필드가 있어야 합니다. additionalTrustBundlePolicytrustedCA필드에서user-ca-bundle구성 맵을 참조할프록시오브젝트의 구성을 결정하는 정책을 지정합니다. 허용되는 값은Proxyonly및Always입니다.http/https프록시가 구성된 경우에만Proxyonly를사용하여user-ca-bundle구성 맵을 참조합니다.Always를 사용하여user-ca-bundle구성 맵을 항상 참조합니다. 기본값은Proxyonly입니다. 선택적 매개변수입니다.참고설치 프로그램에서 프록시
adinessEndpoints필드를 지원하지 않습니다.참고설치 프로그램이 시간 초과되면 설치 프로그램의
wait-for명령을 사용하여 배포를 다시 시작한 다음 완료합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.$ ./openshift-install wait-for install-complete --log-level debug
파일을 저장해 놓고 OpenShift Container Platform을 설치할 때 참조하십시오.
제공되는
install-config.yaml파일의 프록시 설정을 사용하는cluster라는 이름의 클러스터 전체 프록시가 설치 프로그램에 의해 생성됩니다. 프록시 설정을 제공하지 않아도clusterProxy오브젝트는 계속 생성되지만spec은 nil이 됩니다.참고cluster라는Proxy오브젝트만 지원되며 추가 프록시는 생성할 수 없습니다.
1.11.3. 3개의 노드 클러스터 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
테스트 및 프로덕션을 위해 리소스가 효율적인 소규모 클러스터를 생성하려면 컴퓨팅 시스템이 0인 베어 메탈 클러스터를 배포합니다. 이 선택적 구성에서는 세 개의 컨트롤 플레인 시스템만 사용하여 관리자 및 개발자에게 인프라 리소스를 최적화합니다.
3-노드 OpenShift Container Platform 환경에서 세 개의 컨트롤 플레인 머신을 예약할 수 있습니다. 즉, 애플리케이션 워크로드가 해당 플랫폼에서 실행되도록 예약됩니다.
사전 요구 사항
-
기존
install-config.yaml파일이 있습니다.
프로세스
install-config.yaml파일에서 다음compute스탠자에 표시된 대로 컴퓨팅 복제본 수가0으로 설정되어 있는지 확인합니다.compute: - name: worker platform: {} replicas: 0 # ...참고배포 중인 컴퓨팅 머신 수에 관계없이 사용자 프로비저닝 인프라에 OpenShift Container Platform을 설치할 때 컴퓨팅 머신의
replicas매개변수 값을0으로 설정해야 합니다. 설치 프로그램에서 제공하는 설치에서 매개 변수는 클러스터가 생성 및 관리하는 컴퓨팅 머신 수를 제어합니다. 이 설정은 컴퓨팅 시스템이 수동으로 배포되는 사용자 프로비저닝 설치에는 적용되지 않습니다.
3-노드 클러스터 설치의 경우 다음 단계를 따르십시오.
- 컴퓨팅 노드가 0인 3-노드 클러스터를 배포하는 경우 Ingress 컨트롤러 Pod는 컨트롤 플레인 노드에서 실행됩니다. 3-노드 클러스터 배포에서 HTTP 및 HTTPS 트래픽을 컨트롤 플레인 노드로 라우팅하도록 애플리케이션 인그레스 로드 밸런서를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 프로비저닝 인프라 섹션에 대한 로드 밸런싱 요구 사항 섹션을 참조하십시오.
-
다음 절차에서 Kubernetes 매니페스트 파일을 생성할 때
<installation_directory>/manifests/cluster-scheduler-02-config.yml파일의mastersSchedulable매개변수가true로 설정되어 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 애플리케이션 워크로드를 컨트롤 플레인 노드에서 실행할 수 있습니다. - RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 시스템을 생성할 때 컴퓨팅 노드를 배포하지 마십시오.
1.12. Kubernetes 매니페스트 및 Ignition 설정 파일 생성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터 정의를 사용자 지정하고 머신을 수동으로 시작하려면 Kubernetes 매니페스트 및 Ignition 구성 파일을 생성합니다. 이러한 자산은 특정 배포 요구 사항에 따라 클러스터 인프라를 구성하는 데 필요한 지침을 제공합니다.
설치 구성 파일은 Kubernetes 매니페스트로 변환됩니다. 매니페스트는 나중에 클러스터 머신을 구성하는 데 사용되는 Ignition 구성 파일로 래핑됩니다.
-
OpenShift Container Platform 설치 프로그램에서 생성하는 Ignition 구성 파일에 24시간 후에 만료되는 인증서가 포함되어 있습니다. 이 인증서는 그 후에 갱신됩니다. 인증서를 갱신하기 전에 클러스터가 종료되고 24시간이 지난 후에 클러스터가 다시 시작되면 클러스터는 만료된 인증서를 자동으로 복구합니다. 예외적으로 kubelet 인증서를 복구하려면 대기 중인
node-bootstrapper인증서 서명 요청(CSR)을 수동으로 승인해야 합니다. 자세한 내용은 만료된 컨트롤 플레인 인증서에서 복구 문서를 참조하십시오. - 24 시간 인증서는 클러스터를 설치한 후 16시간에서 22시간으로 인증서가 교체되기 때문에 생성된 후 12시간 이내에 Ignition 구성 파일을 사용하는 것이 좋습니다. 12시간 이내에 Ignition 구성 파일을 사용하면 설치 중에 인증서 업데이트가 실행되는 경우 설치 실패를 방지할 수 있습니다.
사전 요구 사항
- OpenShift Container Platform 설치 프로그램을 가져오셨습니다.
-
install-config.yaml설치 구성 파일을 생성하셨습니다.
프로세스
OpenShift Container Platform 설치 프로그램이 포함된 디렉터리로 변경하고 클러스터에 대한 Kubernetes 매니페스트를 생성합니다.
$ ./openshift-install create manifests --dir <installation_directory>다음과 같습니다.
<installation_directory>-
생성한
install-config.yaml파일이 포함된 설치 디렉터리를 지정합니다.
주의3 노드 클러스터를 실행 중이면 다음 단계를 건너 뛰어 컨트롤 플레인 노드 일정을 계획할 수 있도록 하십시오.
+
중요기본 예약 불가에서 예약 가능으로 컨트롤 플레인 노드를 구성하면 추가 서브스크립션이 필요합니다. 이는 제어 평면 노드가 컴퓨팅 노드가 되기 때문입니다.
<installation_directory>/manifests/cluster-scheduler-02-config.ymlKubernetes 매니페스트 파일의mastersSchedulable매개변수가false로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 설정으로 인해 컨트롤 플레인 머신에서 포드가 예약되지 않습니다.-
<installation_directory>/manifests/cluster-scheduler-02-config.yml파일을 엽니다. -
mastersSchedulable매개변수를 찾아서 값을False로 설정되어 있는지 확인합니다. - 파일을 저장하고 종료합니다.
-
Ignition 구성 파일을 생성하려면 설치 프로그램이 포함된 디렉터리에서 다음 명령을 실행합니다.
$ ./openshift-install create ignition-configs --dir <installation_directory>다음과 같습니다.
<installation_directory>동일한 설치 디렉터리를 지정합니다.
설치 디렉터리의 부트스트랩, 컨트롤 플레인 및 컴퓨팅 노드에 대한 Ignition 구성 파일이 생성됩니다.
kubeadmin-password및kubeconfig파일은./<installation_directory>/auth디렉터리에 생성됩니다.. ├── auth │ ├── kubeadmin-password │ └── kubeconfig ├── bootstrap.ign ├── master.ign ├── metadata.json └── worker.ign
1.13. RHCOS 설치 및 OpenShift Container Platform 부트스트랩 프로세스 시작 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
프로비저닝하는 베어메탈 인프라에 OpenShift Container Platform을 설치하려면 생성된 Ignition 구성 파일을 사용하여 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS)를 설치합니다. 이러한 파일을 제공하면 머신이 재부팅된 후 부트스트랩 프로세스가 자동으로 시작됩니다.
적합한 네트워킹, DNS 및 로드 밸런싱 인프라를 구성한 경우 RHCOS 머신이 재부팅된 후 OpenShift Container Platform 부트스트랩 프로세스가 자동으로 시작됩니다.
단계에 따라 ISO 이미지 또는 네트워크 PXE 부팅을 사용하여 시스템에 RHCOS를 설치합니다.
이 설치 문서에 포함된 컴퓨팅 노드 배포 단계는 RHCOS에 따라 다릅니다. RHEL 기반 컴퓨팅 머신을 사용하기로 선택한 경우 시스템 업데이트 수행, 패치 적용 및 기타 필요한 모든 작업 실행을 포함한 모든 운영 체제의 라이프 사이클 관리 및 유지 관리에 대한 책임이 있습니다. RHEL 8 컴퓨팅 머신만 지원됩니다.
다음 방법을 사용하여 ISO 및 PXE 설치 중에 RHCOS를 구성할 수 있습니다.
-
커널 인수: 커널 인수를 사용하여 설치 관련 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 HTTP 서버에 업로드한 RHCOS 설치 파일의 위치와 설치 중인 노드 유형에 대한 Ignition 구성 파일의 위치를 지정할 수 있습니다. PXE 설치의 경우
APPEND매개 변수를 사용하여 라이브 설치 프로그램의 커널에 인수를 전달할 수 있습니다. ISO 설치의 경우는 라이브 설치 부팅 프로세스를 중단하고 커널 매개 변수를 추가할 수 있습니다. 두 경우 모두 특정coreos.inst. *인수를 사용하여 라이브 설치 프로그램을 지시 할 수 있을 뿐 만 아니라 표준 커널 서비스를 활성화/비활성화하기 위해 표준 설치 부팅 인수를 사용할 수 있습니다. -
Ignition 구성: OpenShift Container Platform Ignition 구성 파일(*
.ign)은 설치 중인 노드 유형에 따라 다릅니다. RHCOS 설치 중에 부트스트랩, 컨트롤 플레인 또는 컴퓨팅 노드 Ignition 구성 파일의 위치를 전달하여 첫 번째 부팅 시 적용됩니다. 특별한 경우에는 라이브 시스템으로 전달할 별도의 제한된 Ignition 설정을 만들 수 있습니다. 이 Ignition 설정은 설치 완료 후 프로비저닝 시스템에 설치가 성공적으로 완료되었는지를 보고하는 것과 같은 일련의 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 특수 Ignition 구성은 설치된 시스템의 처음 부팅 시 적용되는coreos-installer에 의해 소비됩니다. 라이브 ISO에 표준 컨트롤 플레인 및 컴퓨팅 노드 Ignition 구성을 직접 제공하지 마십시오. coreos-installer: 처음 부팅하기 전에 다양한 방법으로 영구 시스템을 준비 할 수 있도록 쉘 프롬프트에서 라이브 ISO 설치 프로그램을 시작할 수 있습니다.coreos-installer명령을 실행하여 추가하는 다양한 아티팩트를 식별하고 디스크 파티션을 사용하여 네트워크를 설정할 수 있습니다. 경우에 따라 라이브 시스템에서 기능을 구성하고 설치된 시스템에 복사할 수도 있습니다.참고버전
0.17.0-3부터coreos-installer를실행하려면 RHEL 9 이상이 필요합니다. 이전 버전의coreos-installer를사용하여 최신 OpenShift Container Platform 릴리스의 RHCOS 아티팩트를 사용자 지정하고 디스크에 Metal 이미지를 설치할 수 있습니다.coreos-installer이미지 미러 페이지에서coreos-installer바이너리의 이전 버전을 다운로드할 수 있습니다.
ISO 또는 PXE 설치 사용 여부는 상황에 따라 달라집니다. PXE 설치에는 사용 가능한 DHCP 서비스와 추가 준비가 필요하지만 설치 프로세스를 보다 자동화할 수 있습니다. ISO 설치는 주로 수동적인 프로세스에서 여러 시스템을 설정하는 경우 불편할 수 있습니다.
1.13.1. ISO 이미지를 사용하여 RHCOS 설치 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
물리적 또는 가상 머신을 프로비저닝하려면 부팅 가능한 ISO 이미지를 사용하여 RHCOS를 설치합니다. 이 방법을 사용하면 로컬 미디어 또는 가상 드라이브에서 직접 운영 체제를 배포할 수 있습니다.
사전 요구 사항
- 클러스터에 대한 Ignition 구성 파일이 생성되어 있습니다.
- 적합한 네트워크, DNS 및 로드 밸런싱 인프라를 구성했습니다.
- 사용자 컴퓨터에서 액세스할 수 있고 사용자가 생성한 시스템에서 액세스할 수 있는 HTTP 서버에 대한 액세스 권한을 확보합니다.
- 네트워킹 및 디스크 파티션과 같은 기능을 구성하는 다양한 방법에 대해서는 고급 RHCOS 설치 구성섹션을 살펴보십시오.
프로세스
각 Ignition 구성 파일에 대해 SHA512 다이제스트를 가져옵니다. 예를 들어 Linux를 실행하는 시스템에서 다음을 사용하여
bootstrap.ignIgnition 구성 파일의 SHA512 다이제스트를 가져올 수 있습니다.$ sha512sum <installation_directory>/bootstrap.ign다이제스트는 클러스터 노드에서 Ignition 구성 파일의 신뢰성을 검증하기 위해 이후 단계에서
coreos-installer에 제공됩니다.설치 프로그램에서 생성한 부트스트랩, 컨트롤 플레인, 컴퓨팅 노드 Ignition 구성 파일을 HTTP 서버에 업로드합니다. 해당 파일의 URL을 기록해 둡니다.
중요HTTP 서버에 저장하기 전에 Ignition 구성에서 구성 설정을 추가하거나 변경할 수 있습니다. 설치를 마친 후 클러스터에 컴퓨팅 시스템을 더 추가하려면 Ignition 구성 파일을 삭제하지 마십시오.
설치 호스트에서 Ignition 구성 파일을 URL에서 사용할 수 있는지 확인합니다. 다음 예에서는 부트스트랩 노드에 대한 Ignition 구성 파일을 가져옵니다.
$ curl -k http://<HTTP_server>/bootstrap.ign<HTTP_server>: 명령에서
bootstrap.ign을master.ign또는worker.ign으로 교체하여 컨트롤 플레인 및 컴퓨팅 노드의 Ignition 구성 파일도 사용할 수 있는지 확인합니다.출력 예
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0{"ignition":{"version":"3.2.0"},"passwd":{"users":[{"name":"core","sshAuthorizedKeys":["ssh-rsa...
운영 체제 인스턴스를 설치하는 데 필요한 RHCOS kernel ,
initramfs및 rootfs 파일을 RHCOS 이미지 미러 페이지에서 얻을 수 있지만, RHCOS 파일의 올바른 버전을 얻는 권장 방법은 openshift-install 명령의 출력을 사용하는 것입니다.$ openshift-install coreos print-stream-json | grep '\.iso[^.]'출력 예
"location": "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-aarch64/<release>/aarch64/rhcos-<release>-live.aarch64.iso", "location": "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-ppc64le/<release>/ppc64le/rhcos-<release>-live.ppc64le.iso", "location": "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-s390x/<release>/s390x/rhcos-<release>-live.s390x.iso", "location": "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19/<release>/x86_64/rhcos-<release>-live.x86_64.iso",중요RHCOS 이미지는 OpenShift Container Platform 릴리스에 따라 변경되지 않을 수 있습니다. 설치하는 OpenShift Container Platform 버전과 같거나 그 이하의 버전 중 가장 최신 버전의 이미지를 다운로드해야 합니다. 사용 가능한 경우 OpenShift Container Platform 버전과 일치하는 이미지 버전을 사용합니다. 이 프로세스에는 ISO 이미지만 사용하십시오. 이 설치 유형에서는 RHCOS qcow2 이미지가 지원되지 않습니다.
ISO 파일 이름은 다음 예와 유사합니다.
rhcos-<version>-live.<architecture>.isoISO를 사용하여 RHCOS 설치를 시작합니다. 다음 설치 옵션 중 하나를 사용합니다.
- ISO 이미지를 디스크에 굽고 직접 부팅합니다.
- LOM(Lightweight-out Management) 인터페이스를 사용하여 ISO 리디렉션을 사용합니다.
옵션을 지정하거나 라이브 부팅 시퀀스를 중단하지 않고 RHCOS ISO 이미지를 부팅합니다. 설치 프로그램이 RHCOS 라이브 환경에서 쉘 프롬프트로 부팅될 때까지 기다립니다.
참고커널 인수를 추가하기 위해 RHCOS 설치 부팅 프로세스를 중단할 수 있습니다. 하지만 이 ISO 프로세스에서는 커널 인수를 추가하지 않고 다음 단계에 설명된 대로
coreos-installer명령을 사용해야 합니다.coreos-installer명령을 실행하고 설치 요구 사항을 충족하는 옵션을 지정합니다. 최소한 노드 유형에 대한 Ignition 구성 파일과 설치할 장치를 가리키는 URL을 지정해야 합니다.$ sudo coreos-installer install --ignition-url=http://<HTTP_server>/<node_type>.ign <device> \ --ignition-hash=sha512-<digest>-
<device>:core사용자에게 설치를 수행하는 데 필요한 root 권한이 없으므로sudo를 사용하여coreos-installer명령을 실행해야 합니다. <
digest>: 클러스터 노드에서 Ignition 구성 파일을 HTTP URL을 통해 가져올 때--ignition-hash옵션이 필요합니다.<digest>는 이전 단계에서 얻은 Ignition 구성 파일 SHA512 다이제스트입니다.참고TLS를 사용하는 HTTPS 서버를 통해 Ignition 구성 파일을 제공하려는 경우
coreos-installer를 실행하기 전에 내부 인증 기관(CA)을 시스템 신뢰 저장소에 추가할 수 있습니다.다음 예제에서는
/dev/sda장치에 부트스트랩 노드 설치를 초기화합니다. 부트스트랩 노드의 Ignition 구성 파일은 IP 주소 192.168.1.2가 있는 HTTP 웹 서버에서 가져옵니다.$ sudo coreos-installer install --ignition-url=http://192.168.1.2:80/installation_directory/bootstrap.ign /dev/sda \ --ignition-hash=sha512-a5a2d43879223273c9b60af66b44202a1d1248fc01cf156c46d4a79f552b6bad47bc8cc78ddf0116e80c59d2ea9e32ba53bc807afbca581aa059311def2c3e3b
-
머신 콘솔에서 RHCOS 설치 진행률을 모니터링합니다.
중요OpenShift Container Platform 설치를 시작하기 전에 각 노드에서 성공적으로 설치되었는지 확인합니다. 설치 프로세스를 관찰하면 발생할 수 있는 RHCOS 설치 문제의 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- RHCOS를 설치한 후에는 시스템을 재부팅해야 합니다. 시스템이 재부팅되는 동안 지정한 Ignition 구성 파일이 적용됩니다.
콘솔 출력을 확인하여 Ignition이 실행되었는지 확인합니다.
명령 예
Ignition: ran on 2022/03/14 14:48:33 UTC (this boot) Ignition: user-provided config was applied계속해서 클러스터에 대한 나머지 시스템을 모두 생성합니다.
중요이때 부트스트랩 및 컨트롤 플레인 시스템을 생성해야 합니다. 컨트롤 플레인 시스템이 예약 가능하지 않은 경우 OpenShift Container Platform을 설치하기 전에 두 개 이상의 컴퓨팅 시스템도 생성합니다.
적합한 네트워킹, DNS 및 로드 밸런싱 인프라가 있는 경우 RHCOS 노드가 재부팅된 후 OpenShift Container Platform 부트스트랩 프로세스가 자동으로 시작됩니다.
참고RHCOS 노드에는
core사용자의 기본 암호가 포함되지어 있지 않습니다.install_config.yaml파일에 지정한 공개 키에 대한 액세스 권한이 있는 사용자로ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>을 실행하여 노드에 액세스할 수 있습니다. RHCOS를 실행하는 OpenShift Container Platform 4 클러스터 노드는 변경할 수 없으며 Operator를 통해 클러스터 변경 사항을 적용합니다. SSH를 사용하여 클러스터 노드에 액세스하는 것은 권장되지 않습니다. 그러나 설치 문제를 조사할 때 OpenShift Container Platform API를 사용할 수 없거나 kubelet이 대상 노드에서 제대로 작동하지 않는 경우 디버깅 또는 재해 복구에 SSH 액세스가 필요할 수 있습니다.
1.13.2. PXE 또는 iPXE 부팅을 사용하여 RHCOS 설치 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
PXE 또는 iPXE 부팅을 사용하여 시스템에 RHCOS를 설치할 수 있습니다.
사전 요구 사항
- 클러스터에 대한 Ignition 구성 파일이 생성되어 있습니다.
- 적합한 네트워크, DNS 및 로드 밸런싱 인프라가 구성되어 있습니다.
- 적합한 PXE 또는 iPXE 인프라가 구성되어 있습니다.
- 사용자 컴퓨터에서 액세스할 수 있고 사용자가 생성한 시스템에서 액세스할 수 있는 HTTP 서버에 대한 액세스 권한을 확보합니다.
- 네트워킹 및 디스크 파티션과 같은 기능을 구성하는 다양한 방법에 대해서는 고급 RHCOS 설치 구성섹션을 살펴보십시오.
프로세스
설치 프로그램에서 생성한 부트스트랩, 컨트롤 플레인, 컴퓨팅 노드 Ignition 구성 파일을 HTTP 서버에 업로드합니다. 해당 파일의 URL을 기록해 둡니다.
중요HTTP 서버에 저장하기 전에 Ignition 구성에서 구성 설정을 추가하거나 변경할 수 있습니다. 설치를 마친 후 클러스터에 컴퓨팅 시스템을 더 추가하려면 Ignition 구성 파일을 삭제하지 마십시오.
설치 호스트에서 Ignition 구성 파일을 URL에서 사용할 수 있는지 확인합니다. 다음 예에서는 부트스트랩 노드에 대한 Ignition 구성 파일을 가져옵니다.
$ curl -k http://<HTTP_server>/bootstrap.ign<
HTTP_server>: 명령에서bootstrap.ign을master.ign또는worker.ign으로 교체하여 컨트롤 플레인 및 컴퓨팅 노드의 Ignition 구성 파일도 사용할 수 있는지 확인합니다.출력 예
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0{"ignition":{"version":"3.2.0"},"passwd":{"users":[{"name":"core","sshAuthorizedKeys":["ssh-rsa...
운영 체제 인스턴스를 설치하는 데 필요한 RHCOS
kernel,initramfs및rootfs파일을 RHCOS 이미지 미러 페이지에서 얻을 수 있지만, RHCOS 파일의 올바른 버전을 얻는 권장 방법은openshift-install명령의 출력을 사용하는 것입니다.$ openshift-install coreos print-stream-json | grep -Eo '"https.*(kernel-|initramfs.|rootfs.)\w+(\.img)?"'출력 예
"<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-aarch64/<release>/aarch64/rhcos-<release>-live-kernel-aarch64" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-aarch64/<release>/aarch64/rhcos-<release>-live-initramfs.aarch64.img" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-aarch64/<release>/aarch64/rhcos-<release>-live-rootfs.aarch64.img" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-ppc64le/49.84.202110081256-0/ppc64le/rhcos-<release>-live-kernel-ppc64le" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-ppc64le/<release>/ppc64le/rhcos-<release>-live-initramfs.ppc64le.img" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-ppc64le/<release>/ppc64le/rhcos-<release>-live-rootfs.ppc64le.img" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-s390x/<release>/s390x/rhcos-<release>-live-kernel-s390x" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-s390x/<release>/s390x/rhcos-<release>-live-initramfs.s390x.img" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19-s390x/<release>/s390x/rhcos-<release>-live-rootfs.s390x.img" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19/<release>/x86_64/rhcos-<release>-live-kernel-x86_64" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19/<release>/x86_64/rhcos-<release>-live-initramfs.x86_64.img" "<url>/art/storage/releases/rhcos-4.19/<release>/x86_64/rhcos-<release>-live-rootfs.x86_64.img"중요OpenShift Container Platform의 모든 릴리스에서 RHCOS 아티팩트가 변경되지 않을 수도 있습니다. 설치하는 OpenShift Container Platform 버전과 같거나 그 이하의 버전 중 가장 최신 버전의 이미지를 다운로드해야 합니다. 이 프로시저에는 아래 설명된 적절한
kernel,initramfs및rootfs아티팩트만 사용하십시오. 이 설치 유형에서는 RHCOS QCOW2 이미지가 지원되지 않습니다.OpenShift Container Platform 버전 번호가 파일 이름에 포함됩니다. 다음 예와 유사합니다.
-
kernel:rhcos-<version>-live-kernel-<architecture> -
initramfs:rhcos-<version>-live-initramfs.<architecture>.img -
rootfs:rhcos-<version>-live-rootfs.<architecture>.img
-
rootfs,kernel및initramfs파일을 HTTP 서버에 업로드합니다.중요설치를 마친 후 클러스터에 컴퓨팅 시스템을 더 추가하려면 Ignition 구성 파일을 삭제하지 마십시오.
- RHCOS가 설치된 후 시스템이 로컬 디스크에서 부팅되도록 네트워크 부팅 인프라를 구성하십시오.
- RHCOS 이미지에 대한 PXE 또는 iPXE 설치를 구성하고 설치를 시작하십시오.
사용 환경에 대한 다음 예시 메뉴 항목 중 하나를 수정하고, 이미지 및 Ignition 파일에 적절히 접근할 수 있는지 확인하십시오.
PXE (
x86_64)의 경우:DEFAULT pxeboot TIMEOUT 20 PROMPT 0 LABEL pxeboot KERNEL http://<HTTP_server>/rhcos-<version>-live-kernel-<architecture> APPEND initrd=http://<HTTP_server>/rhcos-<version>-live-initramfs.<architecture>.img coreos.live.rootfs_url=http://<HTTP_server>/rhcos-<version>-live-rootfs.<architecture>.img coreos.inst.install_dev=/dev/sda coreos.inst.ignition_url=http://<HTTP_server>/bootstrap.ign다음과 같습니다.
kernel-
HTTP 서버에 업로드한 라이브
kernel파일의 위치를 지정합니다. URL은 HTTP, TFTP 또는 FTP여야 합니다. HTTPS와 NFS는 지원되지 않습니다. initrd=mainNIC를 여러 개 사용하는 경우
ip옵션에 단일 인터페이스를 지정합니다. 예를 들어,eno1라는 NIC에서 DHCP를 사용하려면ip=eno1:dhcp를 설정하십시오. HTTP 서버에 업로드한 RHCOS 파일의 위치를 지정합니다.initrd매개변수 값은initramfs파일의 위치,coreos.live.rootfs_url매개변수 값은rootfs파일의 위치,coreos.inst.ignition_url매개변수 값은 부트스트랩 Ignition 구성 파일의 위치입니다.APPEND줄에 커널 인수를 더 추가하여 네트워킹 또는 기타 부팅 옵션도 구성할 수 있습니다.참고이 구성은 그래픽 콘솔이 있는 머신에서 직렬 콘솔 액세스를 활성화하지 않습니다. 다른 콘솔을 구성하려면
APPEND행에 하나 이상의console=인수를 추가합니다. 예를 들어console=tty0 console=ttyS0을 추가하여 첫 번째 PC 직렬 포트를 기본 콘솔로 설정하고 그래픽 콘솔을 보조 콘솔로 설정합니다. 자세한 내용은 Red Hat Enterprise Linux에서 직렬 터미널 및/또는 콘솔을 설정하는 방법 및 "고급 RHCOS 설치 구성" 섹션의 "PXE 및 ISO 설치를 위한 직렬 콘솔 활성화"를 참조하세요.
iPXE(
x86_64+aarch64)의 경우:kernel http://<HTTP_server>/rhcos-<version>-live-kernel-<architecture> initrd=main coreos.live.rootfs_url=http://<HTTP_server>/rhcos-<version>-live-rootfs.<architecture>.img coreos.inst.install_dev=/dev/sda coreos.inst.ignition_url=http://<HTTP_server>/bootstrap.ign initrd --name main http://<HTTP_server>/rhcos-<version>-live-initramfs.<architecture>.img bootkernel-
HTTP 서버에 업로드한 RHCOS 파일의 위치를 지정합니다.
kernel매개변수 값은kernel파일의 위치이고initrd=main인수는 UEFI 시스템에서 부팅하는 데 필요하며coreos.live.rootfs_url매개 변수 값은rootfs파일의 위치이며,coreos.inst.ignition_url매개 변수 값은 부트스트랩 Ignition 설정 파일의 위치입니다. NIC를 여러 개 사용하는 경우ip옵션에 단일 인터페이스를 지정합니다. 예를 들어,eno1라는 NIC에서 DHCP를 사용하려면ip=eno1:dhcp를 설정하십시오. initrdHTTP 서버에 업로드한
initramfs파일의 위치를 지정합니다.참고이 구성은 그래픽 콘솔이 있는 머신에서 직렬 콘솔 액세스를 활성화하지 않습니다. 다른 콘솔을 구성하려면
kernel행에 하나 이상의console=인수를 추가합니다. 예를 들어console=tty0 console=ttyS0을 추가하여 첫 번째 PC 직렬 포트를 기본 콘솔로 설정하고 그래픽 콘솔을 보조 콘솔로 설정합니다. 자세한 내용은 Red Hat Enterprise Linux에서 직렬 터미널 및/또는 콘솔을 설정하는 방법 및 "고급 RHCOS 설치 구성" 섹션의 "PXE 및 ISO 설치를 위한 직렬 콘솔 활성화"를 참조하세요.참고aarch64아키텍처에서 CoreOSkernel을 부팅하려면IMAGE_GZIP옵션이 활성화된 iPXE 빌드 버전을 사용해야 합니다. iPXE의IMAGE_GZIP옵션을 참조하십시오.
aarch64에서 PXE(UEFI 및 Grub을 두 번째 단계로 사용)의 경우:menuentry 'Install CoreOS' { linux rhcos-<version>-live-kernel-<architecture> coreos.live.rootfs_url=http://<HTTP_server>/rhcos-<version>-live-rootfs.<architecture>.img coreos.inst.install_dev=/dev/sda coreos.inst.ignition_url=http://<HTTP_server>/bootstrap.ign initrd rhcos-<version>-live-initramfs.<architecture>.img }다음과 같습니다.
coreos.live.rootfs_url- HTTP/TFTP 서버에 업로드한 RHCOS 파일의 위치를 지정합니다.
kernel-
kernel매개변수 값은 TFTP 서버의파일의 위치입니다.coreos.live.rootfs_url매개변수 값은rootfs파일의 위치이며coreos.inst.ignition_url매개변수 값은 HTTP Server의 부트스트랩 Ignition 구성 파일의 위치입니다. NIC를 여러 개 사용하는 경우ip옵션에 단일 인터페이스를 지정합니다. 예를 들어,eno1라는 NIC에서 DHCP를 사용하려면ip=eno1:dhcp를 설정하십시오. initrd rhcos-
TFTP 서버에 업로드한
initramfs파일의 위치를 지정합니다.
머신 콘솔에서 RHCOS 설치 진행률을 모니터링합니다.
중요OpenShift Container Platform 설치를 시작하기 전에 각 노드에서 성공적으로 설치되었는지 확인합니다. 설치 프로세스를 관찰하면 발생할 수 있는 RHCOS 설치 문제의 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- RHCOS가 설치되면 시스템을 재부팅합니다. 시스템이 재부팅되는 동안 지정한 Ignition 구성 파일이 적용됩니다.
콘솔 출력을 확인하여 Ignition이 실행되었는지 확인합니다.
명령 예
Ignition: ran on 2022/03/14 14:48:33 UTC (this boot) Ignition: user-provided config was applied클러스터용 시스템 생성을 계속합니다.
중요이때 부트스트랩 및 컨트롤 플레인 시스템을 생성해야 합니다. 컨트롤 플레인 시스템이 예약 가능하지 않은 경우 클러스터를 설치하기 전에 두 개 이상의 컴퓨팅 시스템도 생성합니다.
적합한 네트워킹, DNS 및 로드 밸런싱 인프라가 있는 경우 RHCOS 노드가 재부팅된 후 OpenShift Container Platform 부트스트랩 프로세스가 자동으로 시작됩니다.
참고RHCOS 노드에는
core사용자의 기본 암호가 포함되지어 있지 않습니다.install_config.yaml파일에 지정한 공개 키에 대한 액세스 권한이 있는 사용자로ssh core@<node>.<cluster_name>.<base_domain>을 실행하여 노드에 액세스할 수 있습니다. RHCOS를 실행하는 OpenShift Container Platform 4 클러스터 노드는 변경할 수 없으며 Operator를 통해 클러스터 변경 사항을 적용합니다. SSH를 사용하여 클러스터 노드에 액세스하는 것은 권장되지 않습니다. 그러나 설치 문제를 조사할 때 OpenShift Container Platform API를 사용할 수 없거나 kubelet이 대상 노드에서 제대로 작동하지 않는 경우 디버깅 또는 재해 복구에 SSH 액세스가 필요할 수 있습니다.
1.13.3. 고급 RHCOS 설치 구성 옵션 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
기본 설치 방법을 통해 사용할 수 없는 고급 구성을 적용하려면 OpenShift Container Platform의 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 노드를 수동으로 프로비저닝합니다. 이 접근 방식을 사용하면 노드 인프라를 세부적으로 제어하여 특정 배포 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- 라이브 설치 프로그램에 커널 인수 전달
-
라이브 시스템에서 수동으로
coreos-installer실행 - 라이브 ISO 또는 PXE 부팅 이미지 사용자 정의
이 섹션에 설명된 수동 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 설치에 대한 고급 구성 주제는 디스크 파티셔닝, 네트워킹 및 다양한 방법으로 Ignition 구성과 관련이 있습니다.
1.13.4. ISO 설치를 위한 네트워킹 및 본딩 옵션 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 수동 설치 프로세스를 수정할 수 있도록 고급 옵션을 구성할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 ISO 설치를 위한 네트워킹 옵션의 예를 보여줍니다.
ISO 이미지에서 RHCOS를 설치하는 경우, 해당 이미지를 부팅할 때 수동으로 커널 인수를 추가하여 노드의 네트워킹을 구성할 수 있습니다. 네트워킹 인수를 지정하지 않으면 RHCOS에서 Ignition 구성 파일을 가져오는 데 네트워킹이 필요함을 감지하면 initramfs에서 DHCP가 활성화됩니다.
네트워킹 인수를 수동으로 추가할 때 initramfs에서 네트워크를 가져오려면 rd.neednet=1 커널 인수도 추가해야 합니다.
다음 표는 ISO 설치를 위해 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 노드의 네트워킹 및 본딩 구성 예를 보여줍니다. 예제에서는 ip=, nameserver=, bond= 커널 인수를 사용하는 방법을 설명합니다.
커널 인수를 추가할 때 순서가 중요합니다: ip=, nameserver= 및 bond= 입니다.
이는 시스템 부팅 중에 dracut 툴로 전달되는 네트워킹 옵션입니다. dracut 에서 지원하는 네트워킹 옵션에 대한 자세한 내용은 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
dracut.cmdline
1.13.4.1. DHCP 또는 정적 IP 주소 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
DHCP 또는 개별 고정 IP 주소를 사용하여 IP 주소를 구성할 수 있습니다. 고정 IP를 설정하는 경우 각 노드에서 DNS 서버 IP 주소를 식별해야 합니다.
절차의 구성 예제에서는 다음 구성 요소의 IP 주소를 업데이트합니다.
-
노드의 IP 주소는
10.10.10.2로 설정 -
게이트웨이 주소는
10.10.10.254로 지정 -
넷마스크는
255.255.255.0로 설정 -
core0.example.com의 호스트 이름 -
4.4.4.41의 DNS 서버 주소 -
auto-configuration 값을
none으로 설정합니다. IP 네트워킹이 정적으로 구성되면 자동 구성이 필요하지 않습니다.
프로세스
다음 명령과 같은 명령을 입력하여 고정 IP 주소를 구성합니다.
ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:enp1s0:none nameserver=4.4.4.41다음 명령과 같은 명령을 입력하여 DHCP IP 주소를 구성합니다.
ip=enp1s0:dhcp참고DHCP를 사용하여 RHCOS 시스템의 IP 주소 지정을 구성하는 경우 시스템은 DHCP를 통해 DNS 서버 정보도 가져옵니다. DHCP 기반 배포의 경우 DHCP 서버 구성을 통해 RHCOS 노드에서 사용할 DNS 서버 주소를 정의할 수 있습니다.
두 개 이상의 네트워크 인터페이스와 인터페이스가 하나만 있는 경우 단일 인터페이스에서 DHCP를 비활성화합니다. 이 예에서
enp1s0인터페이스에는 정적 네트워킹 구성이 있으며,enp2s0에는 DHCP가 사용되지 않습니다.ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:enp1s0:none ip=::::core0.example.com:enp2s0:none시스템의 DHCP 및 고정 IP 구성을 여러 네트워크 인터페이스와 결합해야 하는 경우 다음 예제 명령을 실행합니다.
ip=enp1s0:dhcp ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:enp2s0:none
1.13.4.2. 정적 호스트 이름 없이 IP 주소 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
정적 호스트 이름을 할당하지 않고도 IP 주소를 구성할 수 있습니다. 사용자가 정적 호스트 이름을 설정하지 않으면 역방향 DNS 조회에 의해 정적 호스트 이름을 선택하고 자동으로 설정합니다.
절차의 구성 예제에서는 다음 구성 요소의 IP 주소를 업데이트합니다.
-
노드의 IP 주소는
10.10.10.2로 설정 -
게이트웨이 주소는
10.10.10.254로 지정 -
넷마스크는
255.255.255.0로 설정 -
4.4.4.41의 DNS 서버 주소 -
auto-configuration 값을
none으로 설정합니다. IP 네트워킹이 정적으로 구성되면 자동 구성이 필요하지 않습니다.
프로세스
정적 호스트 이름 없이 IP 주소를 구성하려면 다음 명령과 같이 명령을 입력합니다.
ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0::enp1s0:none nameserver=4.4.4.41
1.13.4.3. 여러 네트워크 인터페이스 및 DNS 서버 지정 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
여러 개의 ip= 항목을 설정하여 여러 개의 네트워크 인터페이스를 지정할 수 있습니다. 각 서버에 대한 nameserver= 항목을 추가하여 여러 DNS 서버를 제공할 수 있습니다.
프로세스
인터페이스에 여러 네트워크 인터페이스를 지정하려면 다음 명령과 같은 명령을 입력합니다.
ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:enp1s0:none ip=10.10.10.3::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:enp2s0:none각 서버에 대한
nameserver=항목을 추가하여 여러 DNS 서버를 제공하려면 다음 명령과 같은 명령을 입력합니다.nameserver=1.1.1.1 nameserver=8.8.8.8
1.13.4.4. 기본 게이트웨이 및 경로 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
선택 사항으로 rd.route= 값을 설정하여 추가 네트워크에 대한 경로를 구성할 수 있습니다.
하나 이상의 네트워크를 구성할 때 하나의 기본 게이트웨이가 필요합니다. 추가 네트워크 게이트웨이가 기본 네트워크 게이트웨이와 다른 경우 기본 게이트웨이가 기본 네트워크 게이트웨이어야 합니다.
프로세스
기본 게이트웨이를 구성하려면 다음 명령을 입력합니다.
ip=::10.10.10.254::::추가 네트워크의 경로를 구성하려면 다음 명령을 입력합니다.
rd.route=20.20.20.0/24:20.20.20.254:enp2s0
1.13.4.5. 개별 인터페이스에서 VLAN 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
선택적 작업에서는 vlan= 매개변수를 사용하여 개별 인터페이스에서 VLAN을 구성할 수 있습니다.
프로세스
네트워크 인터페이스에서 VLAN을 구성하고 고정 IP 주소를 사용하려면 다음 명령을 실행하세요.
ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:enp2s0.100:none vlan=enp2s0.100:enp2s0네트워크 인터페이스에서 VLAN을 구성하고 DHCP를 사용하려면 다음 명령을 실행하세요.
ip=enp2s0.100:dhcp vlan=enp2s0.100:enp2s0
1.13.4.6. 여러 네트워크 인터페이스를 단일 인터페이스에 결합 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
선택적 작업에서는 bond= 옵션을 사용하여 여러 네트워크 인터페이스를 단일 인터페이스에 연결할 수 있습니다. 이 작업을 완료하면 네트워크 환경의 단일 장애 지점을 제거할 수 있습니다.
다음 예제에서는 /etc/config/network 파일을 편집하고 여러 네트워크 인터페이스를 단일 인터페이스에 결합하는 다음 구문을 지정하는 방법을 보여줍니다.
bond=<name>[:<network_interfaces>][:<options>]
-
<name> : 본딩 장치 이름을 지정합니다(예:bond0). -
<network_interfaces>:em1,em2와 같이 쉼표로 구분된 물리적(ethernet) 인터페이스 목록을 지정합니다. -
<options>: 쉼표로 구분된 본딩 옵션 목록을 지정합니다. 'modinfo bonding명령을 입력하여 사용 가능한 옵션을 확인합니다.
bond= 명령을 사용하여 결합된 인터페이스를 생성할 때 IP 주소가 할당되는 방법과 결합된 인터페이스에 대한 기타 정보를 지정해야 합니다.
프로세스
DHCP를 사용하도록 결합된 인터페이스를 구성하려면 본딩의 IP 주소를
dhcp로 설정하여/etc/config/network파일을 편집합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.bond=bond0:em1,em2:mode=active-backup ip=bond0:dhcp고정 IP 주소를 사용하도록 결합된 인터페이스를 구성하려면 원하는 특정 IP 주소와 관련 정보를 입력하는
/etc/config/network파일을 편집합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.bond=bond0:em1,em2:mode=active-backup ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:bond0:none
1.13.4.7. 여러 SR-IOV 네트워크 인터페이스를 듀얼 포트 NIC 인터페이스에 결합 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
bond= 옵션을 사용하여 여러 SR-IOV 네트워크 인터페이스를 듀얼 포트 NIC 인터페이스에 결합할 수 있습니다. 이 작업은 단일 물리적 포트가 단일 장애 지점이 되지 않도록 하여 네트워크에 고가용성 기능을 제공합니다. 프로시저 작업을 각 노드에 적용해야 합니다.
프로세스
- SR-IOV 장치 관리의 지침에 따라 SR-IOV 가상 기능(VF)을 생성합니다. "SR-IOV 네트워킹 장치를 가상 머신에 연결" 섹션의 절차를 따르세요.
네트워크 본딩 구성의 지침에 따라 본드를 생성하고 원하는 VF를 본드에 연결한 다음 본드 링크 상태를 설정합니다. 설명된 절차 중 하나를 따라 채권을 생성하세요.
다음 예제에서는 사용해야 하는 구문을 보여줍니다.
결합된 인터페이스를 구성하는 구문:
bond = name [: network_interfaces] [: options]<name>은 본딩 장치 이름(bond0)이고,<network_interfaces>는커널에서 알려진 이름으로 가상 함수(VF)를 나타내며ip link명령의 출력에 표시됩니다(eno1f0,eno2f0). 그리고 options는 쉼표로 구분된 본딩 옵션 목록입니다. 사용 가능한 옵션을 보려면modinfo bonding을 입력하십시오.bond=를 사용하여 결합된 인터페이스를 생성할 때 IP 주소가 할당되는 방법과 결합된 인터페이스에 대한 기타 정보를 지정해야 합니다.DHCP를 사용하도록 결합된 인터페이스를 구성하려면 bond의 IP 주소를
dhcp로 설정하십시오. 예를 들면 다음과 같습니다.bond=bond0:eno1f0,eno2f0:mode=active-backup ip=bond0:dhcp고정 IP 주소를 사용하도록 결합된 인터페이스를 구성하려면 원하는 특정 IP 주소 및 관련 정보를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
bond=bond0:eno1f0,eno2f0:mode=active-backup ip=10.10.10.2::10.10.10.254:255.255.255.0:core0.example.com:bond0:none
선택 사항:
team=매개 변수를 사용하여 네트워크 티밍을 본딩의 대안으로 사용할 수 있습니다.팀 인터페이스를 구성하는 구문은
team=name[:network_interfaces]입니다.name은 팀 장치 이름(
team0)이고 network_interfaces는 쉼표로 구분된 실제 인터페이스(ethernet) 인터페이스(em1, em2) 목록을 나타냅니다.참고팀 구성은 RHCOS가 향후 RHEL 버전으로 전환하면 더 이상 사용되지 않을 예정입니다. 자세한 내용은 Red Hat Knowledgebase 문서를 참조하십시오.
다음 예제를 사용하여 네트워크 팀을 구성합니다.
team=team0:em1,em2 ip=team0:dhcp
1.13.4.8. ISO 및 PXE 설치를 위한 coreos-installer 및 부팅 옵션 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
ISO 이미지에서 RHCOS 라이브 환경으로 부팅한 후 명령 프롬프트에서 coreos-installer install <options> <device>를 실행하여 RHCOS를 설치할 수 있습니다.
다음 표는 coreos-installer 명령으로 전달할 수 있는 하위 명령, 옵션 및 인수를 보여줍니다.
| coreos-installer 설치 하위 명령 | |
| 하위 명령 | 설명 |
|
| ISO 이미지에 Ignition 구성를 삽입합니다. |
| coreos-installer 설치 하위 명령 옵션 | |
| 옵션 | 설명 |
|
| 이미지 URL을 수동으로 지정합니다. |
|
| 로컬 이미지 파일을 수동으로 지정합니다. 디버깅에 사용됩니다. |
|
| 파일의 Ignition 구성을 삽입합니다. |
|
| URL의 Ignition 구성을 삽입합니다. |
|
|
Ignition 구성의 |
|
| 설치된 시스템의 Ignition 플랫폼 ID를 재정의합니다. |
|
|
설치된 시스템에 커널 및 부트 로더 콘솔을 설정합니다. |
|
| 설치된 시스템에 기본 커널 인수를 추가합니다. |
|
| 설치된 시스템에서 기본 커널 인수를 삭제합니다. |
|
| 설치 환경의 네트워크 구성을 복사합니다. 중요
|
|
|
|
|
| 이 레이블 glob로 파티션을 저장합니다. |
|
| 이 번호 또는 범위로 파티션을 저장합니다. |
|
| RHCOS 이미지 서명 검증을 건너뜁니다. |
|
| HTTPS 또는 해시 없는 Ignition URL을 허용합니다. |
|
|
대상 CPU 아키텍처입니다. 유효한 값은 |
|
| 오류 발생한 파티션 테이블을 지우지 않습니다. |
|
| 도움말 정보를 출력합니다. |
| coreos-installer 설치 하위 명령 인수 | |
| 인수 | 설명 |
|
| 대상 장치입니다. |
| coreos-installer ISO 하위 명령 | |
| 하위 명령 | 설명 |
|
| RHCOS 라이브 ISO 이미지를 사용자 정의합니다. |
|
| RHCOS 라이브 ISO 이미지를 기본 설정으로 복원합니다. |
|
| ISO 이미지에서 삽입된 Ignition 구성를 제거합니다. |
| coreos-installer ISO 사용자 정의 하위 명령 옵션 | |
| 옵션 | 설명 |
|
| 지정된 Ignition 구성 파일을 대상 시스템의 새 구성 조각에 병합합니다. |
|
| 대상 시스템의 커널 및 부트 로더 콘솔을 지정합니다. |
|
| 지정된 대상 장치를 설치하고 덮어씁니다. |
|
| 대상 시스템의 각 부팅에 커널 인수를 추가합니다. |
|
| 대상 시스템의 각 부팅에서 커널 인수를 삭제합니다. |
|
| 라이브 및 대상 시스템에 지정된 NetworkManager 키 파일을 사용하여 네트워킹을 구성합니다. |
|
| Ignition에서 신뢰할 추가 TLS 인증 기관을 지정합니다. |
|
| 설치 전에 지정된 스크립트를 실행합니다. |
|
| 설치 후 지정된 스크립트를 실행합니다. |
|
| 지정된 설치 프로그램 구성 파일을 적용합니다. |
|
| 지정된 Ignition 구성 파일을 라이브 환경의 새 구성 조각에 병합합니다. |
|
| 라이브 환경의 각 부팅에 커널 인수를 추가합니다. |
|
| 라이브 환경의 각 부팅에서 커널 인수를 삭제합니다. |
|
|
라이브 환경의 각 부팅에서 |
|
| 기존 Ignition 구성를 덮어씁니다. |
|
| 새 출력 파일에 ISO를 씁니다. |
|
| 도움말 정보를 출력합니다. |
| coreos-installer PXE 하위 명령 | |
| 하위 명령 | 설명 |
| 이러한 모든 옵션이 모든 하위 명령에서 허용되지는 않습니다. | |
|
| RHCOS 라이브 PXE 부팅 구성을 사용자 정의합니다. |
|
| Ignition 구성을 이미지로 래핑합니다. |
|
| 이미지에 래핑된 Ignition 구성를 표시합니다. |
| coreos-installer PXE 사용자 지정 하위 명령 옵션 | |
| 옵션 | 설명 |
| 이러한 모든 옵션이 모든 하위 명령에서 허용되지는 않습니다. | |
|
| 지정된 Ignition 구성 파일을 대상 시스템의 새 구성 조각에 병합합니다. |
|
| 대상 시스템의 커널 및 부트 로더 콘솔을 지정합니다. |
|
| 지정된 대상 장치를 설치하고 덮어씁니다. |
|
| 라이브 및 대상 시스템에 지정된 NetworkManager 키 파일을 사용하여 네트워킹을 구성합니다. |
|
| Ignition에서 신뢰할 추가 TLS 인증 기관을 지정합니다. |
|
| 설치 전에 지정된 스크립트를 실행합니다. |
|
| 설치 후 지정된 스크립트를 실행합니다. |
|
| 지정된 설치 프로그램 구성 파일을 적용합니다. |
|
| 지정된 Ignition 구성 파일을 라이브 환경의 새 구성 조각에 병합합니다. |
|
| initramfs를 새 출력 파일에 씁니다. 참고 이 옵션은 PXE 환경에 필요합니다. |
|
| 도움말 정보를 출력합니다. |
coreos.inst 부팅 인수를 RHCOS 라이브 설치 프로그램에 전달하여 부팅 시 coreos-installer 옵션을 자동으로 시작할 수 있습니다. 이러한 매개 변수는 표준 부팅 인수 외에 제공됩니다.
-
ISO 설치의 경우 부트 로더 메뉴에서 자동 부팅을 중단하여
coreos.inst옵션을 추가할 수 있습니다. RHEL CoreOS (Live) 메뉴 옵션이 강조 표시된 상태에서TAB을 눌러 자동 부팅을 중단할 수 있습니다. -
PXE 또는 iPXE 설치의 경우 RHCOS 라이브 설치 프로그램을 부팅하기 전에
coreos.inst옵션을APPEND줄에 추가해야 합니다.
다음 표는 ISO 및 PXE 설치를 위한 RHCOS 라이브 설치 관리자 coreos.inst 부팅 옵션을 보여줍니다.
| 인수 | 설명 |
|---|---|
|
| 필수 항목입니다. 설치할 시스템의 블록 장치입니다. 참고
|
|
| 선택사항: 설치된 시스템에 삽입할 Ignition 구성의 URL입니다. URL을 지정하지 않으면 Ignition 구성이 포함되지 않습니다. HTTP 및 HTTPS 프로토콜만 지원됩니다. |
|
| 선택사항: 설치 중에 보존 할 파티션의 쉼표로 구분된 레이블입니다. Glob 스타일 와일드카드가 허용됩니다. 지정된 파티션이 존재할 필요는 없습니다. |
|
|
선택사항: 설치 도중 보존할 파티션 인덱스들입니다(쉼표로 구분됨). |
|
|
선택사항: |
|
| 선택사항: 지정된 RHCOS 이미지를 다운로드하여 설치합니다.
|
|
| 선택사항: 설치 후 시스템을 재부팅하지 않습니다. 설치가 완료되면 설치 과정에서 발생되는 상황을 검사할 수 있는 프롬프트가 표시됩니다. 이 인수는 프로덕션 환경에서 사용할 수 없으며, 디버깅 용도로만 사용됩니다. |
|
|
선택사항: RHCOS 이미지가 설치되고 있는 플랫폼의 Ignition 플랫폼 ID입니다. 기본값은 |
|
|
선택사항: 라이브 부팅을 위한 Ignition 구성의 URL입니다. 예를 들어 |
1.14. 부트스트랩 프로세스가 완료될 때까지 대기 중 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
OpenShift Container Platform을 설치하려면 클러스터 노드가 RHCOS로 부팅된 후 Ignition 구성 파일을 사용하여 부트스트랩 프로세스를 초기화합니다. 클러스터가 완전히 설치되었는지 확인하려면 이 프로세스가 완료될 때까지 기다려야 합니다.
사전 요구 사항
- 클러스터에 대한 Ignition 구성 파일이 생성되어 있습니다.
- 적합한 네트워크, DNS 및 로드 밸런싱 인프라가 구성되어 있습니다.
- 설치 프로그램을 받아서 클러스터의 Ignition 구성 파일을 생성했습니다.
- 클러스터 머신에 RHCOS를 설치하고 OpenShift Container Platform 설치 프로그램에서 생성된 Ignition 구성 파일을 제공했습니다.
- 사용자 시스템에서 직접 인터넷에 액세스하거나 HTTP 또는 HTTPS 프록시를 사용할 수 있습니다.
프로세스
부트스트랩 프로세스를 모니터링합니다.
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for bootstrap-complete \ --log-level=info다음과 같습니다.
<installation_directory>- 설치 파일을 저장하는 디렉터리의 경로를 지정합니다.
--log-level=info다른 설치 세부 정보를 보려면
info대신warn,debug또는error를 지정합니다.출력 예
INFO Waiting up to 30m0s for the Kubernetes API at https://api.test.example.com:6443... INFO API v1.32.3 up INFO Waiting up to 30m0s for bootstrapping to complete... INFO It is now safe to remove the bootstrap resources이 명령은 Kubernetes API 서버가 컨트롤 플레인 시스템에서 부트스트랩되었다는 신호를 보낼 때 성공합니다.
부트스트랩 프로세스가 완료된 후 로드 밸런서에서 부트스트랩 시스템을 제거합니다.
중요이 시점에 로드 밸런서에서 부트스트랩 시스템을 제거해야 합니다. 부트스트랩 머신 자체를 제거하거나 다시 포맷할 수도 있습니다.
1.15. CLI를 사용하여 클러스터에 로그인 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
기본 시스템 사용자로 클러스터에 로그인하려면 kubeconfig 파일을 내보냅니다. 이 구성을 사용하면 CLI에서 OpenShift Container Platform 설치 중에 생성된 특정 API 서버에 인증하고 연결할 수 있습니다.
kubeconfig 파일은 클러스터에 고유하며 OpenShift Container Platform 설치 중에 생성됩니다.
사전 요구 사항
- OpenShift Container Platform 클러스터를 배포했습니다.
-
OpenShift CLI(
oc)를 설치합니다.
프로세스
다음 명령을 실행하여
kubeadmin자격 증명을 내보냅니다.$ export KUBECONFIG=<installation_directory>/auth/kubeconfig다음과 같습니다.
<installation_directory>- 설치 파일을 저장하는 디렉터리의 경로를 지정합니다.
다음 명령을 실행하여 내보낸 구성을 사용하여
oc명령을 성공적으로 실행할 수 있는지 확인하세요.$ oc whoami출력 예
system:admin
1.16. 머신의 인증서 서명 요청 승인 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터에 시스템을 추가하려면 각 시스템에 대해 생성된 CSR(인증서 서명 요청)의 상태를 확인합니다. 수동 승인이 필요한 경우 먼저 클라이언트 요청을 승인한 다음 서버 요청을 승인합니다.
사전 요구 사항
- 클러스터에 시스템을 추가했습니다.
프로세스
클러스터가 시스템을 인식하는지 확인합니다.
$ oc get nodes출력 예
NAME STATUS ROLES AGE VERSION master-0 Ready master 63m v1.32.3 master-1 Ready master 63m v1.32.3 master-2 Ready master 64m v1.32.3출력에 생성된 모든 시스템이 나열됩니다.
참고이전 출력에는 일부 CSR이 승인될 때까지 컴퓨팅 노드(작업자 노드라고도 함)가 포함되지 않을 수 있습니다.
보류 중인 CSR을 검토하고 클러스터에 추가한 각 시스템에 대해
Pending또는Approved상태의 클라이언트 및 서버 요청이 표시되는지 확인합니다.$ oc get csr출력 예
NAME AGE REQUESTOR CONDITION csr-8b2br 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:node-bootstrapper Pending csr-8vnps 15m system:serviceaccount:openshift-machine-config-operator:node-bootstrapper Pending ...예에서는 두 시스템이 클러스터에 참여하고 있습니다. 목록에는 승인된 CSR이 더 많이 나타날 수도 있습니다.
CSR이 승인되지 않은 경우, 추가된 시스템에 대한 모든 보류 중인 CSR이
Pending상태로 전환된 후 클러스터 시스템의 CSR을 승인합니다.참고CSR은 교체 주기가 자동으로 만료되므로 클러스터에 시스템을 추가한 후 1시간 이내에 CSR을 승인하십시오. 한 시간 내에 승인하지 않으면 인증서가 교체되고 각 노드에 대해 두 개 이상의 인증서가 표시됩니다. 이러한 인증서를 모두 승인해야 합니다. 클라이언트 CSR이 승인되면 Kubelet은 인증서에 대한 보조 CSR을 생성하므로 수동 승인이 필요합니다. 그러면 Kubelet에서 동일한 매개변수를 사용하여 새 인증서를 요청하는 경우 인증서 갱신 요청은
machine-approver에 의해 자동으로 승인됩니다.참고베어 메탈 및 기타 사용자 프로비저닝 인프라와 같이 머신 API를 사용하도록 활성화되지 않는 플랫폼에서 실행되는 클러스터의 경우 CSR(Kubelet service Certificate Request)을 자동으로 승인하는 방법을 구현해야 합니다. 요청이 승인되지 않으면 API 서버가 kubelet에 연결될 때 서비스 인증서가 필요하므로
oc exec,oc rsh,oc logs명령을 성공적으로 수행할 수 없습니다. Kubelet 엔드 포인트에 연결하는 모든 작업을 수행하려면 이 인증서 승인이 필요합니다. 이 방법은 새 CSR을 감시하고 CSR이system:node또는system:admin그룹의node-bootstrapper서비스 계정에 의해 제출되었는지 확인하고 노드의 ID를 확인합니다.개별적으로 승인하려면 유효한 CSR 각각에 대해 다음 명령을 실행하십시오.
$ oc adm certificate approve <csr_name>다음과 같습니다.
<csr_name>- 현재 CSR 목록에서 CSR의 이름을 지정합니다.
보류 중인 CSR을 모두 승인하려면 다음 명령을 실행하십시오.
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}{{end}}' | xargs --no-run-if-empty oc adm certificate approve참고일부 Operator는 일부 CSR이 승인될 때까지 사용할 수 없습니다.
이제 클라이언트 요청이 승인되었으므로 클러스터에 추가한 각 머신의 서버 요청을 검토해야 합니다.
$ oc get csr출력 예
NAME AGE REQUESTOR CONDITION csr-bfd72 5m26s system:node:ip-10-0-50-126.us-east-2.compute.internal Pending csr-c57lv 5m26s system:node:ip-10-0-95-157.us-east-2.compute.internal Pending ...나머지 CSR이 승인되지 않고
Pending상태인 경우 클러스터 머신의 CSR을 승인합니다.개별적으로 승인하려면 유효한 CSR 각각에 대해 다음 명령을 실행하십시오.
$ oc adm certificate approve <csr_name>다음과 같습니다.
<csr_name>- 현재 CSR 목록에서 CSR의 이름을 지정합니다.
보류 중인 CSR을 모두 승인하려면 다음 명령을 실행하십시오.
$ oc get csr -o go-template='{{range .items}}{{if not .status}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}{{end}}' | xargs oc adm certificate approve
모든 클라이언트 및 서버 CSR이 승인된 후 머신은
Ready상태가 됩니다. 다음 명령을 실행하여 확인합니다.$ oc get nodes출력 예
NAME STATUS ROLES AGE VERSION master-0 Ready master 73m v1.32.3 master-1 Ready master 73m v1.32.3 master-2 Ready master 74m v1.32.3 worker-0 Ready worker 11m v1.32.3 worker-1 Ready worker 11m v1.32.3참고머신이
Ready상태로 전환하는 데 서버 CSR의 승인 후 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
1.17. Operator의 초기 설정 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
모든 Operator를 사용할 수 있도록 컨트롤 플레인 초기화 후 즉시 필요한 Operator를 구성합니다. 이 구성은 설치 후 클러스터 환경을 안정화하려면 필수입니다.
사전 요구 사항
- 컨트롤 플레인이 초기화되어 있습니다.
프로세스
클러스터 구성 요소가 온라인 상태인지 확인합니다.
$ watch -n5 oc get clusteroperators출력 예
NAME VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED SINCE authentication 4.19.0 True False False 19m baremetal 4.19.0 True False False 37m cloud-credential 4.19.0 True False False 40m cluster-autoscaler 4.19.0 True False False 37m config-operator 4.19.0 True False False 38m console 4.19.0 True False False 26m csi-snapshot-controller 4.19.0 True False False 37m dns 4.19.0 True False False 37m etcd 4.19.0 True False False 36m image-registry 4.19.0 True False False 31m ingress 4.19.0 True False False 30m insights 4.19.0 True False False 31m kube-apiserver 4.19.0 True False False 26m kube-controller-manager 4.19.0 True False False 36m kube-scheduler 4.19.0 True False False 36m kube-storage-version-migrator 4.19.0 True False False 37m machine-api 4.19.0 True False False 29m machine-approver 4.19.0 True False False 37m machine-config 4.19.0 True False False 36m marketplace 4.19.0 True False False 37m monitoring 4.19.0 True False False 29m network 4.19.0 True False False 38m node-tuning 4.19.0 True False False 37m openshift-apiserver 4.19.0 True False False 32m openshift-controller-manager 4.19.0 True False False 30m openshift-samples 4.19.0 True False False 32m operator-lifecycle-manager 4.19.0 True False False 37m operator-lifecycle-manager-catalog 4.19.0 True False False 37m operator-lifecycle-manager-packageserver 4.19.0 True False False 32m service-ca 4.19.0 True False False 38m storage 4.19.0 True False False 37m- 사용할 수 없는 Operator를 구성합니다.
1.17.1. 기본 OperatorHub 카탈로그 소스 비활성화 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
Red Hat 및 커뮤니티 프로젝트에서 제공하는 콘텐츠를 소싱하는 Operator 카탈로그는 OpenShift Container Platform을 설치하는 동안 기본적으로 OperatorHub용으로 구성됩니다. 제한된 네트워크 환경에서는 클러스터 관리자로서 기본 카탈로그를 비활성화해야 합니다.
프로세스
OperatorHub오브젝트에disableAllDefaultSources: true를 추가하여 기본 카탈로그의 소스를 비활성화합니다.$ oc patch OperatorHub cluster --type json \ -p '[{"op": "add", "path": "/spec/disableAllDefaultSources", "value": true}]'
또는 웹 콘솔을 사용하여 카탈로그 소스를 관리할 수 있습니다. 관리 → 클러스터 설정 → 구성 → OperatorHub 페이지에서 개별 소스를 생성, 삭제, 비활성화, 활성화할 수 있는 소스 탭을 클릭합니다.
1.17.2. 설치 중 제거된 이미지 레지스트리 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
공유 가능한 개체 스토리지를 제공하지 않는 플랫폼에서 OpenShift Image Registry Operator는 자체적으로 Removed로 부트스트랩합니다. 이를 통해 openshift-installer가 이러한 플랫폼 유형에서 설치를 완료할 수 있습니다.
설치 후 managementState를 Removed에서 Managed로 전환하도록 Image Registry Operator 구성을 편집해야 합니다. 이 작업이 완료되면 저장소를 구성해야 합니다.
1.17.3. 이미지 레지스트리 스토리지 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
기본 스토리지를 제공하지 않는 플랫폼에서는 처음에 Image Registry Operator를 사용할 수 없습니다. 설치한 후에 스토리지를 사용하도록 레지스트리를 구성하여 Registry Operator를 사용 가능하도록 만들어야 합니다.
프로덕션 클러스터에 필요한 영구 볼륨을 구성합니다. 해당하는 경우 빈 디렉터리를 프로덕션 환경 외 클러스터의 스토리지 위치로 구성할 수 있습니다.
업그레이드 중에 Recreate 롤아웃 전략을 사용하여 이미지 레지스트리가 블록 스토리지 유형을 사용하도록 허용할 수도 있습니다.
1.17.3.1. 베어메탈 및 기타 수동 설치를 위한 레지스트리 스토리지 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
레지스트리가 완전히 작동하는지 확인하려면 클러스터 설치 직후에 스토리지를 사용하도록 레지스트리를 구성합니다. 이 구성은 레지스트리에서 데이터를 저장할 수 있는 필수 단계입니다.
사전 요구 사항
-
cluster-admin역할의 사용자로 클러스터에 액세스할 수 있어야 합니다. - 베어 메탈과 같이 수동으로 프로비저닝된 RHCOS(Red Hat Enterprise Linux CoreOS) 노드를 사용하는 클러스터가 있어야 합니다.
Red Hat OpenShift Data Foundation과 같이 클러스터용 영구 스토리지를 프로비저닝합니다.
중요OpenShift Container Platform은 복제본이 하나만 있는 경우 이미지 레지스트리 스토리지에 대한
ReadWriteOnce액세스를 지원합니다.ReadWriteOnce액세스에는 레지스트리가Recreate롤아웃 전략을 사용해야 합니다. 두 개 이상의 복제본으로 고 가용성을 지원하는 이미지 레지스트리를 배포하려면ReadWriteMany액세스가 필요합니다.- 최소 100Gi 용량이 있는 시스템이 있어야 합니다.
프로세스
스토리지를 사용하도록 레지스트리를 구성하기 위해
configs.imageregistry/cluster리소스에서spec.storage.pvc를 변경합니다.참고공유 스토리지를 사용하는 경우 보안 설정을 검토하여 외부 액세스를 방지합니다.
레지스트리 pod가 없는지 확인합니다.
$ oc get pod -n openshift-image-registry -l docker-registry=default출력 예
No resources found in openshift-image-registry namespace참고출력에 레지스트리 Pod가 있는 경우 이 절차를 계속할 필요가 없습니다.
레지스트리 구성을 확인합니다.
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io출력 예
storage: pvc: claim:image-registry-storagePVC의 자동 생성을 허용하도록claim필드를 비워 둡니다.clusteroperator상태를 확인합니다.$ oc get clusteroperator image-registry출력 예
NAME VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED SINCE MESSAGE image-registry 4.19 True False False 6h50m이미지를 빌드 및 푸시할 수 있도록 레지스트리의 관리가 설정되어 있는지 확인하십시오.
다음을 실행합니다.
$ oc edit configs.imageregistry/cluster다음으로 라인을 변경하십시오.
managementState: Removed다음으로 변경
managementState: Managed
1.17.3.2. 프로덕션 환경 외 클러스터에서 이미지 레지스트리의 스토리지 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
이미지 레지스트리 Operator에 대한 스토리지를 구성해야 합니다. 프로덕션 환경 외 클러스터의 경우, 이미지 레지스트리를 빈 디렉터리로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하는 경우 레지스트리를 다시 시작하면 모든 이미지가 손실됩니다.
프로세스
이미지 레지스트리 스토리지를 빈 디렉터리로 설정하려면 다음을 수행하십시오.
$ oc patch configs.imageregistry.operator.openshift.io cluster --type merge --patch '{"spec":{"storage":{"emptyDir":{}}}}'주의프로덕션 환경 외 클러스터에 대해서만 이 옵션을 구성합니다.
Image Registry Operator가 구성 요소를 초기화하기 전에 이 명령을 실행하면
oc patch명령이 실패하며 다음 오류가 발생합니다.Error from server (NotFound): configs.imageregistry.operator.openshift.io "cluster" not found몇 분 후에 명령을 다시 실행하십시오.
1.17.3.3. 베어메탈용 블록 레지스트리 스토리지 구성 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터 관리자로서 업그레이드 중에 이미지 레지스트리가 블록 스토리지 유형을 사용할 수 있도록 허용하기 위해 Recreate 롤아웃 전략을 사용할 수 있습니다.
블록 스토리지 볼륨 또는 블록 영구 볼륨은 지원되지만 프로덕션 클러스터에서 이미지 레지스트리와 함께 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 레지스트리가 블록 스토리지에 구성된 설치는 레지스트리가 둘 이상의 복제본을 가질 수 없기 때문에 가용성이 높지 않습니다.
이미지 레지스트리와 함께 블록 스토리지 볼륨을 사용하도록 선택하는 경우 파일 시스템 PVC(영구 볼륨 클레임)를 사용해야 합니다.
프로세스
다음 명령을 입력하여 이미지 레지스트리 저장소를 블록 저장소 유형으로 설정하고 레지스트리를 패치하여
재생성롤아웃 전략을 사용하고 단 하나(1)의 복제본으로 실행합니다.$ oc patch config.imageregistry.operator.openshift.io/cluster --type=merge -p '{"spec":{"rolloutStrategy":"Recreate","replicas":1}}'블록 스토리지 장치에 PV를 프로비저닝하고 해당 볼륨의 PVC를 생성합니다. 요청된 블록 볼륨은 RWO(ReadWriteOnce) 액세스 모드를 사용합니다.
VMware vSphere
PersistentVolumeClaim개체를 정의하려면 다음 내용이 포함된pvc.yaml파일을 생성합니다.kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: image-registry-storage namespace: openshift-image-registry spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 100Gi다음과 같습니다.
metadata.name-
PersistentVolumeClaim개체를 표시하는 고유한 이름입니다. metadata.namespace-
PersistentVolumeClaim오브젝트의 네임스페이스로openshift-image-registry입니다. spec.accessModes-
영구 볼륨 클레임의 액세스 모드를 지정합니다.
ReadWriteOnce를 사용하면 단일 노드에서 읽기 및 쓰기 권한으로 볼륨을 마운트할 수 있습니다. spec.resources.requests.storage- 영구 볼륨 클레임의 크기입니다.
다음 명령을 입력하여 파일에서
PersistentVolumeClaim객체를 만듭니다.$ oc create -f pvc.yaml -n openshift-image-registry
다음 명령을 입력하여 레지스트리 구성을 편집하여 올바른 PVC를 참조하도록 합니다.
$ oc edit config.imageregistry.operator.openshift.io -o yaml출력 예
storage: pvc: claim:사용자 정의 PVC를 생성하면
image-registry-storagePVC의 기본 자동 생성을 위해claim필드를 비워 둘 수 있습니다.
1.18. 사용자 프로비저닝 인프라에 설치 완료 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
사용자 프로비저닝 인프라에서 설치를 완료하려면 Operator를 구성한 후 클러스터 배포를 완료합니다. 이렇게 하면 사용자가 제공하는 인프라에서 클러스터가 완전히 작동합니다.
사전 요구 사항
- 컨트롤 플레인이 초기화되어 있습니다.
- 초기 Operator 구성을 완료해야 합니다.
프로세스
다음 명령을 사용하여 모든 클러스터 구성 요소가 온라인 상태인지 확인합니다.
$ watch -n5 oc get clusteroperators출력 예
NAME VERSION AVAILABLE PROGRESSING DEGRADED SINCE authentication 4.19.0 True False False 19m baremetal 4.19.0 True False False 37m cloud-credential 4.19.0 True False False 40m cluster-autoscaler 4.19.0 True False False 37m config-operator 4.19.0 True False False 38m console 4.19.0 True False False 26m csi-snapshot-controller 4.19.0 True False False 37m dns 4.19.0 True False False 37m etcd 4.19.0 True False False 36m image-registry 4.19.0 True False False 31m ingress 4.19.0 True False False 30m insights 4.19.0 True False False 31m kube-apiserver 4.19.0 True False False 26m kube-controller-manager 4.19.0 True False False 36m kube-scheduler 4.19.0 True False False 36m kube-storage-version-migrator 4.19.0 True False False 37m machine-api 4.19.0 True False False 29m machine-approver 4.19.0 True False False 37m machine-config 4.19.0 True False False 36m marketplace 4.19.0 True False False 37m monitoring 4.19.0 True False False 29m network 4.19.0 True False False 38m node-tuning 4.19.0 True False False 37m openshift-apiserver 4.19.0 True False False 32m openshift-controller-manager 4.19.0 True False False 30m openshift-samples 4.19.0 True False False 32m operator-lifecycle-manager 4.19.0 True False False 37m operator-lifecycle-manager-catalog 4.19.0 True False False 37m operator-lifecycle-manager-packageserver 4.19.0 True False False 32m service-ca 4.19.0 True False False 38m storage 4.19.0 True False False 37m또는 다음 명령은 모든 클러스터를 사용할 수 있을 때 알립니다. 이 명령은 인증 정보를 검색하고 표시합니다.
$ ./openshift-install --dir <installation_directory> wait-for install-complete다음과 같습니다.
<installation_directory>설치 파일을 저장한 디렉터리의 경로를 지정합니다.
출력 예
INFO Waiting up to 30m0s for the cluster to initialize...Cluster Version Operator가 Kubernetes API 서버에서 OpenShift Container Platform 클러스터 배포를 완료하면 명령이 성공합니다.
중요-
설치 프로그램에서 생성하는 Ignition 구성 파일에 24시간 후에 만료되는 인증서가 포함되어 있습니다. 이 인증서는 그 후에 갱신됩니다. 인증서를 갱신하기 전에 클러스터가 종료되고 24시간이 지난 후에 클러스터가 다시 시작되면 클러스터는 만료된 인증서를 자동으로 복구합니다. 예외적으로 kubelet 인증서를 복구하려면 대기 중인
node-bootstrapper인증서 서명 요청(CSR)을 수동으로 승인해야 합니다. 자세한 내용은 만료된 컨트롤 플레인 인증서에서 복구 문서를 참조하십시오. - 24 시간 인증서는 클러스터를 설치한 후 16시간에서 22시간으로 인증서가 교체되기 때문에 생성된 후 12시간 이내에 Ignition 구성 파일을 사용하는 것이 좋습니다. 12시간 이내에 Ignition 구성 파일을 사용하면 설치 중에 인증서 업데이트가 실행되는 경우 설치 실패를 방지할 수 있습니다.
-
설치 프로그램에서 생성하는 Ignition 구성 파일에 24시간 후에 만료되는 인증서가 포함되어 있습니다. 이 인증서는 그 후에 갱신됩니다. 인증서를 갱신하기 전에 클러스터가 종료되고 24시간이 지난 후에 클러스터가 다시 시작되면 클러스터는 만료된 인증서를 자동으로 복구합니다. 예외적으로 kubelet 인증서를 복구하려면 대기 중인
Kubernetes API 서버가 Pod와 통신하고 있는지 확인합니다.
모든 Pod 목록을 보려면 다음 명령을 사용하십시오.
$ oc get pods --all-namespaces출력 예
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE openshift-apiserver-operator openshift-apiserver-operator-85cb746d55-zqhs8 1/1 Running 1 9m openshift-apiserver apiserver-67b9g 1/1 Running 0 3m openshift-apiserver apiserver-ljcmx 1/1 Running 0 1m openshift-apiserver apiserver-z25h4 1/1 Running 0 2m openshift-authentication-operator authentication-operator-69d5d8bf84-vh2n8 1/1 Running 0 5m다음 명령을 사용하여 이전 명령의 출력에 나열된 Pod의 로그를 표시합니다.
$ oc logs <pod_name> -n <namespace>다음과 같습니다.
<namespace>이전 명령의 출력에 표시된 대로 Pod 이름과 네임스페이스를 지정합니다.
Pod 로그가 표시되면 Kubernetes API 서버는 클러스터 시스템과 통신할 수 있습니다.
FCP(Fibre Channel Protocol)를 사용하는 설치에는 다중 경로를 활성화하기 위해 추가 단계가 필요합니다. 설치 중에 멀티패스를 활성화하지 마십시오.
자세한 내용은 설치 후 머신 구성 작업 설명서에서 "RHCOS에서 커널 인수를 사용하여 멀티패스 활성화"를 참조하십시오.
1.19. OpenShift Container Platform의 Telemetry 액세스 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
클러스터 상태 및 업데이트 진행에 대한 메트릭을 제공하려면 원격 분석 서비스에 인터넷 액세스가 필요합니다. 이 서비스는 기본적으로 자동으로 실행되며 OpenShift Cluster Manager 에 클러스터를 등록합니다.
OpenShift Cluster Manager 인벤토리가 올바른지 확인한 후 Telemetry를 통해 자동으로 또는 OpenShift Cluster Manager를 사용하여 수동으로 유지 관리되며 서브스크립션 감시를 사용하여 계정 또는 다중 클러스터 수준에서 OpenShift Container Platform 서브스크립션을 추적하십시오. 서브스크립션 감시에 대한 자세한 내용은 추가 리소스 섹션의 "데이터 수집 및 Red Hat의 서브스크립션 서비스에 의해 사용"을 참조하십시오.
1.20. 다음 단계 링크 복사링크가 클립보드에 복사되었습니다!
- 클러스터 사용자 정의
- 필요한 경우 원격으로 건강 상태를 보고 할 수 있습니다.
- 레지스트리를 설정하고 레지스트리 스토리지를 구성합니다.