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docker版本(docker版本发布历史)



docker


1.docker发展史

2008 年,Solomon Hykes 为了建立一个与编程语言无关的平台即服务(Platform-as-aService,PaaS)产品,创立了 dotCloud 公司
Docker 早期的版本只是在简单封装 LXC( Linux 容器技术) 以及联合文件系统之上多加了点东西,但往后无论是发展还是被接受的速度都快得惊人。
Docker 1.0 于 2014 年 6 月发布。Docker 1.0 代表着稳定性与可靠性的飞跃——它声称已经“生产就绪”,虽然在这之前就已经有一些公司(如 Spotify 和百度)正式投入使用。同时,Docker 推出了一个名为 Docker Hub 的公共容器仓库,这标志着 Docker 从一个单纯的容器引擎开始转变为一个完整的平台。
2014 年 12 月举行的 DockerConEU 上, Docker Swarm 与 Docker Machine 同 时 面 世。Docker Swarm 是一个 Docker 集群管理工具,而 Docker Machine 是个部署 Docker 主机的命令行工具。这表明 Docker 的意图不仅仅是提供 Docker 引擎,而是提供一个完整且综合的容器运行方案。
OCI :【The Open Container Initiative】开放容器计划,是一个旨在对容器基础架构中的基础组件(如镜像格式与容器运行时)进行标准化的管理委员会。
Moby projetc:Docker开源项目,Moby 项目的目标是基于开源的方式,发展成为 Docker 上游,并将 Docker 拆分为更多的模块化组件。
Docker 1.8 版本引入了“内容信任”(content trust)特性,能够核实 Docker 镜像的完整性和发布者身份。对于建立基于 Docker 仓库镜像的可信工作流程,“内容信任”是个很重要的构成部分。





2.docker存储驱动

1.AUFS

AUFS(AnotherUnionFS)是一种Union FS,是文件级的存储驱动。AUFS是一个能透明覆盖一个或多个现有文件系统的层状文件系统,把多层合并成文件系统的单层表示。简单来说就是支持将不同目录挂载到同一个虚拟文件系统下的文件系统。这种文件系统可以一层一层地叠加修改文件。无论底下有多少层都是只读的,只有最上层的文件系统是可写的。当需要修改一个文件时,AUFS创建该文件的一个副本,使用CoW将文件从只读层复制到可写层进行修改,结果也保存在可写层。AUFS文件系统有3万行代码,但是ext4文件系统就只有4~5千行,AUFS想要合并进内核代码中,Linux觉得太臃肿了所以拒绝了他。在Docker中,底下的只读层就是image,可写层就是Container。结构如下:

2.OverlayFS

Overlay是Linux内核3.18后支持的,也是一种Union FS,和AUFS的多层不同的是Overlay只有两层:一个upper文件系统和一个lower文件系统,分别代表Docker的镜像层和容器层。当需要修改一个文件时,使用CoW将文件从只读的lower复制到可写的upper进行修改,结果也保存在upper层。在Docker中,底下的只读层就是image,可写层就是Container。目前最新的OverlayFS为Overlay2。

3.Devicemapper

Device mapper是Linux内核2.6.9后支持的,提供的一种从逻辑设备到物理设备的映射框架机制,在该机制下,用户可以很方便的根据自己的需要制定实现存储资源的管理策略。前面讲的AUFS和OverlayFS都是文件级存储,而Device mapper是块级存储,所有的操作都是直接对块进行操作,而不是文件。Device mapper驱动会先在块设备上创建一个资源池,然后在资源池上创建一个带有文件系统的基本设备,所有镜像都是这个基本设备的快照,而容器则是镜像的快照。所以在容器里看到文件系统是资源池上基本设备的文件系统的快照,并不有为容器分配空间。当要写入一个新文件时,在容器的镜像内为其分配新的块并写入数据,这个叫用时分配。当要修改已有文件时,再使用CoW为容器快照分配块空间,将要修改的数据复制到在容器快照中新的块里再进行修改。Device mapper 驱动默认会创建一个100G的文件包含镜像和容器。每一个容器被限制在10G大小的卷内

4.Btrfs

Btrfs被称为下一代写时复制文件系统,并入Linux内核,也是文件级级存储,但可以像Device mapper一直接操作底层设备。Btrfs把文件系统的一部分配置为一个完整的子文件系统,称之为subvolume 。那么采用 subvolume,一个大的文件系统可以被划分为多个子文件系统,这些子文件系统共享底层的设备空间,在需要磁盘空间时便从底层设备中分配,类似应用程序调用 malloc()分配内存一样。为了灵活利用设备空间,Btrfs 将磁盘空间划分为多个chunk 。每个chunk可以使用不同的磁盘空间分配策略。比如某些chunk只存放metadata,某些chunk只存放数据。这种模型有很多优点,比如Btrfs支持动态添加设备。用户在系统中增加新的磁盘之后,可以使用Btrfs的命令将该设备添加到文件系统中。Btrfs把一个大的文件系统当成一个资源池,配置成多个完整的子文件系统,还可以往资源池里加新的子文件系统,而基础镜像则是子文件系统的快照,每个子镜像和容器都有自己的快照,这些快照则都是subvolume的快照

3.docker基本用法

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