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在使用传统物理机或云服务器上部署项目都会存在一些痛点:
比如: 项目 部署速度慢、 资源浪费、 迁移 难且扩展低。
而使用 Docker 部署项目的优势包含:
·高效利用系统资源
· 服务启动更快
· 环境一致,迁移更加方便
本篇文章将介绍 Docker 部署一个 Python 项目的常规流程。
1. Dockerfile 描述文件
Dockerfile 是一个放置在项目根目录下的描述文件,可以利用 Docker 命令基于该文件构建一个镜像
常用的指令包含:
· FROM
用于定义基础镜像
· MAINTAINER
指定维护者信息,可以省略不写
· RUN
和「 安装命令 」 连接在一起 ,可用于安装工具依赖包
· ADD
将 宿主机的文件 ,并进行解压
· COPY
和 ADD 指令功能一样,但是 不会进行解压操作
· WORK DIR
用于切换 工作目录
· VOLUME
配置宿主机与容器的 目录映射
· EXPOSE
配置容器内项目 对外 暴露的端口号
· CMD
指定容器启动后,运行的命令。比 如, 可以 运行 某个命令启动项目
2. 实战一下
使用 Docker 部署应用的常规流程是:
· 开发项目并本地测试通过
· 编写 Dockerfile 放置到项目根目录
· 打包镜像文件
· 运行镜像容器
· 测试
为了演示方便,这里以一个简单的 Flask 项目为例进行讲解。
2-1 项目开发
from flask import Flask
# 安装依赖
# pip3 install -U flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
return "测试容器部署!"
if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0', port=8888)
# 浏览器访问测试
# http://127.0.0.1:8888/
项目开发完成,并在本地测试通过后就可以编写 Dockerfile 文件了
2-2 编写 Dockerfile
在项目根目录下,创建一个 Dockerfile 文件,使用上面的指令编写描述脚本。
需要注意的是, 这里使用「 EXPOSE 」指令暴露的端口号与入口文件定义的端口号保持一致。
- # Dockerfile
- FROM centos:7.9.2009
- RUN yum makecache fast;
- RUN yum install python3-devel python3-pip -y
- RUN pip3 install -i https://pypi.douban.com/simple flask
- COPY main.py /opt
- WORKDIR /opt
- EXPOSE 8888
- CMD ["python3","main.py"]
复制代码 2-3 构建镜像
# 在当前文件夹下,根据Dockerfile文件构建一个镜像
# 镜像名称:xag/my_flask_web
# --no-cache:不使用旧的缓存进行镜像构建
docker build --no-cache -t "xag/my_flask_web" .
2-4 运行镜像容器
使用 docker run 命令基于镜像运行一个容器。
其中
-d:代表容器在后台运行,不是基于前台运行;
--name:用于执行容器的别名;
-p:用于配置宿主机与容器的端口映射。
- # -d:后台运行
- # 宿主机(9999)映射容器内的8888(上面Dockerfile已经暴露了8888端口)
- docker run -d --name flask_web -p 9999:8888 xag/my_flask_web
复制代码 2-5 测试一下
最后在浏览器中,通过宿主机暴露的端口号 9999 访问项目了。
访问地址: http://127.0.0.1:9999/
3. 总结
文章中以一个简单的 Web 项目阐述了利用 Docker 部署项目的常规流程。
实际上,Dockerfile 非常的灵活,它还支持 ARG/ENV 设置环境变量,VOlUME 指令挂载目录, ENTRYPOINT 配置启动程序和参数 等,这部分内容大家可以根据 官网介绍自行进行扩展。
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