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小心go.mod中的go directive

在撰写《Go 1.14中值得关注的几个变化》这篇文章时,我使用的试验环境为我的2019款 MacPro,OS版本:10.14.6。我通过下载 https://dl.google.com/go/go1.14.darwin-amd64.tar.gz并解压的方式安装的Go 1.14版本。在我的工作环境中,我通常通过变更GOROOT的方式来使用不同的Go版本。但在进行Go 1.14新增的overlapping interface的实验时,我遇到了一个问题。本文记录的就是这个问题的发现和解决过程,以备自己备忘,也希望能给广大Gopher带来启发。

1. 问题现象

在我进行overlapping interface试验时,我使用go 1.14编译器编译下面的代码:

// https://github.com/bigwhite/experiments/blob/master/go1.14-examples/overlapping_interface.go

package foo

type I interface {
    f()
    String() string
}
type J interface {
    g()
    String() string
}

type IJ interface {
    I
    J
}

但出乎意料的是我得到了如下的结果:

$go build overlapping_interface.go
# command-line-arguments
./overlapping_interface.go:14:2: duplicate method String

我一脸懵逼啊!我靠!Go 1.14的新增的overlapping interface机制居然不好用!之后我的第一反应就是检查是不是我的当前窗口中GOROOT设置有误,结果:GOROOT设置完全没错!

于是我又切换到一个Ubuntu 18.04环境下,同样用Go 1.14版本(for linux)编译上述代码,这回编译很顺利,没有报出像MacOS那样的错误。

接下来进入胡思乱想状态:) 难道是Go team在打包go1.14.darwin-amd64.tar.gz是忘记了这个功能?…. …..

2. 问题分析过程

我首先到go项目的issue列表查是否有人遇到与我相同的问题,居然没找到,基本肯定是我自己环境的问题了。于是提了一个issue,看看有谁能帮忙分析一下原因。

不久,Go核心开发团队的Keith Randall提供了一些信息和诊断思路。首先他在他自己的Mac环境无法重现该问题,并也怀疑是不是我的安装方式和环境变量设置的问题。

于是,我尝试了更换一种Go 1.14的安装方式来重新安装Go 1.14 for MacOS:

$go get golang.org/dl/go1.14
go: finding golang.org/dl latest
go: downloading golang.org/dl v0.0.0-20200302224518-306f3096cb2f
go: extracting golang.org/dl v0.0.0-20200302224518-306f3096cb2f

$go1.14 download
Downloaded   0.0% (    14448 / 124931758 bytes) ...
Downloaded   0.3% (   391280 / 124931758 bytes) ...
... ...
Downloaded  92.5% (115554516 / 124931758 bytes) ...
Downloaded 100.0% (124931758 / 124931758 bytes)
Unpacking /Users/tonybai/sdk/go1.14/go1.14.darwin-amd64.tar.gz ...
Success. You may now run 'go1.14'

$go1.14 env
GO111MODULE="on"
GOARCH="amd64"
GOBIN=""
GOCACHE="/Users/tonybai/Library/Caches/go-build"
GOENV="/Users/tonybai/Library/Application Support/go/env"
GOEXE=""
GOFLAGS=""
GOHOSTARCH="amd64"
GOHOSTOS="darwin"
GOINSECURE=""
GONOPROXY=""
GONOSUMDB=""
GOOS="darwin"
GOPATH="/Users/tonybai/Go"
GOPRIVATE=""
GOPROXY="https://goproxy.cn,direct"
GOROOT="/Users/tonybai/sdk/go1.14"
GOSUMDB="off"
GOTMPDIR=""
GOTOOLDIR="/Users/tonybai/sdk/go1.14/pkg/tool/darwin_amd64"
GCCGO="gccgo"
AR="ar"
CC="clang"
CXX="clang++"
CGO_ENABLED="1"
GOMOD="/dev/null"
CGO_CFLAGS="-g -O2"
CGO_CPPFLAGS=""
CGO_CXXFLAGS="-g -O2"
CGO_FFLAGS="-g -O2"
CGO_LDFLAGS="-g -O2"

PKG_CONFIG="pkg-config"
GOGCCFLAGS="-fPIC -m64 -pthread -fno-caret-diagnostics -Qunused-arguments -fmessage-length=0 -fdebug-prefix-map=/var/folders/cz/sbj5kg2d3m3c6j650z0qfm800000gn/T/go-build236598550=/tmp/go-build -gno-record-gcc-switches -fno-common"

我使用renew后的go1.14再来编译最初那段包含了overlapping interface的代码:

➜  /Users/tonybai/Go/src/github.com/bigwhite/experiments/go1.14-examples git:(master) $go1.14 version
go version go1.14 darwin/amd64
➜  /Users/tonybai/Go/src/github.com/bigwhite/experiments/go1.14-examples git:(master) $go1.14 build overlapping_interface.go
# command-line-arguments
./overlapping_interface.go:14:2: duplicate method String

问题依旧!

为了给Keith Randall提供更多有用信息,我在build时传入-x -v参数:

➜  /Users/tonybai/Go/src/github.com/bigwhite/experiments/go1.14-examples git:(master) $go1.14 build -x -v overlapping_interface.go
WORK=/var/folders/cz/sbj5kg2d3m3c6j650z0qfm800000gn/T/go-build369480074
command-line-arguments
mkdir -p $WORK/b001/
cat >$WORK/b001/importcfg << 'EOF' # internal
# import config
EOF
cd /Users/tonybai/Go/src/github.com/bigwhite/experiments/go1.14-examples
/Users/tonybai/sdk/go1.14/pkg/tool/darwin_amd64/compile -o $WORK/b001/_pkg_.a -trimpath "$WORK/b001=>" -p command-line-arguments -lang=go1.12 -complete -buildid 00YuEePKlhV_qKTnJcVK/00YuEePKlhV_qKTnJcVK -goversion go1.14 -D _/Users/tonybai/Go/src/github.com/bigwhite/experiments/go1.14-examples -importcfg $WORK/b001/importcfg -pack -c=4 ./overlapping_interface.go
# command-line-arguments
./overlapping_interface.go:14:2: duplicate method String

一段时间后,眼尖的Keith Randall发现了蛛丝马迹:-lang=go 1.12。在我提供的上面build日志中,“-lang=1.12″被传给了Go 1.14 compiler,于是虽然贵为go 1.14版本编译器,但它也只能按照go 1.12版本的语法规范对我的代码进行检查和编译,这就是“罪魁祸首”,没跑了!

3. 问题解决

但是”-lang=1.12″怎么就凭空出现传给了Go 1.14编译器了呢?我查了所有编译器相关的环境变量,也没看到哪里设置了-lang=1.12。正当我处于迷茫状态时,突然go.mod这个文件名浮现在我的脑海中:go.mod中除了module名、一堆require、replace语句之外,还有go 1.12引入的go指示信息(directive)! 顿悟!!!

上面所有的go build执行都是在我本地的/Users/tonybai/go/src/github.com/bigwhite/experiments/go1.14-examples下执行的。而github.com/bigwhite/experiments这个repo的顶层go.mod文件内容如下:

module github.com/bigwhite/experiments

go 1.12

Go 1.12的release note中,我们看到这样一段说明:

The go directive in a go.mod file now indicates the version of the language used by the files within that module.

go.mod文件中的go指示器指示该当前module中文件使用的Go语言版本。

当前,我的go.mod中go指示器指示的版本为go 1.12,那么即便是使用Go 1.14版本编译器编译该module下的文件,使用的也是go 1.12的语法。

解决方法升级go.mod中的go指示器版本为go 1.14。升级后问题迎刃而解。

4. 小结

目前仅仅在使用比go.mod中go指示器版本低的go编译器对module下源文件进行编译,在报错的时候才会给出版本不匹配的提示。但是如果使用比go指示器版本高的编译器编译,即便出错,也没有警告提示。因此,在升级go版本时,要小心维护go.mod中的go directive,使其与你使用的go compiler版本匹配


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如何在Ubuntu 18.04 Server上部署Kubernetes集群

如今,你几乎不可避免地会听到来自Kubernetes的发声,你更没有充分的理由拒绝去听。 一旦一切就绪,这个强大的容器编排工具将以您难以想象的敏捷性来扩展您的操作。

为了实际使用Kubernetes进行部署和管理容器,您首先必须创建Kubernetes服务器集群。 一旦集群建立后,您就能够部署,扩展和管理您的容器化应用程序了。

Ubuntu Server 18.04的帮助下,我将引导您完成此过程。 我们至少需要2个Ubuntu Server 18.04实例和一个具有sudo特权的用户帐户才能完成此工作。 您需要确保所有计算机都已做完更新(使用sudo apt-get update和sudo apt-get upgrade -y命令)。

还需要一些时间,大约30分钟左右。

我将在两台机器上进行示范操作:一个master节点和一个worker节点。

我们开始吧!

安装Docker

master节点和worker节点上都需要进行下面的操作。

我们要做的第一件事就是安装Docker。要安装docker,先要登录到Server上,输入并执行下面命令:

sudo apt-get install docker.io

一旦docker安装成功后,你需要将你的账号添加到docker组中(否则,每次运行docker命令,都需要带上sudo,这可能导致安全问题)。执行下面命令将你的账号添加到docker组中:

sudo usermod -aG docker $USER

登出并重新登录,这样上述配置变化才能生效。

启动并使能docker后台驻留程序:

sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

安装Kubernetes

现在我们需要在所有节点上安装Kubernetes了。首先,我们通过下面命令添加Kubernetes GPG key:

curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add

如果没有安装curl,可以通过下面命令安装:

sudo apt-get install curl -y

接下来,添加必要的仓库:

sudo apt-add-repository "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main"

通过下面命令安装必要的软件:

sudo apt-get install kubeadm kubelet kubectl -y

上面的命令将自动安装目标软件以及它们的依赖。

主机名

为了让后续操作更简单,我们通过下面命令为每个server赋予新的主机名。

sudo hostnamectl set-hostname HOSTNAME

HOSTNAME是主机的名字

你可以使用下面这些主机名:

  • kubemaster
  • node1
  • node2
  • node3
  • 其他等等

登出并重新登录。最后,将主机名映射为IP地址。通过下面命令打开host文件并编辑:

sudo nano /etc/hosts

在文件末尾附加类似下面的内容(保证你的主机名与其正确的ip一一对应):

192.168.1.218 kubemaster
192.168.1.219 kubenode1
192.168.1.220 kubenode2

关闭并保存文件。

关闭Swap

要运行kubernetes,你必须首先关闭swap。我们可以通过下面命令来做到这一点:

sudo swapoff -a

如果要使修改永久生效(否则,下次重启时,swap会重新启用),执行下面命令:

sudo nano /etc/fstab

在fstab文件中,将swap入口注释掉,如下图:

img{512x368}
图: 通过fstab关闭swap

初始化Master

接下来,我们通过下面命令来初始化master节点。

sudo kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.1.90/16

初始化结束后,你将看到将worker node加入集群的精确命令(如下图),保证要拷贝下该命令:

img{512x368}
图: 将worker node加入master的命令

仅在master上创建下面目录:

mkdir -p $HOME/.kube

将相应的配置你文件拷贝到该目录下:

sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config

赋予配置文件适当的权限:

sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

部署Pod网络

在将worker加入到master之前,你必须先部署pod网络(否则,所有事情都无法按照预期那样正常工作)。Flannel是可选的Pod网络之一。我们通过下面命令安装它(仅在master运行下面命令):

sudo kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml

将worker node加入到master

现在我们具备将worker node加入master的条件了。登录到worker node上,执行类型下面的命令:

sudo kubeadm join 192.168.1.190:6443 --token bzbwl4.ll5o9x3jjhqqwofa --discovery-token-ca-cert-hash sha256:ecb0223a05be3502c2d102f3e56104b10fcd105430eb723d3b3e816618323d73

在每个worker node上执行join命令。一旦join命令执行成功,返回master node执行下面命令:

kubectl get nodes

你可以看到所有加入到集群的worker node列表:

img{512x368}
图: 我们的node已经加入并处于ready状态

到此,kubernetes集群已经就绪并可以部署你的第一个容器化的应用或服务了。不要忘了,如果你要加入更多worker node(提高伸缩能力),你需要join命令。如果你忘记保存之前那个join命令了,你可以在任何时候通过下面命令获取它:

kubeadm token create --print-join-command

上面命令将输出join命令,在你的新worker node上执行它即可。

本文翻译自《How to Deploy a Kubernetes Cluster with Ubuntu Server 18.04》

文本首次发表在慕课网上。


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