Translate /docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-probes/ into Japanese
This commit is contained in:
+339
@@ -0,0 +1,339 @@
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title: Liveness Probe、Readiness Probe および Startup Probeを使用する
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content_template: templates/task
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weight: 110
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{{% capture overview %}}
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このページでは、Liveness Probe、Readiness Probe および Startup Probeの使用方法について説明します。
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[kubelet](/docs/admin/kubelet/)は、Liveness Probeを使用して、コンテナをいつ再起動するかを認識します。
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例えば、アプリケーション自体は起動しているが、処理を継続することができないデッドロック状態を検知することができます。
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このような状態のコンテナを再起動することで、バグがある場合でもアプリケーションの可用性を高めることができます。
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kubeletは、Readiness Probeを使用して、コンテナがトラフィックを受け入れられる状態であるかを認識します。
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Podが準備ができていると見なされるのは、Pod内の全てのコンテナの準備が整ったときです。
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一例として、このシグナルはServiceのバックエンドとして使用されるPodの制御するときに使用されます。
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Podの準備ができていない場合、そのPodはServiceのロードバランシングから切り離されます。
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kubeletは、Startup Probeを使用して、コンテナアプリケーションの起動が完了したかを認識します。
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Startup Probeを使用している場合、Startup Probeが成功するまでは、Liveness Probeと
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Readiness Probeによるチェックを無効にし、これらがアプリケーションの起動に干渉しないようにします。
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例えば、これを起動が遅いコンテナの起動チェックとして使用することで、kubeletによって起動する前に
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強制終了されることを防ぐことができます。
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{{% /capture %}}
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{{% capture prerequisites %}}
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{{< include "task-tutorial-prereqs.md" >}} {{< version-check >}}
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{{% /capture %}}
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{{% capture steps %}}
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## コマンド実行によるLiveness Probeを定義する {#define-a-liveness-command}
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多くのアプリケーションは、長期間実行されている場合に、再起動されるまで回復できないような異常な状態になることがあります。
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Kubernetesは、このような状況を検知し、回復するためのLiveness Probeを提供します。
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この演習では、`k8s.gcr.io/busybox`イメージのコンテナを起動するPodを作成します。
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Podの構成ファイルは次の通りです。
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{{< codenew file="pods/probe/exec-liveness.yaml" >}}
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この構成ファイルでは、Podは一つの`Container`を起動します。
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`periodSeconds`フィールドは、kubeletがLiveness Probeを5秒おきに行うように指定しています。
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`initialDelaySeconds`フィールドは、kubeletが最初のProbeを実行する前に5秒間待機するように指示しています。
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Probeの動作としては、kubeletは`cat /tmp/healthy`を目標となるコンテナ内で実行します。
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このコマンドが成功し、リターンコード0が返ると、kubeletはコンテナが問題なく動いていると判断します。
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リターンコードとして0以外の値が返ると、kubeletはコンテナを終了し、再起動を行います。
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コンテナが起動すると、次のコマンドを実行します:
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```shell
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/bin/sh -c "touch /tmp/healthy; sleep 30; rm -rf /tmp/healthy; sleep 600"
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```
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コンテナが起動してから初めの30秒間は`/tmp/healthy`ファイルがコンテナ内に存在します。
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そのため初めの30秒間は`cat /tmp/healthy`コマンドは成功し、正常なリターンコードが返ります。
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その後30秒が経過すると、`cat /tmp/healthy`コマンドは異常なリターンコードを返します。
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このPodを起動してください:
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```shell
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kubectl apply -f https://k8s.io/examples/pods/probe/exec-liveness.yaml
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```
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30秒間以内に、Podのイベントを確認します。
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```shell
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kubectl describe pod liveness-exec
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```
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この出力結果は、Liveness Probeがまだ失敗していないことを示しています。
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```
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FirstSeen LastSeen Count From SubobjectPath Type Reason Message
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--------- -------- ----- ---- ------------- -------- ------ -------
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24s 24s 1 {default-scheduler } Normal Scheduled Successfully assigned liveness-exec to worker0
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23s 23s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Pulling pulling image "k8s.gcr.io/busybox"
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23s 23s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Pulled Successfully pulled image "k8s.gcr.io/busybox"
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23s 23s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Created Created container with docker id 86849c15382e; Security:[seccomp=unconfined]
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23s 23s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Started Started container with docker id 86849c15382e
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```
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35秒後に、Podのイベントをもう一度確認します:
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```shell
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kubectl describe pod liveness-exec
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```
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出力結果の最後に、Liveness Probeが失敗していることを示すメッセージがあります。
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```
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FirstSeen LastSeen Count From SubobjectPath Type Reason Message
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--------- -------- ----- ---- ------------- -------- ------ -------
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37s 37s 1 {default-scheduler } Normal Scheduled Successfully assigned liveness-exec to worker0
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36s 36s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Pulling pulling image "k8s.gcr.io/busybox"
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36s 36s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Pulled Successfully pulled image "k8s.gcr.io/busybox"
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36s 36s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Created Created container with docker id 86849c15382e; Security:[seccomp=unconfined]
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36s 36s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Normal Started Started container with docker id 86849c15382e
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2s 2s 1 {kubelet worker0} spec.containers{liveness} Warning Unhealthy Liveness probe failed: cat: can't open '/tmp/healthy': No such file or directory
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```
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さらに30秒後、コンテナが再起動していることを確認します:
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```shell
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kubectl get pod liveness-exec
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```
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出力結果から、`RESTARTS`がインクリメントされていることを確認します:
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```
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NAME READY STATUS RESTARTS AGE
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liveness-exec 1/1 Running 1 1m
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```
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## HTTPリクエストによるLiveness Probeを定義する {#define-a-liveness-http-request}
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別の種類のLiveness Probeでは、HTTP GETリクエストを使用します。
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次の構成ファイルは、`k8s.gcr.io/liveness`イメージを使用したコンテナを起動するPodを作成します。
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{{< codenew file="pods/probe/http-liveness.yaml" >}}
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この構成ファイルでは、Podは一つの`Container`を起動します。
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`periodSeconds`フィールドは、kubeletがLiveness Probeを3秒おきに行うように指定しています。
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`initialDelaySeconds`フィールドは、kubeletが最初のProbeを実行する前に3秒間待機するように指示しています。
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Probeの動作としては、kubeletは8080ポートをリッスンしているコンテナ内のサーバーに対してHTTP GETリクエストを送ります。
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サーバー内の`/healthz`パスに対するハンドラーが正常なリターンコードを応答した場合、
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kubeletはコンテナが問題なく動いていると判断します。
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異常なリターンコードを応答すると、kubeletはコンテナを終了し、再起動を行います。
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200以上400未満のコードは成功とみなされ、その他のコードは失敗とみなされます。
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[server.go](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/{{< param "githubbranch" >}}/test/images/agnhost/liveness/server.go)
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にてサーバーのソースコードを確認することができます。
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コンテナが生きている初めの10秒間は、`/healthz`ハンドラーが200ステータスを返します。
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その後、ハンドラーは500ステータスを返します。
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```go
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http.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
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duration := time.Now().Sub(started)
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if duration.Seconds() > 10 {
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w.WriteHeader(500)
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w.Write([]byte(fmt.Sprintf("error: %v", duration.Seconds())))
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} else {
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w.WriteHeader(200)
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w.Write([]byte("ok"))
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}
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})
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```
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kubeletは、コンテナが起動してから3秒後からヘルスチェックを行います。
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そのため、初めのいくつかのヘルスチェックは成功します。しかし、10秒経過するとヘルスチェックは失敗し、kubeletはコンテナを終了し、再起動します。
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HTTPリクエストのチェックによるLiveness Probeを試すには、以下のようにPodを作成します:
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```shell
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kubectl apply -f https://k8s.io/examples/pods/probe/http-liveness.yaml
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```
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10秒後、Podのイベントを表示し、Liveness Probeが失敗し、コンテナが再起動されていることを確認します。
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```shell
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kubectl describe pod liveness-http
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```
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v1.13以前(v1.13を含む)のリリースにおいては、Podが起動しているノードにおいて、環境変数`http_proxy`
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(または `HTTP_PROXY`)が設定されている場合、HTTPリクエストのLiveness Probeは、設定されたプロキシを使用します。
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v1.13より後のリリースにおいては、ローカルHTTPプロキシ環境変数の設定は、HTTPリクエストのLiveness Probeに影響しません。
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## TCPによるLiveness Probeを定義する {#define-a-tcp-liveness-probe}
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3つ目のLiveness Probeは、TCPソケットを使用するタイプです。
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この構成においては、kubeletは指定したコンテナのソケットを開くことを試みます。
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コネクションを確立できる場合、コンテナを正常とみなし、失敗する場合は、異常とみなします。
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{{< codenew file="pods/probe/tcp-liveness-readiness.yaml" >}}
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見ての通り、TCPによるチェックの構成は、HTTPによるチェックと非常に似ています。
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この例では、Readiness ProbeとLiveness Probeを両方使用しています。
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kubeletは、コンテナが起動してから5秒後に、最初のReadiness Probeを開始します。
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これは、`goproxy`コンテナの8080ポートに対して、接続を試みます。
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このProbeが成功する、Podは準備ができていると通知されます。kubeletはこのチェックを10秒ごとに行います。
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この構成では、Readiness Probeに加えて、Liveness Probeが含まれています。
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kubeletは、コンテナが起動してから15秒後に、最初のLiveness Probeを行います。
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Readiness Probeと同様に、これは`goproxy`コンテナの8080ポートに対して、接続を試みます。
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Liveness Probeが失敗した場合、コンテナは再起動されます。
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TCPのチェックによるLiveness Probeを試すには、以下のようにPodを作成します:
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```shell
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kubectl apply -f https://k8s.io/examples/pods/probe/tcp-liveness-readiness.yaml
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```
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15秒後、Podのイベントを表示し、Liveness Probeが行われていることを確認します:
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```shell
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kubectl describe pod goproxy
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```
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## 名前付きポートを使用する {#use-a-named-port}
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HTTPまたはTCPによるProbeにおいて、[ContainerPort](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#containerport-v1-core)
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で定義した名前付きポートを使用することができます。
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```yaml
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ports:
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- name: liveness-port
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containerPort: 8080
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hostPort: 8080
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livenessProbe:
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httpGet:
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path: /healthz
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port: liveness-port
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```
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## Startup Probeを使用して、起動の遅いコンテナを保護する {#define-startup-probes}
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場合によっては、最初の初期化において、追加の起動時間が必要になるようなレガシーアプリケーションを扱う必要があります。
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そのような場合において、デッドロックに対する迅速な反応を損なうことなく、Liveness Probeのパラメーターを設定することは難しい場合があります。
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これに対する解決策の一つは、Liveness Probeと同じ構成のコマンド、HTTPまたはTCPによるチェックを使用した、Startup Probeをセットアップすることです。
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その際、`failureThreshold * periodSeconds`で計算される時間を、起動時間として想定される最も遅いケースをカバーできる十分な長さに設定します。
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上記の例は、次のようになります:
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```yaml
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ports:
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- name: liveness-port
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containerPort: 8080
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hostPort: 8080
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livenessProbe:
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httpGet:
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path: /healthz
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port: liveness-port
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failureThreshold: 1
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periodSeconds: 10
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startupProbe:
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httpGet:
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path: /healthz
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port: liveness-port
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failureThreshold: 30
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periodSeconds: 10
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```
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Startup Probeにより、アプリケーションは起動が完了するまでに最大5分間の猶予(30 * 10 = 300秒)が与えられます。
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Startup Probeに一度成功すると、その後はLiveness Probeが引き継ぎ、コンテナのデッドロックに対して迅速に反応します。
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Startup Probeが成功しない場合、コンテナは300秒後に終了し、その後はPodの`restartPolicy`に従います。
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## Readiness Probeを定義する {#define-readiness-probes}
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アプリケーションは、一時的にトラフィックを処理できないことが起こり得ます。
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例えば、アプリケーションは、起動時に大きなデータまたは構成ファイルを読み込む必要がある場合や、起動後に外部サービスに依存する可能性があります。
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このような場合、アプリケーションを終了させたくありませんが、リクエストを受けたくないと思います。
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Kubernetesは、これらの状況を検知して緩和するための機能として、Readiness Probeを提供します。
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準備できていないことを報告するコンテナを含むPodは、KubernetesのServiceからトラフィックを受信しないようにできます。
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{{< note >}}
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Readiness Probeは、コンテナの全てのライフサイクルにおいて実行されます。
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{{< /note >}}
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Readiness Probeは、Liveness Probeと同様に構成します。
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唯一の違いは、`readinessProbe`フィールドを`livenessProbe` フィールドの代わりに利用することだけです。
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```yaml
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readinessProbe:
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exec:
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command:
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- cat
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- /tmp/healthy
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initialDelaySeconds: 5
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periodSeconds: 5
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```
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HTTPおよびTCPによるReadiness Probeの構成も、Liveness Probeと同じです。
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Readiness ProbeとLiveness Probeは、同じコンテナで同時に使用できます。
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両方使用することで、準備できていないコンテナへのトラフィックが到達しないようにし、コンテナが失敗したときに再起動することができます。
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## Probeの構成 {#configure-probes}
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{{< comment >}}
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Eventually, some of this section could be moved to a concept topic.
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{{< /comment >}}
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[Probe](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#probe-v1-core) には、
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Liveness ProbeおよびReadiness Probeのチェック動作を、より正確に制御するために使用できるいくつかのフィールドがあります:
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* `initialDelaySeconds`: コンテナが起動してから、Liveness ProbeまたはReadiness Probeが開始されるまでの秒数。デフォルトは0秒。最小値は0。
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* `periodSeconds`: Probeが実行される頻度(秒数)。デフォルトは0秒。最小値は1。
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||||
* `timeoutSeconds`: Probeがタイムアウトになるまでの秒数。デフォルトは1秒。最小値は1。
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* `successThreshold`: 一度Probeが失敗した後、次のProbeが成功したとみなされるための最小連続成功数。
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デフォルトは1。Liveness Probeには、1にする必要があります。最小値は1。
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* `failureThreshold`: Podが開始してProbeが失敗した場合、Kubernetesは`failureThreshold`に設定した回数までProbeを試行します。
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Liveness Probeにおいて、試行回数に到達することは、コンテナを再起動することを意味します。
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Readiness Probeの場合は、Podが準備できていない状態として通知されます。デフォルトは3。最小値は1。
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||||
[HTTPによるProbe](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#httpgetaction-v1-core)
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は、`httpGet`にて設定できる複数の追加フィールドがあります:
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* `host`: 接続先ホスト名。デフォルトはPod IP。おそらくはこのフィールドの代わりに`httpHeaders`内の"Host"を代わりに使用することになります。
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* `scheme`: ホストへの接続で使用するスキーマ(HTTP または HTTPS)。デフォルトは HTTP。
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* `path`: HTTPサーバーへアクセスする際のパス
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* `httpHeaders`: リクエスト内のカスタムヘッダー。HTTPでは、repeated headerが許可されています。
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* `port`: コンテナにアクセスする際のポートの名前または番号。ポート番号の場合、1から65535の範囲内である必要があります。
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||||
HTTPによるProbeの場合、kubeletは、指定したパスとポートに対するHTTPリクエストを送ることで、チェックを行います。
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kubeletは、`httpGet`のオプションである`host`フィールドでアドレスが上書きされない限り、PodのIPアドレスに対してProbeを送ります。
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||||
`scheme`フィールドに`HTTPS`がセットされている場合、kubeletは、証明書の検証を行わずに、HTTPSリクエストを送ります。
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||||
ほとんどのシナリオにおいては、`host`フィールドを使用する必要はありません。次のシナリオは、使用する場合の一例です。
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||||
仮に、コンテナが127.0.0.1をリッスンしており、かつPodの`hostNetwork`フィールドがtrueだとします。
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||||
その場合では、`httpGet`フィールド内の`host`には、127.0.0.1をセットする必要があります。
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より一般的なケースにおいてPodが仮想ホストに依存している場合は、おそらく`host`フィールドではなく、`httpHeaders`フィールド内の`Host`ヘッダーを使用する必要があります。
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TCPによるProbeの場合、kubeletはPodの中ではなく、Nodeに対してコネクションを確立するProbeを実行します。
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kubeletはServiceの名前を解決できないため、`host`パラメーター内でServiceの名前を使用することはできません。
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{{% /capture %}}
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{{% capture whatsnext %}}
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||||
* [Container Probes](/ja/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/#container-probes)についてもっと学ぶ
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||||
また、次のAPIリファレンスも参考にしてください:
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||||
* [Pod](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#pod-v1-core)
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||||
* [Container](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#container-v1-core)
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||||
* [Probe](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#probe-v1-core)
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||||
{{% /capture %}}
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