diff --git a/content/en/blog/_posts/2017-03-00-Advanced-Scheduling-In-Kubernetes.md b/content/en/blog/_posts/2017-03-00-Advanced-Scheduling-In-Kubernetes.md
index 5d7f0383c5..722b1e59b0 100644
--- a/content/en/blog/_posts/2017-03-00-Advanced-Scheduling-In-Kubernetes.md
+++ b/content/en/blog/_posts/2017-03-00-Advanced-Scheduling-In-Kubernetes.md
@@ -20,21 +20,14 @@ For example, if we want to require scheduling on a node that is in the us-centra
```
-affinity:
-
- nodeAffinity:
-
- requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
-
- nodeSelectorTerms:
-
- - matchExpressions:
-
- - key: "failure-domain.beta.kubernetes.io/zone"
-
- operator: In
-
- values: ["us-central1-a"]
+ affinity:
+ nodeAffinity:
+ requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
+ nodeSelectorTerms:
+ - matchExpressions:
+ - key: "failure-domain.beta.kubernetes.io/zone"
+ operator: In
+ values: ["us-central1-a"]
```
@@ -44,21 +37,14 @@ Preferred rules mean that if nodes match the rules, they will be chosen first, a
```
-affinity:
-
- nodeAffinity:
-
- preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
-
- nodeSelectorTerms:
-
- - matchExpressions:
-
- - key: "failure-domain.beta.kubernetes.io/zone"
-
- operator: In
-
- values: ["us-central1-a"]
+ affinity:
+ nodeAffinity:
+ preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
+ nodeSelectorTerms:
+ - matchExpressions:
+ - key: "failure-domain.beta.kubernetes.io/zone"
+ operator: In
+ values: ["us-central1-a"]
```
@@ -67,21 +53,14 @@ Node anti-affinity can be achieved by using negative operators. So for instance
```
-affinity:
-
- nodeAffinity:
-
- requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
-
- nodeSelectorTerms:
-
- - matchExpressions:
-
- - key: "failure-domain.beta.kubernetes.io/zone"
-
- operator: NotIn
-
- values: ["us-central1-a"]
+ affinity:
+ nodeAffinity:
+ requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
+ nodeSelectorTerms:
+ - matchExpressions:
+ - key: "failure-domain.beta.kubernetes.io/zone"
+ operator: NotIn
+ values: ["us-central1-a"]
```
@@ -99,7 +78,7 @@ The kubectl command allows you to set taints on nodes, for example:
```
kubectl taint nodes node1 key=value:NoSchedule
- ```
+```
creates a taint that marks the node as unschedulable by any pods that do not have a toleration for taint with key key, value value, and effect NoSchedule. (The other taint effects are PreferNoSchedule, which is the preferred version of NoSchedule, and NoExecute, which means any pods that are running on the node when the taint is applied will be evicted unless they tolerate the taint.) The toleration you would add to a PodSpec to have the corresponding pod tolerate this taint would look like this
@@ -107,15 +86,11 @@ creates a taint that marks the node as unschedulable by any pods that do not hav
```
-tolerations:
-
-- key: "key"
-
- operator: "Equal"
-
- value: "value"
-
- effect: "NoSchedule"
+ tolerations:
+ - key: "key"
+ operator: "Equal"
+ value: "value"
+ effect: "NoSchedule"
```
@@ -138,21 +113,13 @@ Let’s look at an example. Say you have front-ends in service S1, and they comm
```
affinity:
-
podAffinity:
-
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
-
- labelSelector:
-
matchExpressions:
-
- key: service
-
operator: In
-
values: [“S1”]
-
topologyKey: failure-domain.beta.kubernetes.io/zone
```
@@ -172,25 +139,15 @@ Here we have a Pod where we specify the schedulerName field:
```
apiVersion: v1
-
kind: Pod
-
metadata:
-
name: nginx
-
labels:
-
app: nginx
-
spec:
-
schedulerName: my-scheduler
-
containers:
-
- name: nginx
-
image: nginx:1.10
```
diff --git a/content/en/docs/concepts/cluster-administration/flow-control.md b/content/en/docs/concepts/cluster-administration/flow-control.md
index 6cb4c386d3..e8fd3e4061 100644
--- a/content/en/docs/concepts/cluster-administration/flow-control.md
+++ b/content/en/docs/concepts/cluster-administration/flow-control.md
@@ -59,7 +59,7 @@ kube-apiserver \
```
Alternatively, you can enable the v1alpha1 version of the API group
-with `--runtime-config=flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1=true`.
+with `--runtime-config=flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1alpha1=true`.
The command-line flag `--enable-priority-and-fairness=false` will disable the
API Priority and Fairness feature, even if other flags have enabled it.
diff --git a/content/en/docs/concepts/extend-kubernetes/operator.md b/content/en/docs/concepts/extend-kubernetes/operator.md
index 0e9d227a53..64b9ed3eb8 100644
--- a/content/en/docs/concepts/extend-kubernetes/operator.md
+++ b/content/en/docs/concepts/extend-kubernetes/operator.md
@@ -124,6 +124,6 @@ that can act as a [client for the Kubernetes API](/docs/reference/using-api/clie
you implement yourself
* using the [Operator Framework](https://operatorframework.io)
* [Publish](https://operatorhub.io/) your operator for other people to use
-* Read [CoreOS' original article](https://coreos.com/blog/introducing-operators.html) that introduced the Operator pattern
+* Read [CoreOS' original article](https://web.archive.org/web/20170129131616/https://coreos.com/blog/introducing-operators.html) that introduced the Operator pattern (this is an archived version of the original article).
* Read an [article](https://cloud.google.com/blog/products/containers-kubernetes/best-practices-for-building-kubernetes-operators-and-stateful-apps) from Google Cloud about best practices for building Operators
diff --git a/content/en/docs/concepts/policy/resource-quotas.md b/content/en/docs/concepts/policy/resource-quotas.md
index d5c94d99cf..bc5eca8754 100644
--- a/content/en/docs/concepts/policy/resource-quotas.md
+++ b/content/en/docs/concepts/policy/resource-quotas.md
@@ -58,7 +58,7 @@ Neither contention nor changes to quota will affect already created resources.
## Enabling Resource Quota
Resource Quota support is enabled by default for many Kubernetes distributions. It is
-enabled when the API server `--enable-admission-plugins=` flag has `ResourceQuota` as
+enabled when the {{< glossary_tooltip text="API server" term_id="kube-apiserver" >}} `--enable-admission-plugins=` flag has `ResourceQuota` as
one of its arguments.
A resource quota is enforced in a particular namespace when there is a
diff --git a/content/en/docs/concepts/security/pod-security-standards.md b/content/en/docs/concepts/security/pod-security-standards.md
index 18c1b7e862..a3c9ee138e 100644
--- a/content/en/docs/concepts/security/pod-security-standards.md
+++ b/content/en/docs/concepts/security/pod-security-standards.md
@@ -32,7 +32,7 @@ should range from highly restricted to highly flexible:
- **_Privileged_** - Unrestricted policy, providing the widest possible level of permissions. This
policy allows for known privilege escalations.
-- **_Baseline/Default_** - Minimally restrictive policy while preventing known privilege
+- **_Baseline_** - Minimally restrictive policy while preventing known privilege
escalations. Allows the default (minimally specified) Pod configuration.
- **_Restricted_** - Heavily restricted policy, following current Pod hardening best practices.
@@ -48,9 +48,9 @@ mechanisms (such as gatekeeper), the privileged profile may be an absence of app
rather than an instantiated policy. In contrast, for a deny-by-default mechanism (such as Pod
Security Policy) the privileged policy should enable all controls (disable all restrictions).
-### Baseline/Default
+### Baseline
-The Baseline/Default policy is aimed at ease of adoption for common containerized workloads while
+The Baseline policy is aimed at ease of adoption for common containerized workloads while
preventing known privilege escalations. This policy is targeted at application operators and
developers of non-critical applications. The following listed controls should be
enforced/disallowed:
@@ -115,7 +115,9 @@ enforced/disallowed:
AppArmor (optional)
- On supported hosts, the 'runtime/default' AppArmor profile is applied by default. The default policy should prevent overriding or disabling the policy, or restrict overrides to an allowed set of profiles.
+ On supported hosts, the 'runtime/default' AppArmor profile is applied by default.
+ The baseline policy should prevent overriding or disabling the default AppArmor
+ profile, or restrict overrides to an allowed set of profiles.
Allowed Values: 'runtime/default', undefined
@@ -175,7 +177,7 @@ well as lower-trust users.The following listed controls should be enforced/disal
Policy
-
Everything from the default profile.
+
Everything from the baseline profile.
Volume Types
@@ -275,7 +277,7 @@ of individual policies are not defined here.
## FAQ
-### Why isn't there a profile between privileged and default?
+### Why isn't there a profile between privileged and baseline?
The three profiles defined here have a clear linear progression from most secure (restricted) to least
secure (privileged), and cover a broad set of workloads. Privileges required above the baseline
diff --git a/content/en/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md b/content/en/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md
index 119958b915..d0405a060d 100644
--- a/content/en/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md
+++ b/content/en/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md
@@ -49,6 +49,7 @@ Kubernetes as a project supports and maintains [AWS](https://github.com/kubernet
* [Skipper](https://opensource.zalando.com/skipper/kubernetes/ingress-controller/) HTTP router and reverse proxy for service composition, including use cases like Kubernetes Ingress, designed as a library to build your custom proxy.
* The [Traefik Kubernetes Ingress provider](https://doc.traefik.io/traefik/providers/kubernetes-ingress/) is an
ingress controller for the [Traefik](https://traefik.io/traefik/) proxy.
+* [Tyk Operator](https://github.com/TykTechnologies/tyk-operator) extends Ingress with Custom Resources to bring API Management capabilities to Ingress. Tyk Operator works with the Open Source Tyk Gateway & Tyk Cloud control plane.
* [Voyager](https://appscode.com/products/voyager) is an ingress controller for
[HAProxy](https://www.haproxy.org/#desc).
diff --git a/content/en/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle.md b/content/en/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle.md
index df83f7c5f3..832785923a 100644
--- a/content/en/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle.md
+++ b/content/en/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle.md
@@ -38,8 +38,7 @@ If a {{< glossary_tooltip term_id="node" >}} dies, the Pods scheduled to that no
are [scheduled for deletion](#pod-garbage-collection) after a timeout period.
Pods do not, by themselves, self-heal. If a Pod is scheduled to a
-{{< glossary_tooltip text="node" term_id="node" >}} that then fails,
-or if the scheduling operation itself fails, the Pod is deleted; likewise, a Pod won't
+{{< glossary_tooltip text="node" term_id="node" >}} that then fails, the Pod is deleted; likewise, a Pod won't
survive an eviction due to a lack of resources or Node maintenance. Kubernetes uses a
higher-level abstraction, called a
{{< glossary_tooltip term_id="controller" text="controller" >}}, that handles the work of
diff --git a/content/en/docs/contribute/localization.md b/content/en/docs/contribute/localization.md
index 48c48b6ed3..2d89ee7e74 100644
--- a/content/en/docs/contribute/localization.md
+++ b/content/en/docs/contribute/localization.md
@@ -267,7 +267,7 @@ Teams must merge localized content into the same release branch from which the c
An approver must maintain a development branch by keeping it current with its source branch and resolving merge conflicts. The longer a development branch stays open, the more maintenance it typically requires. Consider periodically merging development branches and opening new ones, rather than maintaining one extremely long-running development branch.
-At the beginning of every team milestone, it's helpful to open an issue [comparing upstream changes](https://github.com/kubernetes/website/blob/master/scripts/upstream_changes.py) between the previous development branch and the current development branch.
+At the beginning of every team milestone, it's helpful to open an issue comparing upstream changes between the previous development branch and the current development branch. There are two scripts for comparing upstream changes. [`upstream_changes.py`](https://github.com/kubernetes/website/tree/master/scripts#upstream_changespy) is useful for checking the changes made to a specific file. And [`diff_l10n_branches.py`](https://github.com/kubernetes/website/tree/master/scripts#diff_l10n_branchespy) is useful for creating a list of outdated files for a specific localization branch.
While only approvers can open a new development branch and merge pull requests, anyone can open a pull request for a new development branch. No special permissions are required.
diff --git a/content/en/docs/contribute/style/style-guide.md b/content/en/docs/contribute/style/style-guide.md
index 0047799fb0..2f0c39168c 100644
--- a/content/en/docs/contribute/style/style-guide.md
+++ b/content/en/docs/contribute/style/style-guide.md
@@ -576,6 +576,10 @@ Avoid making promises or giving hints about the future. If you need to talk abou
an alpha feature, put the text under a heading that identifies it as alpha
information.
+An exception to this rule is documentation about announced deprecations
+targeting removal in future versions. One example of documentation like this
+is the [Deprecated API migration guide](/docs/reference/using-api/deprecation-guide/).
+
### Avoid statements that will soon be out of date
Avoid words like "currently" and "new." A feature that is new today might not be
diff --git a/content/en/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md b/content/en/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md
index 67a8335182..033b38a112 100644
--- a/content/en/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md
+++ b/content/en/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md
@@ -351,7 +351,7 @@ different Kubernetes components.
| `VolumeScheduling` | `false` | Alpha | 1.9 | 1.9 |
| `VolumeScheduling` | `true` | Beta | 1.10 | 1.12 |
| `VolumeScheduling` | `true` | GA | 1.13 | - |
-| `VolumeSubpath` | `true` | GA | 1.13 | - |
+| `VolumeSubpath` | `true` | GA | 1.10 | - |
| `VolumeSubpathEnvExpansion` | `false` | Alpha | 1.14 | 1.14 |
| `VolumeSubpathEnvExpansion` | `true` | Beta | 1.15 | 1.16 |
| `VolumeSubpathEnvExpansion` | `true` | GA | 1.17 | - |
diff --git a/content/en/docs/reference/glossary/cluster-operator.md b/content/en/docs/reference/glossary/cluster-operator.md
index c897343830..48bdd4d3df 100755
--- a/content/en/docs/reference/glossary/cluster-operator.md
+++ b/content/en/docs/reference/glossary/cluster-operator.md
@@ -17,6 +17,6 @@ tags:
Their primary responsibility is keeping a cluster up and running, which may involve periodic maintenance activities or upgrades.
{{< note >}}
-Cluster operators are different from the [Operator pattern](https://coreos.com/operators) that extends the Kubernetes API.
+Cluster operators are different from the [Operator pattern](https://www.openshift.com/learn/topics/operators) that extends the Kubernetes API.
{{< /note >}}
diff --git a/content/en/docs/reference/labels-annotations-taints.md b/content/en/docs/reference/labels-annotations-taints.md
index 78be058013..8f4327ceca 100644
--- a/content/en/docs/reference/labels-annotations-taints.md
+++ b/content/en/docs/reference/labels-annotations-taints.md
@@ -114,3 +114,143 @@ The scheduler (through the _VolumeZonePredicate_ predicate) also will ensure tha
If `PersistentVolumeLabel` does not support automatic labeling of your PersistentVolumes, you should consider
adding the labels manually (or adding support for `PersistentVolumeLabel`). With `PersistentVolumeLabel`, the scheduler prevents Pods from mounting volumes in a different zone. If your infrastructure doesn't have this constraint, you don't need to add the zone labels to the volumes at all.
+## node.kubernetes.io/windows-build {#nodekubernetesiowindows-build}
+
+Example: `node.kubernetes.io/windows-build=10.0.17763`
+
+Used on: Node
+
+When the kubelet is running on Microsoft Windows, it automatically labels its node to record the version of Windows Server in use.
+
+The label's value is in the format "MajorVersion.MinorVersion.BuildNumber".
+
+## service.kubernetes.io/headless {#servicekubernetesioheadless}
+
+Example: `service.kubernetes.io/headless=""`
+
+Used on: Service
+
+The control plane adds this label to an Endpoints object when the owning Service is headless.
+
+## kubernetes.io/service-name {#kubernetesioservice-name}
+
+Example: `kubernetes.io/service-name="nginx"`
+
+Used on: Service
+
+Kubernetes uses this label to differentiate multiple Services. Used currently for `ELB`(Elastic Load Balancer) only.
+
+## endpointslice.kubernetes.io/managed-by {#endpointslicekubernetesiomanaged-by}
+
+Example: `endpointslice.kubernetes.io/managed-by="controller"`
+
+Used on: EndpointSlices
+
+The label is used to indicate the controller or entity that manages an EndpointSlice. This label aims to enable different EndpointSlice objects to be managed by different controllers or entities within the same cluster.
+
+## endpointslice.kubernetes.io/skip-mirror {#endpointslicekubernetesioskip-mirror}
+
+Example: `endpointslice.kubernetes.io/skip-mirror="true"`
+
+Used on: Endpoints
+
+The label can be set to `"true"` on an Endpoints resource to indicate that the EndpointSliceMirroring controller should not mirror this resource with EndpointSlices.
+
+## service.kubernetes.io/service-proxy-name {#servicekubernetesioservice-proxy-name}
+
+Example: `service.kubernetes.io/service-proxy-name="foo-bar"`
+
+Used on: Service
+
+The kube-proxy has this label for custom proxy, which delegates service control to custom proxy.
+
+## experimental.windows.kubernetes.io/isolation-type
+
+Example: `experimental.windows.kubernetes.io/isolation-type: "hyperv"`
+
+Used on: Pod
+
+The annotation is used to run Windows containers with Hyper-V isolation. To use Hyper-V isolation feature and create a Hyper-V isolated container, the kubelet should be started with feature gates HyperVContainer=true and the Pod should include the annotation experimental.windows.kubernetes.io/isolation-type=hyperv.
+
+{{< note >}}
+You can only set this annotation on Pods that have a single container.
+{{< /note >}}
+
+## ingressclass.kubernetes.io/is-default-class
+
+Example: `ingressclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"`
+
+Used on: IngressClass
+
+When a single IngressClass resource has this annotation set to `"true"`, new Ingress resource without a class specified will be assigned this default class.
+
+## kubernetes.io/ingress.class (deprecated)
+
+{{< note >}} Starting in v1.18, this annotation is deprecated in favor of `spec.ingressClassName`. {{< /note >}}
+
+## alpha.kubernetes.io/provided-node-ip
+
+Example: `alpha.kubernetes.io/provided-node-ip: "10.0.0.1"`
+
+Used on: Node
+
+The kubelet can set this annotation on a Node to denote its configured IPv4 address.
+
+When kubelet is started with the "external" cloud provider, it sets this annotation on the Node to denote an IP address set from the command line flag (`--node-ip`). This IP is verified with the cloud provider as valid by the cloud-controller-manager.
+
+**The taints listed below are always used on Nodes**
+
+## node.kubernetes.io/not-ready
+
+Example: `node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute`
+
+The node controller detects whether a node is ready by monitoring its health and adds or removes this taint accordingly.
+
+## node.kubernetes.io/unreachable
+
+Example: `node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute`
+
+The node controller adds the taint to a node corresponding to the [NodeCondition](/docs/concepts/architecture/nodes/#condition) `Ready` being `Unknown`.
+
+## node.kubernetes.io/unschedulable
+
+Example: `node.kubernetes.io/unschedulable:NoSchedule`
+
+The taint will be added to a node when initializing the node to avoid race condition.
+
+## node.kubernetes.io/memory-pressure
+
+Example: `node.kubernetes.io/memory-pressure:NoSchedule`
+
+The kubelet detects memory pressure based on `memory.available` and `allocatableMemory.available` observed on a Node. The observed values are then compared to the corresponding thresholds that can be set on the kubelet to determine if the Node condition and taint should be added/removed.
+
+## node.kubernetes.io/disk-pressure
+
+Example: `node.kubernetes.io/disk-pressure:NoSchedule`
+
+The kubelet detects disk pressure based on `imagefs.available`, `imagefs.inodesFree`, `nodefs.available` and `nodefs.inodesFree`(Linux only) observed on a Node. The observed values are then compared to the corresponding thresholds that can be set on the kubelet to determine if the Node condition and taint should be added/removed.
+
+## node.kubernetes.io/network-unavailable
+
+Example: `node.kubernetes.io/network-unavailable:NoSchedule`
+
+This is initially set by the kubelet when the cloud provider used indicates a requirement for additional network configuration. Only when the route on the cloud is configured properly will the taint be removed by the cloud provider.
+
+## node.kubernetes.io/pid-pressure
+
+Example: `node.kubernetes.io/pid-pressure:NoSchedule`
+
+The kubelet checks D-value of the size of `/proc/sys/kernel/pid_max` and the PIDs consumed by Kubernetes on a node to get the number of available PIDs that referred to as the `pid.available` metric. The metric is then compared to the corresponding threshold that can be set on the kubelet to determine if the node condition and taint should be added/removed.
+
+## node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized
+
+Example: `node.cloudprovider.kubernetes.io/uninitialized:NoSchedule`
+
+Sets this taint on a node to mark it as unusable, when kubelet is started with the "external" cloud provider, until a controller from the cloud-controller-manager initializes this node, and then removes the taint.
+
+## node.cloudprovider.kubernetes.io/shutdown
+
+Example: `node.cloudprovider.kubernetes.io/shutdown:NoSchedule`
+
+If a Node is in a cloud provider specified shutdown state, the Node gets tainted accordingly with `node.cloudprovider.kubernetes.io/shutdown` and the taint effect of `NoSchedule`.
+
diff --git a/content/en/docs/reference/using-api/deprecation-guide.md b/content/en/docs/reference/using-api/deprecation-guide.md
new file mode 100755
index 0000000000..ee8328cbdd
--- /dev/null
+++ b/content/en/docs/reference/using-api/deprecation-guide.md
@@ -0,0 +1,270 @@
+---
+reviewers:
+- liggitt
+- lavalamp
+- thockin
+- smarterclayton
+title: "Deprecated API Migration Guide"
+weight: 45
+content_type: reference
+---
+
+
+
+As the Kubernetes API evolves, APIs are periodically reorganized or upgraded.
+When APIs evolve, the old API is deprecated and eventually removed.
+This page contains information you need to know when migrating from
+deprecated API versions to newer and more stable API versions.
+
+
+
+## Removed APIs by release
+
+
+### v1.25
+
+The **v1.25** release will stop serving the following deprecated API versions:
+
+#### Event {#event-v125}
+
+The **events.k8s.io/v1beta1** API version of Event will no longer be served in v1.25.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **events.k8s.io/v1** API version, available since v1.19.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes in **events.k8s.io/v1**:
+ * `type` is limited to `Normal` and `Warning`
+ * `involvedObject` is renamed to `regarding`
+ * `action`, `reason`, `reportingComponent`, and `reportingInstance` are required when creating new **events.k8s.io/v1** Events
+ * use `eventTime` instead of the deprecated `firstTimestamp` field (which is renamed to `deprecatedFirstTimestamp` and not permitted in new **events.k8s.io/v1** Events)
+ * use `series.lastObservedTime` instead of the deprecated `lastTimestamp` field (which is renamed to `deprecatedLastTimestamp` and not permitted in new **events.k8s.io/v1** Events)
+ * use `series.count` instead of the deprecated `count` field (which is renamed to `deprecatedCount` and not permitted in new **events.k8s.io/v1** Events)
+ * use `reportingComponent` instead of the deprecated `source.component` field (which is renamed to `deprecatedSource.component` and not permitted in new **events.k8s.io/v1** Events)
+ * use `reportingInstance` instead of the deprecated `source.host` field (which is renamed to `deprecatedSource.host` and not permitted in new **events.k8s.io/v1** Events)
+
+#### RuntimeClass {#runtimeclass-v125}
+
+RuntimeClass in the **node.k8s.io/v1beta1** API version will no longer be served in v1.25.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **node.k8s.io/v1** API version, available since v1.20.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* No notable changes
+
+### v1.22
+
+The **v1.22** release will stop serving the following deprecated API versions:
+
+#### Webhook resources {#webhook-resources-v122}
+
+The **admissionregistration.k8s.io/v1beta1** API version of MutatingWebhookConfiguration and ValidatingWebhookConfiguration will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **admissionregistration.k8s.io/v1** API version, available since v1.16.
+* All existing persisted objects are accessible via the new APIs
+* Notable changes:
+ * `webhooks[*].failurePolicy` default changed from `Ignore` to `Fail` for v1
+ * `webhooks[*].matchPolicy` default changed from `Exact` to `Equivalent` for v1
+ * `webhooks[*].timeoutSeconds` default changed from `30s` to `10s` for v1
+ * `webhooks[*].sideEffects` default value is removed, and the field made required, and only `None` and `NoneOnDryRun` are permitted for v1
+ * `webhooks[*].admissionReviewVersions` default value is removed and the field made required for v1 (supported versions for AdmissionReview are `v1` and `v1beta1`)
+ * `webhooks[*].name` must be unique in the list for objects created via `admissionregistration.k8s.io/v1`
+
+#### CustomResourceDefinition {#customresourcedefinition-v122}
+
+The **apiextensions.k8s.io/v1beta1** API version of CustomResourceDefinition will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **apiextensions.k8s.io/v1** API version, available since v1.16.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes:
+ * `spec.scope` is no longer defaulted to `Namespaced` and must be explicitly specified
+ * `spec.version` is removed in v1; use `spec.versions` instead
+ * `spec.validation` is removed in v1; use `spec.versions[*].schema` instead
+ * `spec.subresources` is removed in v1; use `spec.versions[*].subresources` instead
+ * `spec.additionalPrinterColumns` is removed in v1; use `spec.versions[*].additionalPrinterColumns` instead
+ * `spec.conversion.webhookClientConfig` is moved to `spec.conversion.webhook.clientConfig` in v1
+ * `spec.conversion.conversionReviewVersions` is moved to `spec.conversion.webhook.conversionReviewVersions` in v1
+ * `spec.versions[*].schema.openAPIV3Schema` is now required when creating v1 CustomResourceDefinition objects, and must be a [structural schema](/docs/tasks/extend-kubernetes/custom-resources/custom-resource-definitions/#specifying-a-structural-schema)
+ * `spec.preserveUnknownFields: true` is disallowed when creating v1 CustomResourceDefinition objects; it must be specified within schema definitions as `x-kubernetes-preserve-unknown-fields: true`
+ * In `additionalPrinterColumns` items, the `JSONPath` field was renamed to `jsonPath` in v1 (fixes [#66531](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/66531))
+
+#### APIService {#apiservice-v122}
+
+The **apiregistration.k8s.io/v1beta1** API version of APIService will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **apiregistration.k8s.io/v1** API version, available since v1.10.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* No notable changes
+
+#### TokenReview {#tokenreview-v122}
+
+The **authentication.k8s.io/v1beta1** API version of TokenReview will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **authentication.k8s.io/v1** API version, available since v1.6.
+* No notable changes
+
+#### SubjectAccessReview resources {#subjectaccessreview-resources-v122}
+
+The **authorization.k8s.io/v1beta1** API version of LocalSubjectAccessReview, SelfSubjectAccessReview, and SubjectAccessReview will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **authorization.k8s.io/v1** API version, available since v1.6.
+* Notable changes:
+ * `spec.group` was renamed to `spec.groups` in v1 (fixes [#32709](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/32709))
+
+#### CertificateSigningRequest {#certificatesigningrequest-v122}
+
+The **certificates.k8s.io/v1beta1** API version of CertificateSigningRequest will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **certificates.k8s.io/v1** API version, available since v1.19.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes in `certificates.k8s.io/v1`:
+ * For API clients requesting certificates:
+ * `spec.signerName` is now required (see [known Kubernetes signers](https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/certificate-signing-requests/#kubernetes-signers)), and requests for `kubernetes.io/legacy-unknown` are not allowed to be created via the `certificates.k8s.io/v1` API
+ * `spec.usages` is now required, may not contain duplicate values, and must only contain known usages
+ * For API clients approving or signing certificates:
+ * `status.conditions` may not contain duplicate types
+ * `status.conditions[*].status` is now required
+ * `status.certificate` must be PEM-encoded, and contain only `CERTIFICATE` blocks
+
+#### Lease {#lease-v122}
+
+The **coordination.k8s.io/v1beta1** API version of Lease will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **coordination.k8s.io/v1** API version, available since v1.14.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* No notable changes
+
+#### Ingress {#ingress-v122}
+
+The **extensions/v1beta1** and **networking.k8s.io/v1beta1** API versions of Ingress will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **networking.k8s.io/v1** API version, available since v1.19.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes:
+ * `spec.backend` is renamed to `spec.defaultBackend`
+ * The backend `serviceName` field is renamed to `service.name`
+ * Numeric backend `servicePort` fields are renamed to `service.port.number`
+ * String backend `servicePort` fields are renamed to `service.port.name`
+ * `pathType` is now required for each specified path. Options are `Prefix`, `Exact`, and `ImplementationSpecific`. To match the undefined `v1beta1` behavior, use `ImplementationSpecific`.
+
+#### IngressClass {#ingressclass-v122}
+
+The **networking.k8s.io/v1beta1** API version of IngressClass will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **networking.k8s.io/v1** API version, available since v1.19.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* No notable changes
+
+#### RBAC resources {#rbac-resources-v122}
+
+The **rbac.authorization.k8s.io/v1beta1** API version of ClusterRole, ClusterRoleBinding, Role, and RoleBinding will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **rbac.authorization.k8s.io/v1** API version, available since v1.8.
+* All existing persisted objects are accessible via the new APIs
+* No notable changes
+
+#### PriorityClass {#priorityclass-v122}
+
+The **scheduling.k8s.io/v1beta1** API version of PriorityClass will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **scheduling.k8s.io/v1** API version, available since v1.14.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* No notable changes
+
+#### Storage resources {#storage-resources-v122}
+
+The **storage.k8s.io/v1beta1** API version of CSIDriver, CSINode, StorageClass, and VolumeAttachment will no longer be served in v1.22.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **storage.k8s.io/v1** API version
+ * CSIDriver is available in **storage.k8s.io/v1** since v1.19.
+ * CSINode is available in **storage.k8s.io/v1** since v1.17
+ * StorageClass is available in **storage.k8s.io/v1** since v1.6
+ * VolumeAttachment is available in **storage.k8s.io/v1** v1.13
+* All existing persisted objects are accessible via the new APIs
+* No notable changes
+
+### v1.16
+
+The **v1.16** release stopped serving the following deprecated API versions:
+
+#### NetworkPolicy {#networkpolicy-v116}
+
+The **extensions/v1beta1** API version of NetworkPolicy is no longer served as of v1.16.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **networking.k8s.io/v1** API version, available since v1.8.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+
+#### DaemonSet {#daemonset-v116}
+
+The **extensions/v1beta1** and **apps/v1beta2** API versions of DaemonSet are no longer served as of v1.16.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **apps/v1** API version, available since v1.9.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes:
+ * `spec.templateGeneration` is removed
+ * `spec.selector` is now required and immutable after creation; use the existing template labels as the selector for seamless upgrades
+ * `spec.updateStrategy.type` now defaults to `RollingUpdate` (the default in `extensions/v1beta1` was `OnDelete`)
+
+#### Deployment {#deployment-v116}
+
+The **extensions/v1beta1**, **apps/v1beta1**, and **apps/v1beta2** API versions of Deployment are no longer served as of v1.16.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **apps/v1** API version, available since v1.9.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes:
+ * `spec.rollbackTo` is removed
+ * `spec.selector` is now required and immutable after creation; use the existing template labels as the selector for seamless upgrades
+ * `spec.progressDeadlineSeconds` now defaults to `600` seconds (the default in `extensions/v1beta1` was no deadline)
+ * `spec.revisionHistoryLimit` now defaults to `10` (the default in `apps/v1beta1` was `2`, the default in `extensions/v1beta1` was to retain all)
+ * `maxSurge` and `maxUnavailable` now default to `25%` (the default in `extensions/v1beta1` was `1`)
+
+#### StatefulSet {#statefulset-v116}
+
+The **apps/v1beta1** and **apps/v1beta2** API versions of StatefulSet are no longer served as of v1.16.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **apps/v1** API version, available since v1.9.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes:
+ * `spec.selector` is now required and immutable after creation; use the existing template labels as the selector for seamless upgrades
+ * `spec.updateStrategy.type` now defaults to `RollingUpdate` (the default in `apps/v1beta1` was `OnDelete`)
+
+#### ReplicaSet {#replicaset-v116}
+
+The **extensions/v1beta1**, **apps/v1beta1**, and **apps/v1beta2** API versions of ReplicaSet are no longer served as of v1.16.
+
+* Migrate manifests and API clients to use the **apps/v1** API version, available since v1.9.
+* All existing persisted objects are accessible via the new API
+* Notable changes:
+ * `spec.selector` is now required and immutable after creation; use the existing template labels as the selector for seamless upgrades
+
+## What to do
+
+### Test with deprecated APIs disabled
+
+You can test your clusters by starting an API server with specific API versions disabled
+to simulate upcoming removals. Add the following flag to the API server startup arguments:
+
+`--runtime-config=/=false`
+
+For example:
+
+`--runtime-config=admissionregistration.k8s.io/v1beta1=false,apiextensions.k8s.io/v1beta1,...`
+
+### Locate use of deprecated APIs
+
+Use [client warnings, metrics, and audit information available in 1.19+](https://kubernetes.io/blog/2020/09/03/warnings/#deprecation-warnings)
+to locate use of deprecated APIs.
+
+### Migrate to non-deprecated APIs
+
+* Update custom integrations and controllers to call the non-deprecated APIs
+* Change YAML files to reference the non-deprecated APIs
+
+ You can use the `kubectl-convert` command (`kubectl convert` prior to v1.20)
+ to automatically convert an existing object:
+
+ `kubectl-convert -f --output-version /`.
+
+ For example, to convert an older Deployment to `apps/v1`, you can run:
+
+ `kubectl-convert -f ./my-deployment.yaml --output-version apps/v1`
+
+ Note that this may use non-ideal default values. To learn more about a specific
+ resource, check the Kubernetes [API reference](/docs/reference/kubernetes-api/).
diff --git a/content/en/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/control-plane-flags.md b/content/en/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/control-plane-flags.md
index 1bcdad0092..1dd44e9b0b 100644
--- a/content/en/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/control-plane-flags.md
+++ b/content/en/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/control-plane-flags.md
@@ -78,7 +78,7 @@ kind: ClusterConfiguration
kubernetesVersion: v1.16.0
scheduler:
extraArgs:
- address: 0.0.0.0
+ bind-address: 0.0.0.0
config: /home/johndoe/schedconfig.yaml
kubeconfig: /home/johndoe/kubeconfig.yaml
```
diff --git a/content/en/docs/setup/production-environment/windows/intro-windows-in-kubernetes.md b/content/en/docs/setup/production-environment/windows/intro-windows-in-kubernetes.md
index 014df012c7..57f867d0db 100644
--- a/content/en/docs/setup/production-environment/windows/intro-windows-in-kubernetes.md
+++ b/content/en/docs/setup/production-environment/windows/intro-windows-in-kubernetes.md
@@ -308,6 +308,7 @@ The following networking functionality is not supported on Windows nodes
* Host networking mode is not available for Windows pods
* Local NodePort access from the node itself fails (works for other nodes or external clients)
* Accessing service VIPs from nodes will be available with a future release of Windows Server
+* A single service can only support up to 64 backend pods / unique destination IPs
* Overlay networking support in kube-proxy is an alpha release. In addition, it requires [KB4482887](https://support.microsoft.com/en-us/help/4482887/windows-10-update-kb4482887) to be installed on Windows Server 2019
* Local Traffic Policy and DSR mode
* Windows containers connected to l2bridge, l2tunnel, or overlay networks do not support communicating over the IPv6 stack. There is outstanding Windows platform work required to enable these network drivers to consume IPv6 addresses and subsequent Kubernetes work in kubelet, kube-proxy, and CNI plugins.
diff --git a/content/en/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd.md b/content/en/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd.md
index 72f069d6ac..25cd61a710 100644
--- a/content/en/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd.md
+++ b/content/en/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd.md
@@ -10,35 +10,40 @@ content_type: task
{{< glossary_definition term_id="etcd" length="all" prepend="etcd is a ">}}
-
-
-
## {{% heading "prerequisites" %}}
-
{{< include "task-tutorial-prereqs.md" >}} {{< version-check >}}
-
-
## Prerequisites
* Run etcd as a cluster of odd members.
-* etcd is a leader-based distributed system. Ensure that the leader periodically send heartbeats on time to all followers to keep the cluster stable.
+* etcd is a leader-based distributed system. Ensure that the leader
+ periodically send heartbeats on time to all followers to keep the cluster
+ stable.
* Ensure that no resource starvation occurs.
- Performance and stability of the cluster is sensitive to network and disk IO. Any resource starvation can lead to heartbeat timeout, causing instability of the cluster. An unstable etcd indicates that no leader is elected. Under such circumstances, a cluster cannot make any changes to its current state, which implies no new pods can be scheduled.
+ Performance and stability of the cluster is sensitive to network and disk
+ I/O. Any resource starvation can lead to heartbeat timeout, causing instability
+ of the cluster. An unstable etcd indicates that no leader is elected. Under
+ such circumstances, a cluster cannot make any changes to its current state,
+ which implies no new pods can be scheduled.
-* Keeping stable etcd clusters is critical to the stability of Kubernetes clusters. Therefore, run etcd clusters on dedicated machines or isolated environments for [guaranteed resource requirements](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/hardware.md#hardware-recommendations).
+* Keeping etcd clusters stable is critical to the stability of Kubernetes
+ clusters. Therefore, run etcd clusters on dedicated machines or isolated
+ environments for [guaranteed resource requirements](https://etcd.io/docs/current/op-guide/hardware/).
* The minimum recommended version of etcd to run in production is `3.2.10+`.
## Resource requirements
-Operating etcd with limited resources is suitable only for testing purposes. For deploying in production, advanced hardware configuration is required. Before deploying etcd in production, see [resource requirement reference documentation](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/hardware.md#example-hardware-configurations).
+Operating etcd with limited resources is suitable only for testing purposes.
+For deploying in production, advanced hardware configuration is required.
+Before deploying etcd in production, see
+[resource requirement reference](https://etcd.io/docs/current/op-guide/hardware/#example-hardware-configurations).
## Starting etcd clusters
@@ -50,33 +55,43 @@ Use a single-node etcd cluster only for testing purpose.
1. Run the following:
- ```sh
- ./etcd --listen-client-urls=http://$PRIVATE_IP:2379 --advertise-client-urls=http://$PRIVATE_IP:2379
- ```
+ ```sh
+ etcd --listen-client-urls=http://$PRIVATE_IP:2379 \
+ --advertise-client-urls=http://$PRIVATE_IP:2379
+ ```
-2. Start Kubernetes API server with the flag `--etcd-servers=$PRIVATE_IP:2379`.
+2. Start the Kubernetes API server with the flag
+ `--etcd-servers=$PRIVATE_IP:2379`.
- Replace `PRIVATE_IP` with your etcd client IP.
+ Make sure `PRIVATE_IP` is set to your etcd client IP.
### Multi-node etcd cluster
-For durability and high availability, run etcd as a multi-node cluster in production and back it up periodically. A five-member cluster is recommended in production. For more information, see [FAQ Documentation](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/faq.md#what-is-failure-tolerance).
+For durability and high availability, run etcd as a multi-node cluster in
+production and back it up periodically. A five-member cluster is recommended
+in production. For more information, see
+[FAQ documentation](https://etcd.io/docs/current/faq/#what-is-failure-tolerance).
-Configure an etcd cluster either by static member information or by dynamic discovery. For more information on clustering, see [etcd Clustering Documentation](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/clustering.md).
+Configure an etcd cluster either by static member information or by dynamic
+discovery. For more information on clustering, see
+[etcd clustering documentation](https://etcd.io/docs/current/op-guide/clustering/).
-For an example, consider a five-member etcd cluster running with the following client URLs: `http://$IP1:2379`, `http://$IP2:2379`, `http://$IP3:2379`, `http://$IP4:2379`, and `http://$IP5:2379`. To start a Kubernetes API server:
+For an example, consider a five-member etcd cluster running with the following
+client URLs: `http://$IP1:2379`, `http://$IP2:2379`, `http://$IP3:2379`,
+`http://$IP4:2379`, and `http://$IP5:2379`. To start a Kubernetes API server:
1. Run the following:
- ```sh
- ./etcd --listen-client-urls=http://$IP1:2379, http://$IP2:2379, http://$IP3:2379, http://$IP4:2379, http://$IP5:2379 --advertise-client-urls=http://$IP1:2379, http://$IP2:2379, http://$IP3:2379, http://$IP4:2379, http://$IP5:2379
- ```
+ ```shell
+ etcd --listen-client-urls=http://$IP1:2379,http://$IP2:2379,http://$IP3:2379,http://$IP4:2379,http://$IP5:2379 --advertise-client-urls=http://$IP1:2379,http://$IP2:2379,http://$IP3:2379,http://$IP4:2379,http://$IP5:2379
+ ```
-2. Start Kubernetes API servers with the flag `--etcd-servers=$IP1:2379, $IP2:2379, $IP3:2379, $IP4:2379, $IP5:2379`.
+2. Start the Kubernetes API servers with the flag
+ `--etcd-servers=$IP1:2379,$IP2:2379,$IP3:2379,$IP4:2379,$IP5:2379`.
- Replace `IP` with your client IP addresses.
+ Make sure the `IP` variables are set to your client IP addresses.
-### Multi-node etcd cluster with load balancer
+### Multi-node etcd cluster with load balancer
To run a load balancing etcd cluster:
@@ -87,92 +102,160 @@ To run a load balancing etcd cluster:
## Securing etcd clusters
-Access to etcd is equivalent to root permission in the cluster so ideally only the API server should have access to it. Considering the sensitivity of the data, it is recommended to grant permission to only those nodes that require access to etcd clusters.
+Access to etcd is equivalent to root permission in the cluster so ideally only
+the API server should have access to it. Considering the sensitivity of the
+data, it is recommended to grant permission to only those nodes that require
+access to etcd clusters.
-To secure etcd, either set up firewall rules or use the security features provided by etcd. etcd security features depend on x509 Public Key Infrastructure (PKI). To begin, establish secure communication channels by generating a key and certificate pair. For example, use key pairs `peer.key` and `peer.cert` for securing communication between etcd members, and `client.key` and `client.cert` for securing communication between etcd and its clients. See the [example scripts](https://github.com/coreos/etcd/tree/master/hack/tls-setup) provided by the etcd project to generate key pairs and CA files for client authentication.
+To secure etcd, either set up firewall rules or use the security features
+provided by etcd. etcd security features depend on x509 Public Key
+Infrastructure (PKI). To begin, establish secure communication channels by
+generating a key and certificate pair. For example, use key pairs `peer.key`
+and `peer.cert` for securing communication between etcd members, and
+`client.key` and `client.cert` for securing communication between etcd and its
+clients. See the [example scripts](https://github.com/coreos/etcd/tree/master/hack/tls-setup)
+provided by the etcd project to generate key pairs and CA files for client
+authentication.
### Securing communication
-To configure etcd with secure peer communication, specify flags `--peer-key-file=peer.key` and `--peer-cert-file=peer.cert`, and use https as URL schema.
+To configure etcd with secure peer communication, specify flags
+`--peer-key-file=peer.key` and `--peer-cert-file=peer.cert`, and use HTTPS as
+the URL schema.
-Similarly, to configure etcd with secure client communication, specify flags `--key-file=k8sclient.key` and `--cert-file=k8sclient.cert`, and use https as URL schema.
+Similarly, to configure etcd with secure client communication, specify flags
+`--key-file=k8sclient.key` and `--cert-file=k8sclient.cert`, and use HTTPS as
+the URL schema.
### Limiting access of etcd clusters
-After configuring secure communication, restrict the access of etcd cluster to only the Kubernetes API server. Use TLS authentication to do so.
+After configuring secure communication, restrict the access of etcd cluster to
+only the Kubernetes API servers. Use TLS authentication to do so.
-For example, consider key pairs `k8sclient.key` and `k8sclient.cert` that are trusted by the CA `etcd.ca`. When etcd is configured with `--client-cert-auth` along with TLS, it verifies the certificates from clients by using system CAs or the CA passed in by `--trusted-ca-file` flag. Specifying flags `--client-cert-auth=true` and `--trusted-ca-file=etcd.ca` will restrict the access to clients with the certificate `k8sclient.cert`.
+For example, consider key pairs `k8sclient.key` and `k8sclient.cert` that are
+trusted by the CA `etcd.ca`. When etcd is configured with `--client-cert-auth`
+along with TLS, it verifies the certificates from clients by using system CAs
+or the CA passed in by `--trusted-ca-file` flag. Specifying flags
+`--client-cert-auth=true` and `--trusted-ca-file=etcd.ca` will restrict the
+access to clients with the certificate `k8sclient.cert`.
-Once etcd is configured correctly, only clients with valid certificates can access it. To give Kubernetes API server the access, configure it with the flags `--etcd-certfile=k8sclient.cert`,`--etcd-keyfile=k8sclient.key` and `--etcd-cafile=ca.cert`.
+Once etcd is configured correctly, only clients with valid certificates can
+access it. To give Kubernetes API servers the access, configure them with the
+flags `--etcd-certfile=k8sclient.cert`,`--etcd-keyfile=k8sclient.key` and
+`--etcd-cafile=ca.cert`.
{{< note >}}
-etcd authentication is not currently supported by Kubernetes. For more information, see the related issue [Support Basic Auth for Etcd v2](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/23398).
+etcd authentication is not currently supported by Kubernetes. For more
+information, see the related issue
+[Support Basic Auth for Etcd v2](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/23398).
{{< /note >}}
## Replacing a failed etcd member
-etcd cluster achieves high availability by tolerating minor member failures. However, to improve the overall health of the cluster, replace failed members immediately. When multiple members fail, replace them one by one. Replacing a failed member involves two steps: removing the failed member and adding a new member.
+etcd cluster achieves high availability by tolerating minor member failures.
+However, to improve the overall health of the cluster, replace failed members
+immediately. When multiple members fail, replace them one by one. Replacing a
+failed member involves two steps: removing the failed member and adding a new
+member.
-Though etcd keeps unique member IDs internally, it is recommended to use a unique name for each member to avoid human errors. For example, consider a three-member etcd cluster. Let the URLs be, member1=http://10.0.0.1, member2=http://10.0.0.2, and member3=http://10.0.0.3. When member1 fails, replace it with member4=http://10.0.0.4.
+Though etcd keeps unique member IDs internally, it is recommended to use a
+unique name for each member to avoid human errors. For example, consider a
+three-member etcd cluster. Let the URLs be, `member1=http://10.0.0.1`,
+`member2=http://10.0.0.2`, and `member3=http://10.0.0.3`. When `member1` fails,
+replace it with `member4=http://10.0.0.4`.
-1. Get the member ID of the failed member1:
+1. Get the member ID of the failed `member1`:
- `etcdctl --endpoints=http://10.0.0.2,http://10.0.0.3 member list`
+ ```shell
+ etcdctl --endpoints=http://10.0.0.2,http://10.0.0.3 member list
+ ```
- The following message is displayed:
+ The following message is displayed:
- 8211f1d0f64f3269, started, member1, http://10.0.0.1:2380, http://10.0.0.1:2379
- 91bc3c398fb3c146, started, member2, http://10.0.0.2:2380, http://10.0.0.2:2379
- fd422379fda50e48, started, member3, http://10.0.0.3:2380, http://10.0.0.3:2379
+ ```console
+ 8211f1d0f64f3269, started, member1, http://10.0.0.1:2380, http://10.0.0.1:2379
+ 91bc3c398fb3c146, started, member2, http://10.0.0.2:2380, http://10.0.0.2:2379
+ fd422379fda50e48, started, member3, http://10.0.0.3:2380, http://10.0.0.3:2379
+ ```
2. Remove the failed member:
- `etcdctl member remove 8211f1d0f64f3269`
+ ```shell
+ etcdctl member remove 8211f1d0f64f3269
+ ```
- The following message is displayed:
+ The following message is displayed:
- Removed member 8211f1d0f64f3269 from cluster
+ ```console
+ Removed member 8211f1d0f64f3269 from cluster
+ ```
3. Add the new member:
- `./etcdctl member add member4 --peer-urls=http://10.0.0.4:2380`
+ ```shell
+ etcdctl member add member4 --peer-urls=http://10.0.0.4:2380
+ ```
- The following message is displayed:
+ The following message is displayed:
- Member 2be1eb8f84b7f63e added to cluster ef37ad9dc622a7c4
+ ```console
+ Member 2be1eb8f84b7f63e added to cluster ef37ad9dc622a7c4
+ ```
4. Start the newly added member on a machine with the IP `10.0.0.4`:
- export ETCD_NAME="member4"
- export ETCD_INITIAL_CLUSTER="member2=http://10.0.0.2:2380,member3=http://10.0.0.3:2380,member4=http://10.0.0.4:2380"
- export ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE=existing
- etcd [flags]
+ ```shell
+ export ETCD_NAME="member4"
+ export ETCD_INITIAL_CLUSTER="member2=http://10.0.0.2:2380,member3=http://10.0.0.3:2380,member4=http://10.0.0.4:2380"
+ export ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE=existing
+ etcd [flags]
+ ```
5. Do either of the following:
- 1. Update its `--etcd-servers` flag to make Kubernetes aware of the configuration changes, then restart the Kubernetes API server.
- 2. Update the load balancer configuration if a load balancer is used in the deployment.
+ 1. Update the `--etcd-servers` flag for the Kubernetes API servers to make
+ Kubernetes aware of the configuration changes, then restart the
+ Kubernetes API servers.
+ 2. Update the load balancer configuration if a load balancer is used in the
+ deployment.
-For more information on cluster reconfiguration, see [etcd Reconfiguration Documentation](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/runtime-configuration.md#remove-a-member).
+For more information on cluster reconfiguration, see
+[etcd reconfiguration documentation](https://etcd.io/docs/current/op-guide/runtime-configuration/#remove-a-member).
## Backing up an etcd cluster
-All Kubernetes objects are stored on etcd. Periodically backing up the etcd cluster data is important to recover Kubernetes clusters under disaster scenarios, such as losing all master nodes. The snapshot file contains all the Kubernetes states and critical information. In order to keep the sensitive Kubernetes data safe, encrypt the snapshot files.
+All Kubernetes objects are stored on etcd. Periodically backing up the etcd
+cluster data is important to recover Kubernetes clusters under disaster
+scenarios, such as losing all control plane nodes. The snapshot file contains
+all the Kubernetes states and critical information. In order to keep the
+sensitive Kubernetes data safe, encrypt the snapshot files.
-Backing up an etcd cluster can be accomplished in two ways: etcd built-in snapshot and volume snapshot.
+Backing up an etcd cluster can be accomplished in two ways: etcd built-in
+snapshot and volume snapshot.
### Built-in snapshot
-etcd supports built-in snapshot. A snapshot may either be taken from a live member with the `etcdctl snapshot save` command or by copying the `member/snap/db` file from an etcd [data directory](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/configuration.md#--data-dir) that is not currently used by an etcd process. Taking the snapshot will normally not affect the performance of the member.
+etcd supports built-in snapshot. A snapshot may either be taken from a live
+member with the `etcdctl snapshot save` command or by copying the
+`member/snap/db` file from an etcd
+[data directory](https://etcd.io/docs/current/op-guide/configuration/#--data-dir)
+that is not currently used by an etcd process. Taking the snapshot will
+not affect the performance of the member.
-Below is an example for taking a snapshot of the keyspace served by `$ENDPOINT` to the file `snapshotdb`:
+Below is an example for taking a snapshot of the keyspace served by
+`$ENDPOINT` to the file `snapshotdb`:
-```sh
+```shell
ETCDCTL_API=3 etcdctl --endpoints $ENDPOINT snapshot save snapshotdb
-# exit 0
+```
-# verify the snapshot
+Verify the snapshot:
+
+```shell
ETCDCTL_API=3 etcdctl --write-out=table snapshot status snapshotdb
+```
+
+```console
+----------+----------+------------+------------+
| HASH | REVISION | TOTAL KEYS | TOTAL SIZE |
+----------+----------+------------+------------+
@@ -182,74 +265,63 @@ ETCDCTL_API=3 etcdctl --write-out=table snapshot status snapshotdb
### Volume snapshot
-If etcd is running on a storage volume that supports backup, such as Amazon Elastic Block Store, back up etcd data by taking a snapshot of the storage volume.
+If etcd is running on a storage volume that supports backup, such as Amazon
+Elastic Block Store, back up etcd data by taking a snapshot of the storage
+volume.
## Scaling up etcd clusters
-Scaling up etcd clusters increases availability by trading off performance. Scaling does not increase cluster performance nor capability. A general rule is not to scale up or down etcd clusters. Do not configure any auto scaling groups for etcd clusters. It is highly recommended to always run a static five-member etcd cluster for production Kubernetes clusters at any officially supported scale.
+Scaling up etcd clusters increases availability by trading off performance.
+Scaling does not increase cluster performance nor capability. A general rule
+is not to scale up or down etcd clusters. Do not configure any auto scaling
+groups for etcd clusters. It is highly recommended to always run a static
+five-member etcd cluster for production Kubernetes clusters at any officially
+supported scale.
-A reasonable scaling is to upgrade a three-member cluster to a five-member one, when more reliability is desired. See [etcd Reconfiguration Documentation](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/runtime-configuration.md#remove-a-member) for information on how to add members into an existing cluster.
+A reasonable scaling is to upgrade a three-member cluster to a five-member
+one, when more reliability is desired. See
+[etcd reconfiguration documentation](https://etcd.io/docs/current/op-guide/runtime-configuration/#remove-a-member)
+for information on how to add members into an existing cluster.
## Restoring an etcd cluster
-etcd supports restoring from snapshots that are taken from an etcd process of the [major.minor](http://semver.org/) version. Restoring a version from a different patch version of etcd also is supported. A restore operation is employed to recover the data of a failed cluster.
+etcd supports restoring from snapshots that are taken from an etcd process of
+the [major.minor](http://semver.org/) version. Restoring a version from a
+different patch version of etcd also is supported. A restore operation is
+employed to recover the data of a failed cluster.
-Before starting the restore operation, a snapshot file must be present. It can either be a snapshot file from a previous backup operation, or from a remaining [data directory](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/configuration.md#--data-dir). For more information and examples on restoring a cluster from a snapshot file, see [etcd disaster recovery documentation](https://github.com/coreos/etcd/blob/master/Documentation/op-guide/recovery.md#restoring-a-cluster).
+Before starting the restore operation, a snapshot file must be present. It can
+either be a snapshot file from a previous backup operation, or from a remaining
+[data directory]( https://etcd.io/docs/current/op-guide/configuration/#--data-dir).
+For more information and examples on restoring a cluster from a snapshot file, see
+[etcd disaster recovery documentation](https://etcd.io/docs/current/op-guide/recovery/#restoring-a-cluster).
-If the access URLs of the restored cluster is changed from the previous cluster, the Kubernetes API server must be reconfigured accordingly. In this case, restart Kubernetes API server with the flag `--etcd-servers=$NEW_ETCD_CLUSTER` instead of the flag `--etcd-servers=$OLD_ETCD_CLUSTER`. Replace `$NEW_ETCD_CLUSTER` and `$OLD_ETCD_CLUSTER` with the respective IP addresses. If a load balancer is used in front of an etcd cluster, you might need to update the load balancer instead.
+If the access URLs of the restored cluster is changed from the previous
+cluster, the Kubernetes API server must be reconfigured accordingly. In this
+case, restart Kubernetes API servers with the flag
+`--etcd-servers=$NEW_ETCD_CLUSTER` instead of the flag
+`--etcd-servers=$OLD_ETCD_CLUSTER`. Replace `$NEW_ETCD_CLUSTER` and
+`$OLD_ETCD_CLUSTER` with the respective IP addresses. If a load balancer is
+used in front of an etcd cluster, you might need to update the load balancer
+instead.
-If the majority of etcd members have permanently failed, the etcd cluster is considered failed. In this scenario, Kubernetes cannot make any changes to its current state. Although the scheduled pods might continue to run, no new pods can be scheduled. In such cases, recover the etcd cluster and potentially reconfigure Kubernetes API server to fix the issue.
+If the majority of etcd members have permanently failed, the etcd cluster is
+considered failed. In this scenario, Kubernetes cannot make any changes to its
+current state. Although the scheduled pods might continue to run, no new pods
+can be scheduled. In such cases, recover the etcd cluster and potentially
+reconfigure Kubernetes API servers to fix the issue.
{{< note >}}
-If any API servers are running in your cluster, you should not attempt to restore instances of etcd.
-Instead, follow these steps to restore etcd:
+If any API servers are running in your cluster, you should not attempt to
+restore instances of etcd. Instead, follow these steps to restore etcd:
-- stop *all* kube-apiserver instances
+- stop *all* API server instances
- restore state in all etcd instances
-- restart all kube-apiserver instances
+- restart all API server instances
-We also recommend restarting any components (e.g. kube-scheduler, kube-controller-manager, kubelet) to ensure that they don't
-rely on some stale data. Note that in practice, the restore takes a bit of time.
-During the restoration, critical components will lose leader lock and restart themselves.
+We also recommend restarting any components (e.g. `kube-scheduler`,
+`kube-controller-manager`, `kubelet`) to ensure that they don't rely on some
+stale data. Note that in practice, the restore takes a bit of time. During the
+restoration, critical components will lose leader lock and restart themselves.
{{< /note >}}
-## Upgrading and rolling back etcd clusters
-
-As of Kubernetes v1.13.0, etcd2 is no longer supported as a storage backend for
-new or existing Kubernetes clusters. The timeline for Kubernetes support for
-etcd2 and etcd3 is as follows:
-
-- Kubernetes v1.0: etcd2 only
-- Kubernetes v1.5.1: etcd3 support added, new clusters still default to etcd2
-- Kubernetes v1.6.0: new clusters created with `kube-up.sh` default to etcd3,
- and `kube-apiserver` defaults to etcd3
-- Kubernetes v1.9.0: deprecation of etcd2 storage backend announced
-- Kubernetes v1.13.0: etcd2 storage backend removed, `kube-apiserver` will
- refuse to start with `--storage-backend=etcd2`, with the
- message `etcd2 is no longer a supported storage backend`
-
-Before upgrading a v1.12.x kube-apiserver using `--storage-backend=etcd2` to
-v1.13.x, etcd v2 data must be migrated to the v3 storage backend and
-kube-apiserver invocations must be changed to use `--storage-backend=etcd3`.
-
-The process for migrating from etcd2 to etcd3 is highly dependent on how the
-etcd cluster was deployed and configured, as well as how the Kubernetes
-cluster was deployed and configured. We recommend that you consult your cluster
-provider's documentation to see if there is a predefined solution.
-
-If your cluster was created via `kube-up.sh` and is still using etcd2 as its
-storage backend, please consult the [Kubernetes v1.12 etcd cluster upgrade docs](https://v1-12.docs.kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/configure-upgrade-etcd/#upgrading-and-rolling-back-etcd-clusters)
-
-## Known issue: etcd client balancer with secure endpoints
-
-The etcd v3 client, released in etcd v3.3.13 or earlier, has a [critical bug](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/72102) which affects the kube-apiserver and HA deployments. The etcd client balancer failover does not properly work against secure endpoints. As a result, etcd servers may fail or disconnect briefly from the kube-apiserver. This affects kube-apiserver HA deployments.
-
-The fix was made in [etcd v3.4](https://github.com/etcd-io/etcd/pull/10911) (and backported to v3.3.14 or later): the new client now creates its own credential bundle to correctly set authority target in dial function.
-
-Because the fix requires gRPC dependency upgrade (to v1.23.0), downstream Kubernetes [did not backport etcd upgrades](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/72102#issuecomment-526645978). Which means the [etcd fix in kube-apiserver](https://github.com/etcd-io/etcd/pull/10911/commits/db61ee106ca9363ba3f188ecf27d1a8843da33ab) is only available from Kubernetes 1.16.
-
-To urgently fix this bug for Kubernetes 1.15 or earlier, build a custom kube-apiserver. You can make local changes to [`vendor/google.golang.org/grpc/credentials/credentials.go`](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/7b85be021cd2943167cd3d6b7020f44735d9d90b/vendor/google.golang.org/grpc/credentials/credentials.go#L135) with [etcd@db61ee106](https://github.com/etcd-io/etcd/pull/10911/commits/db61ee106ca9363ba3f188ecf27d1a8843da33ab).
-
-See ["kube-apiserver 1.13.x refuses to work when first etcd-server is not available"](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/72102).
-
-
diff --git a/content/en/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry.md b/content/en/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry.md
index ce0b5b3656..32b857c156 100644
--- a/content/en/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry.md
+++ b/content/en/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry.md
@@ -9,18 +9,13 @@ weight: 100
This page shows how to create a Pod that uses a Secret to pull an image from a
private Docker registry or repository.
-
-
## {{% heading "prerequisites" %}}
-
* {{< include "task-tutorial-prereqs.md" >}} {{< version-check >}}
* To do this exercise, you need a
[Docker ID](https://docs.docker.com/docker-id/) and password.
-
-
## Log in to Docker
@@ -106,7 +101,8 @@ kubectl create secret docker-registry regcred --docker-server=` is your Private Docker Registry FQDN. (https://index.docker.io/v1/ for DockerHub)
+* `` is your Private Docker Registry FQDN.
+ Use `https://index.docker.io/v2/` for DockerHub.
* `` is your Docker username.
* `` is your Docker password.
* `` is your Docker email.
@@ -192,7 +188,8 @@ your.private.registry.example.com/janedoe/jdoe-private:v1
```
To pull the image from the private registry, Kubernetes needs credentials.
-The `imagePullSecrets` field in the configuration file specifies that Kubernetes should get the credentials from a Secret named `regcred`.
+The `imagePullSecrets` field in the configuration file specifies that
+Kubernetes should get the credentials from a Secret named `regcred`.
Create a Pod that uses your Secret, and verify that the Pod is running:
@@ -201,11 +198,8 @@ kubectl apply -f my-private-reg-pod.yaml
kubectl get pod private-reg
```
-
-
## {{% heading "whatsnext" %}}
-
* Learn more about [Secrets](/docs/concepts/configuration/secret/).
* Learn more about [using a private registry](/docs/concepts/containers/images/#using-a-private-registry).
* Learn more about [adding image pull secrets to a service account](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/#add-imagepullsecrets-to-a-service-account).
@@ -213,5 +207,3 @@ kubectl get pod private-reg
* See [Secret](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#secret-v1-core).
* See the `imagePullSecrets` field of [PodSpec](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#podspec-v1-core).
-
-
diff --git a/content/en/docs/tasks/run-application/force-delete-stateful-set-pod.md b/content/en/docs/tasks/run-application/force-delete-stateful-set-pod.md
index cda469f217..28de1865fd 100644
--- a/content/en/docs/tasks/run-application/force-delete-stateful-set-pod.md
+++ b/content/en/docs/tasks/run-application/force-delete-stateful-set-pod.md
@@ -46,7 +46,7 @@ before the kubelet deletes the name from the apiserver.
Kubernetes (versions 1.5 or newer) will not delete Pods just because a Node is unreachable.
The Pods running on an unreachable Node enter the 'Terminating' or 'Unknown' state after a
-[timeout](/docs/concepts/architecture/nodes/#node-condition).
+[timeout](/docs/concepts/architecture/nodes/#condition).
Pods may also enter these states when the user attempts graceful deletion of a Pod
on an unreachable Node.
The only ways in which a Pod in such a state can be removed from the apiserver are as follows:
diff --git a/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/create-cluster/cluster-intro.html b/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/create-cluster/cluster-intro.html
index 5ac682d7af..47a2629feb 100644
--- a/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/create-cluster/cluster-intro.html
+++ b/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/create-cluster/cluster-intro.html
@@ -33,7 +33,7 @@ weight: 10
A Kubernetes cluster consists of two types of resources:
-
The Master coordinates the cluster
+
The Control Plane coordinates the cluster
Nodes are the workers that run applications
@@ -71,22 +71,22 @@ weight: 10
-
The Master is responsible for managing the cluster. The master coordinates all activities in your cluster, such as scheduling applications, maintaining applications' desired state, scaling applications, and rolling out new updates.
-
A node is a VM or a physical computer that serves as a worker machine in a Kubernetes cluster. Each node has a Kubelet, which is an agent for managing the node and communicating with the Kubernetes master. The node should also have tools for handling container operations, such as containerd or Docker. A Kubernetes cluster that handles production traffic should have a minimum of three nodes.
+
The Control Plane is responsible for managing the cluster. The Control Plane coordinates all activities in your cluster, such as scheduling applications, maintaining applications' desired state, scaling applications, and rolling out new updates.
+
A node is a VM or a physical computer that serves as a worker machine in a Kubernetes cluster. Each node has a Kubelet, which is an agent for managing the node and communicating with the Kubernetes control plane. The node should also have tools for handling container operations, such as containerd or Docker. A Kubernetes cluster that handles production traffic should have a minimum of three nodes.
-
Masters manage the cluster and the nodes that are used to host the running applications.
+
Control Planes manage the cluster and the nodes that are used to host the running applications.
-
When you deploy applications on Kubernetes, you tell the master to start the application containers. The master schedules the containers to run on the cluster's nodes. The nodes communicate with the master using the Kubernetes API, which the master exposes. End users can also use the Kubernetes API directly to interact with the cluster.
+
When you deploy applications on Kubernetes, you tell the control plane to start the application containers. The control plane schedules the containers to run on the cluster's nodes. The nodes communicate with the control plane using the Kubernetes API, which the control plane exposes. End users can also use the Kubernetes API directly to interact with the cluster.
-
A Kubernetes cluster can be deployed on either physical or virtual machines. To get started with Kubernetes development, you can use Minikube. Minikube is a lightweight Kubernetes implementation that creates a VM on your local machine and deploys a simple cluster containing only one node. Minikube is available for Linux, macOS, and Windows systems. The Minikube CLI provides basic bootstrapping operations for working with your cluster, including start, stop, status, and delete. For this tutorial, however, you'll use a provided online terminal with Minikube pre-installed.
+
A Kubernetes cluster can be deployed on either physical or virtual machines. To get started with Kubernetes development, you can use Minikube. Minikube is a lightweight Kubernetes implementation that creates a VM on your local machine and deploys a simple cluster containing only one node. Minikube is available for Linux, macOS, and Windows systems. The Minikube CLI provides basic bootstrapping operations for working with your cluster, including start, stop, status, and delete. For this tutorial, however, you'll use a provided online terminal with Minikube pre-installed.
Now that you know what Kubernetes is, let's go to the online tutorial and start our first cluster!
diff --git a/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/public/images/module_01_cluster.svg b/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/public/images/module_01_cluster.svg
index e1f92dace0..b183377467 100644
--- a/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/public/images/module_01_cluster.svg
+++ b/content/en/docs/tutorials/kubernetes-basics/public/images/module_01_cluster.svg
@@ -1,6 +1,32 @@
-
-
\ No newline at end of file
+ Control Plane
+ Node
+ Node Processes
+
diff --git a/content/en/docs/tutorials/services/source-ip.md b/content/en/docs/tutorials/services/source-ip.md
index 2d938f3031..4ed574e158 100644
--- a/content/en/docs/tutorials/services/source-ip.md
+++ b/content/en/docs/tutorials/services/source-ip.md
@@ -412,7 +412,7 @@ protocol between the loadbalancer and backend to communicate the true client IP
such as the HTTP [Forwarded](https://tools.ietf.org/html/rfc7239#section-5.2)
or [X-FORWARDED-FOR](https://en.wikipedia.org/wiki/X-Forwarded-For)
headers, or the
-[proxy protocol](https://www.haproxy.org/download/1.5/doc/proxy-protocol.txt).
+[proxy protocol](https://www.haproxy.org/download/1.8/doc/proxy-protocol.txt).
Load balancers in the second category can leverage the feature described above
by creating an HTTP health check pointing at the port stored in
the `service.spec.healthCheckNodePort` field on the Service.
diff --git a/content/en/docs/tutorials/stateless-application/guestbook.md b/content/en/docs/tutorials/stateless-application/guestbook.md
index b60afcf5f8..27cc649edf 100644
--- a/content/en/docs/tutorials/stateless-application/guestbook.md
+++ b/content/en/docs/tutorials/stateless-application/guestbook.md
@@ -134,7 +134,7 @@ kubectl apply -f ./content/en/examples/application/guestbook/frontend-deployment
1. Query the list of Pods to verify that the three frontend replicas are running:
```shell
- kubectl get pods -l app=guestbook -l tier=frontend
+ kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=guestbook -l app.kubernetes.io/component=frontend
```
The response should be similar to this:
diff --git a/content/es/docs/concepts/configuration/secret.md b/content/es/docs/concepts/configuration/secret.md
index f1e68ee0f5..7120f0476b 100644
--- a/content/es/docs/concepts/configuration/secret.md
+++ b/content/es/docs/concepts/configuration/secret.md
@@ -10,16 +10,13 @@ feature:
weight: 50
---
-
-{{% capture overview %}}
+
Los objetos de tipo {{< glossary_tooltip text="Secret" term_id="secret" >}} en Kubernetes te permiten almacenar y administrar información confidencial, como
contraseñas, tokens OAuth y llaves ssh. Poniendo esta información en un Secret
es más seguro y más flexible que ponerlo en la definición de un {{< glossary_tooltip term_id="pod" >}} o en un {{< glossary_tooltip text="container image" term_id="image" >}}. Ver [Secrets design document](https://git.k8s.io/community/contributors/design-proposals/auth/secrets.md) para más información.
-{{% /capture %}}
-
-{{% capture body %}}
+
## Introducción a Secrets
@@ -58,9 +55,11 @@ empaqueta esos archivos en un Secret y crea el objeto en el Apiserver.
```shell
kubectl create secret generic db-user-pass --from-file=./username.txt --from-file=./password.txt
```
-```
+
+```none
Secret "db-user-pass" created
```
+
{{< note >}}
Si la contraseña que está utilizando tiene caracteres especiales como por ejemplo `$`, `\`, `*`, o `!`, es posible que sean interpretados por tu intérprete de comandos y es necesario escapar cada carácter utilizando `\` o introduciéndolos entre comillas simples `'`.
Por ejemplo, si tú password actual es `S!B\*d$zDsb`, deberías ejecutar el comando de esta manera:
@@ -76,14 +75,17 @@ Puedes comprobar que el Secret se haya creado, así:
```shell
kubectl get secrets
```
-```
+
+```none
NAME TYPE DATA AGE
db-user-pass Opaque 2 51s
```
+
```shell
kubectl describe secrets/db-user-pass
```
-```
+
+```none
Name: db-user-pass
Namespace: default
Labels:
@@ -137,7 +139,8 @@ Ahora escribe un Secret usando [`kubectl apply`](/docs/reference/generated/kubec
```shell
kubectl apply -f ./secret.yaml
```
-```
+
+```none
secret "mysecret" created
```
@@ -242,6 +245,7 @@ desde 1.14. Con esta nueva característica,
puedes tambien crear un Secret a partir de un generador y luego aplicarlo para crear el objeto en el Apiserver. Los generadores deben ser especificados en un `kustomization.yaml` dentro de un directorio.
Por ejemplo, para generar un Secret a partir de los archivos `./username.txt` y `./password.txt`
+
```shell
# Crear un fichero llamado kustomization.yaml con SecretGenerator
cat <./kustomization.yaml
@@ -281,9 +285,10 @@ username.txt: 5 bytes
Por ejemplo, para generar un Secret a partir de literales `username=admin` y `password=secret`,
puedes especificar el generador del Secret en `kustomization.yaml` como:
+
```shell
# Crea un fichero kustomization.yaml con SecretGenerator
-$ cat <./kustomization.yaml
+cat <./kustomization.yaml
secretGenerator:
- name: db-user-pass
literals:
@@ -291,11 +296,14 @@ secretGenerator:
- password=secret
EOF
```
+
Aplica el directorio kustomization para crear el objeto Secret.
+
```shell
-$ kubectl apply -k .
+kubectl apply -k .
secret/db-user-pass-dddghtt9b5 created
```
+
{{< note >}}
El nombre generado del Secret tiene un sufijo agregado al hashing de los contenidos. Esto asegura que se genera un nuevo Secret cada vez que el contenido es modificado.
{{< /note >}}
@@ -307,7 +315,8 @@ Los Secrets se pueden recuperar a través del comando `kubectl get secret` . Por
```shell
kubectl get secret mysecret -o yaml
```
-```
+
+```none
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
@@ -328,7 +337,8 @@ Decodifica el campo de contraseña:
```shell
echo 'MWYyZDFlMmU2N2Rm' | base64 --decode
```
-```
+
+```none
1f2d1e2e67df
```
@@ -480,7 +490,8 @@ Este es el resultado de comandos ejecutados dentro del contenedor del ejemplo an
```shell
ls /etc/foo/
```
-```
+
+```none
username
password
```
@@ -488,15 +499,16 @@ password
```shell
cat /etc/foo/username
```
-```
+
+```none
admin
```
-
```shell
cat /etc/foo/password
```
-```
+
+```none
1f2d1e2e67df
```
@@ -562,13 +574,16 @@ Este es el resultado de comandos ejecutados dentro del contenedor del ejemplo an
```shell
echo $SECRET_USERNAME
```
-```
+
+```none
admin
```
+
```shell
echo $SECRET_PASSWORD
```
-```
+
+```none
1f2d1e2e67df
```
@@ -641,7 +656,7 @@ Cree un fichero kustomization.yaml con SecretGenerator conteniendo algunas llave
kubectl create secret generic ssh-key-secret --from-file=ssh-privatekey=/path/to/.ssh/id_rsa --from-file=ssh-publickey=/path/to/.ssh/id_rsa.pub
```
-```
+```none
secret "ssh-key-secret" created
```
@@ -649,7 +664,6 @@ secret "ssh-key-secret" created
Piense detenidamente antes de enviar tus propias llaves ssh: otros usuarios del cluster pueden tener acceso al Secret. Utilice una cuenta de servicio a la que desee que estén accesibles todos los usuarios con los que comparte el cluster de Kubernetes, y pueda revocarlas si se ven comprometidas.
{{< /caution >}}
-
Ahora podemos crear un pod que haga referencia al Secret con la llave ssh key y lo consuma en un volumen:
```yaml
@@ -691,16 +705,19 @@ Crear un fichero kustomization.yaml con SecretGenerator
```shell
kubectl create secret generic prod-db-secret --from-literal=username=produser --from-literal=password=Y4nys7f11
```
-```
+
+```none
secret "prod-db-secret" created
```
```shell
kubectl create secret generic test-db-secret --from-literal=username=testuser --from-literal=password=iluvtests
```
-```
+
+```none
secret "test-db-secret" created
```
+
{{< note >}}
Caracteres especiales como `$`, `\*`, y `!` requieren ser escapados.
Si el password que estas usando tiene caracteres especiales, necesitas escaparlos usando el caracter `\\` . Por ejemplo, si tu password actual es `S!B\*d$zDsb`, deberías ejecutar el comando de esta forma:
@@ -715,7 +732,7 @@ No necesitas escapar caracteres especiales en contraseñas de los archivos (`--f
Ahora haz los pods:
```shell
-$ cat < pod.yaml
+cat < pod.yaml
apiVersion: v1
kind: List
items:
@@ -759,8 +776,9 @@ EOF
```
Añade los pods a el mismo fichero kustomization.yaml
+
```shell
-$ cat <> kustomization.yaml
+cat <> kustomization.yaml
resources:
- pod.yaml
EOF
@@ -833,7 +851,6 @@ spec:
mountPath: "/etc/secret-volume"
```
-
El `secret-volume` contendrá un solo archivo, llamado `.secret-file`, y
el `dotfile-test-container` tendrá este fichero presente en el path
`/etc/secret-volume/.secret-file`.
@@ -874,7 +891,6 @@ para que los clientes puedan `watch` recursos individuales, y probablemente esta
## Propiedades de seguridad
-
### Protecciones
Debido a que los objetos `Secret` se pueden crear independientemente de los `Pods` que los usan, hay menos riesgo de que el Secret expuesto durante el flujo de trabajo de la creación, visualización, y edición de pods. El sistema también puede tomar precausiones con los objetos`Secret`, tal como eviar escribirlos en el disco siempre que sea posible.
@@ -906,7 +922,4 @@ para datos secretos, para que los Secrets no se almacenen en claro en {{< glossa
- Un usuario que puede crear un pod que usa un Secret también puede ver el valor del Secret. Incluso si una política del apiserver no permite que ese usuario lea el objeto Secret, el usuario puede ejecutar el pod que expone el Secret.
- Actualmente, cualquier persona con root en cualquier nodo puede leer _cualquier_ secret del apiserver, haciéndose pasar por el kubelet. Es una característica planificada enviar Secrets a los nodos que realmente lo requieran, para restringir el impacto de una explosión de root en un single node.
-
-{{% capture whatsnext %}}
-
-{{% /capture %}}
+## {{% heading "whatsnext" %}}
diff --git a/content/es/docs/contribute/_index.md b/content/es/docs/contribute/_index.md
index 46157bab39..24851d8db0 100644
--- a/content/es/docs/contribute/_index.md
+++ b/content/es/docs/contribute/_index.md
@@ -83,3 +83,7 @@ para proporcionar un punto de partida.
- Proponer mejoras al sitio web de Kubernetes y otras herramientas
+## {{% heading "whatsnext" %}}
+
+También puedes leer la
+[guía de localización para español](/es/docs/contribute/localization_es/).
diff --git a/content/es/docs/contribute/localization_es.md b/content/es/docs/contribute/localization_es.md
new file mode 100644
index 0000000000..22602d3ed9
--- /dev/null
+++ b/content/es/docs/contribute/localization_es.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+title: Contribuir a la documentación de Kubernetes en español
+content_type: concept
+---
+
+
+
+¡Bienvenido(a)!
+
+En esta página encontrarás información sobre convenciones utilizadas en la documentación en castellano y un glosario de términos con sus traducciones.
+
+
+
+## Glosario de terminología {#terminologia}
+
+| English | Español | Género | Commentarios |
+| ----------------- | ---------------------- | ------------ | ------------------------ |
+| availability zone | zona de disponibilidad | femenino | |
+| bearer token | bearer token | masculino | |
+| built-in | incorporados | masculino | |
+| conditions | condiciones | masculino | para node conditions |
+| container | contenedor | masculino | |
+| controller | controlador | masculino | |
+| deploy | desplegar | | |
+| Deployment | Deployment | masculino | objeto Kubernetes |
+| Endpoints | Endpoints | masculino | objeto Kubernetes |
+| file | archivo | masculino | |
+| frontend | frontend | masculino | |
+| healthy | operativo | | |
+| high availability | alta disponibilidad | | |
+| hook | hook | masculino | |
+| instance | instancia | femenino | |
+| Lease | Lease | masculino | objeto Kubernetes |
+| Pod | Pod | masculino | objeto Kubernetes |
+| ratio | ritmo | | |
+| runtime | motor de ejecución | masculino | Container Runtime |
+| scheduler | planificador | masculino | |
+| Secret | Secret | masculino | objeto Kubernetes |
+| secret | secreto | masculino | información confidencial |
+| shell | terminal | femenino | |
+| stateless | stateless | | |
+| taint | contaminación | | |
+| worker node | nodo de trabajo | masculino | |
diff --git a/content/ja/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node.md b/content/ja/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node.md
index 0733690f0b..18b767cbb4 100644
--- a/content/ja/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node.md
+++ b/content/ja/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node.md
@@ -140,9 +140,9 @@ Nodeアフィニティでは、`In`、`NotIn`、`Exists`、`DoesNotExist`、`Gt`
`nodeSelector`と`nodeAffinity`の両方を指定した場合、Podは**両方の**条件を満たすNodeにスケジュールされます。
-`nodeAffinity`内で複数の`nodeSelectorTerms`を指定した場合、Podは**全ての**`nodeSelectorTerms`を満たしたNodeへスケジュールされます。
+`nodeAffinity`内で複数の`nodeSelectorTerms`を指定した場合、Podは**いずれかの**`nodeSelectorTerms`を満たしたNodeへスケジュールされます。
-`nodeSelectorTerms`内で複数の`matchExpressions`を指定した場合にはPodは**いずれかの**`matchExpressions`を満たしたNodeへスケジュールされます。
+`nodeSelectorTerms`内で複数の`matchExpressions`を指定した場合にはPodは**全ての**`matchExpressions`を満たしたNodeへスケジュールされます。
PodがスケジュールされたNodeのラベルを削除したり変更しても、Podは削除されません。
言い換えると、アフィニティはPodをスケジュールする際にのみ考慮されます。
diff --git a/content/ko/blog/_posts/2020-12-02-dont-panic-kubernetes-and-docker.md b/content/ko/blog/_posts/2020-12-02-dont-panic-kubernetes-and-docker.md
index b7550a3d83..d540565187 100644
--- a/content/ko/blog/_posts/2020-12-02-dont-panic-kubernetes-and-docker.md
+++ b/content/ko/blog/_posts/2020-12-02-dont-panic-kubernetes-and-docker.md
@@ -5,7 +5,9 @@ date: 2020-12-02
slug: dont-panic-kubernetes-and-docker
---
-**작성자:** Jorge Castro, Duffie Cooley, Kat Cosgrove, Justin Garrison, Noah Kantrowitz, Bob Killen, Rey Lejano, Dan “POP” Papandrea, Jeffrey Sica, Davanum “Dims” Srinivas
+**저자:** Jorge Castro, Duffie Cooley, Kat Cosgrove, Justin Garrison, Noah Kantrowitz, Bob Killen, Rey Lejano, Dan “POP” Papandrea, Jeffrey Sica, Davanum “Dims” Srinivas
+
+**번역:** 박재화(삼성SDS), 손석호(한국전자통신연구원)
쿠버네티스는 v1.20 이후 컨테이너 런타임으로서
[도커를
diff --git a/content/ko/docs/concepts/cluster-administration/system-metrics.md b/content/ko/docs/concepts/cluster-administration/system-metrics.md
index 03eb904ee3..08b7b79d0d 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/cluster-administration/system-metrics.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/cluster-administration/system-metrics.md
@@ -1,9 +1,5 @@
---
-title: 쿠버네티스 컨트롤 플레인에 대한 메트릭
-
-
-
-
+title: 쿠버네티스 시스템 컴포넌트에 대한 메트릭
content_type: concept
weight: 60
---
@@ -12,7 +8,7 @@ weight: 60
시스템 컴포넌트 메트릭으로 내부에서 발생하는 상황을 더 잘 파악할 수 있다. 메트릭은 대시보드와 경고를 만드는 데 특히 유용하다.
-쿠버네티스 컨트롤 플레인의 메트릭은 [프로메테우스 형식](https://prometheus.io/docs/instrumenting/exposition_formats/)으로 출력된다.
+쿠버네티스 컴포넌트의 메트릭은 [프로메테우스 형식](https://prometheus.io/docs/instrumenting/exposition_formats/)으로 출력된다.
이 형식은 구조화된 평문으로 디자인되어 있으므로 사람과 기계 모두가 쉽게 읽을 수 있다.
@@ -36,7 +32,7 @@ weight: 60
클러스터가 {{< glossary_tooltip term_id="rbac" text="RBAC" >}}을 사용하는 경우, 메트릭을 읽으려면 `/metrics` 에 접근을 허용하는 클러스터롤(ClusterRole)을 가지는 사용자, 그룹 또는 서비스어카운트(ServiceAccount)를 통한 권한이 필요하다.
예를 들면, 다음과 같다.
-```
+```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
@@ -156,5 +152,4 @@ kube-scheduler는 각 파드에 대해 구성된 리소스 [요청과 제한](/k
## {{% heading "whatsnext" %}}
* 메트릭에 대한 [프로메테우스 텍스트 형식](https://github.com/prometheus/docs/blob/master/content/docs/instrumenting/exposition_formats.md#text-based-format)에 대해 읽어본다
-* [안정적인 쿠버네티스 메트릭](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/test/instrumentation/testdata/stable-metrics-list.yaml) 목록을 참고한다
* [쿠버네티스 사용 중단 정책](/docs/reference/using-api/deprecation-policy/#deprecating-a-feature-or-behavior)에 대해 읽어본다
diff --git a/content/ko/docs/concepts/configuration/secret.md b/content/ko/docs/concepts/configuration/secret.md
index e5466b8dec..073eb2ff4a 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/configuration/secret.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/configuration/secret.md
@@ -22,6 +22,16 @@ weight: 30
명세나 이미지에 포함될 수 있다. 사용자는 시크릿을 만들 수 있고 시스템도
일부 시크릿을 만들 수 있다.
+{{< caution >}}
+쿠버네티스 시크릿은 기본적으로 암호화되지 않은 base64 인코딩 문자열로 저장된다.
+기본적으로 API 액세스 권한이 있는 모든 사용자 또는 쿠버네티스의 기본 데이터 저장소 etcd에
+액세스할 수 있는 모든 사용자가 일반 텍스트로 검색 할 수 있다.
+시크릿을 안전하게 사용하려면 (최소한) 다음과 같이 하는 것이 좋다.
+
+1. 시크릿에 대한 [암호화 활성화](/docs/tasks/administer-cluster/encrypt-data/).
+2. 시크릿 읽기 및 쓰기를 제한하는 [RBAC 규칙 활성화 또는 구성](/docs/reference/access-authn-authz/authorization/). 파드를 만들 권한이 있는 모든 사용자는 시크릿을 암묵적으로 얻을 수 있다.
+{{< /caution >}}
+
## 시크릿 개요
@@ -269,6 +279,13 @@ SSH 인증 시크릿 타입은 사용자 편의만을 위해서 제공된다.
API 서버는 요구되는 키가 시크릿 구성에서 제공되고 있는지
검증도 한다.
+{{< caution >}}
+SSH 개인 키는 자체적으로 SSH 클라이언트와 호스트 서버간에 신뢰할 수있는 통신을
+설정하지 않는다. ConfigMap에 추가된 `known_hosts` 파일과 같은
+"중간자(man in the middle)" 공격을 완화하려면 신뢰를 설정하는
+2차 수단이 필요하다.
+{{< /caution >}}
+
### TLS 시크릿
쿠버네티스는 보통 TLS를 위해 사용되는 인증서와 관련된 키를 저장하기 위해서
@@ -786,7 +803,6 @@ immutable: true
수동으로 생성된 시크릿(예: GitHub 계정에 접근하기 위한 토큰이 포함된 시크릿)은
시크릿의 서비스 어카운트를 기반한 파드에 자동으로 연결될 수 있다.
-해당 프로세스에 대한 자세한 설명은 [파드프리셋(PodPreset)을 사용하여 파드에 정보 주입하기](/docs/tasks/inject-data-application/podpreset/)를 참고한다.
## 상세 내용
@@ -1233,3 +1249,4 @@ API 서버에서 kubelet으로의 통신은 SSL/TLS로 보호된다.
- [`kubectl` 을 사용한 시크릿 관리](/docs/tasks/configmap-secret/managing-secret-using-kubectl/)하는 방법 배우기
- [구성 파일을 사용한 시크릿 관리](/docs/tasks/configmap-secret/managing-secret-using-config-file/)하는 방법 배우기
- [kustomize를 사용한 시크릿 관리](/docs/tasks/configmap-secret/managing-secret-using-kustomize/)하는 방법 배우기
+
diff --git a/content/ko/docs/concepts/containers/container-lifecycle-hooks.md b/content/ko/docs/concepts/containers/container-lifecycle-hooks.md
index 662ac71522..d4bdc17403 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/containers/container-lifecycle-hooks.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/containers/container-lifecycle-hooks.md
@@ -54,7 +54,7 @@ Angular와 같이, 컴포넌트 라이프사이클 훅을 가진 많은 프로
컨테이너 라이프사이클 관리 훅이 호출되면,
쿠버네티스 관리 시스템은 훅 동작에 따라 핸들러를 실행하고,
-`exec` 와 `tcpSocket` 은 컨테이너에서 실행되고, `httpGet` 은 kubelet 프로세스에 의해 실행된다.
+`httpGet` 와 `tcpSocket` 은 kubelet 프로세스에 의해 실행되고, `exec` 은 컨테이너에서 실행된다.
훅 핸들러 호출은 해당 컨테이너를 포함하고 있는 파드의 컨텍스트와 동기적으로 동작한다.
이것은 `PostStart` 훅에 대해서,
diff --git a/content/ko/docs/concepts/containers/runtime-class.md b/content/ko/docs/concepts/containers/runtime-class.md
index b31cabe888..3d7c89b65c 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/containers/runtime-class.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/containers/runtime-class.md
@@ -1,7 +1,4 @@
---
-
-
-
title: 런타임클래스(RuntimeClass)
content_type: concept
weight: 20
@@ -35,10 +32,6 @@ weight: 20
## 셋업
-런타임클래스 기능 게이트가 활성화(기본값)된 것을 확인한다.
-기능 게이트 활성화에 대한 설명은 [기능 게이트](/ko/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/)를
-참고한다. `RuntimeClass` 기능 게이트는 API 서버 _및_ kubelets에서 활성화되어야 한다.
-
1. CRI 구현(implementation)을 노드에 설정(런타임에 따라서).
2. 상응하는 런타임클래스 리소스 생성.
@@ -144,11 +137,9 @@ https://github.com/containerd/cri/blob/master/docs/config.md
{{< feature-state for_k8s_version="v1.16" state="beta" >}}
-쿠버네티스 v1.16 부터, 런타임 클래스는 `scheduling` 필드를 통해 이종의 클러스터
-지원을 포함한다. 이 필드를 사용하면, 이 런타임 클래스를 갖는 파드가 이를 지원하는
-노드로 스케줄된다는 것을 보장할 수 있다. 이 스케줄링 기능을 사용하려면,
-[런타임 클래스 어드미션(admission) 컨트롤러](/docs/reference/access-authn-authz/admission-controllers/#runtimeclass)를
-활성화(1.16 부터 기본값)해야 한다.
+RuntimeClass에 `scheduling` 필드를 지정하면, 이 RuntimeClass로 실행되는 파드가
+이를 지원하는 노드로 예약되도록 제약 조건을 설정할 수 있다.
+`scheduling`이 설정되지 않은 경우 이 RuntimeClass는 모든 노드에서 지원되는 것으로 간주된다.
파드가 지정된 런타임클래스를 지원하는 노드에 안착한다는 것을 보장하려면,
해당 노드들은 `runtimeClass.scheduling.nodeSelector` 필드에서 선택되는 공통 레이블을 가져야한다.
diff --git a/content/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/extend-cluster.md b/content/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/extend-cluster.md
index d1eecd6fdc..ee9763a769 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/extend-cluster.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/extend-cluster.md
@@ -69,7 +69,7 @@ weight: 10
웹훅 모델에서 쿠버네티스는 원격 서비스에 네트워크 요청을 한다.
*바이너리 플러그인* 모델에서 쿠버네티스는 바이너리(프로그램)를 실행한다.
바이너리 플러그인은 kubelet(예:
-[Flex Volume 플러그인](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#flexvolume)과
+[Flex 볼륨 플러그인](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#flexvolume)과
[네트워크 플러그인](/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/compute-storage-net/network-plugins/))과
kubectl에서
사용한다.
@@ -157,7 +157,7 @@ API를 추가해도 기존 API(예: 파드)의 동작에 직접 영향을 미치
### 스토리지 플러그인
-[Flex Volumes](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#flexvolume)을 사용하면
+[Flex 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#flexvolume)을 사용하면
Kubelet이 바이너리 플러그인을 호출하여 볼륨을 마운트하도록 함으로써
빌트인 지원 없이 볼륨 유형을 마운트 할 수 있다.
diff --git a/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md b/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md
index 3af939488e..06340143a0 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers.md
@@ -9,11 +9,11 @@ weight: 40
인그레스 리소스가 작동하려면, 클러스터는 실행 중인 인그레스 컨트롤러가 반드시 필요하다.
-kube-controller-manager 바이너리의 일부로 실행되는 컨트롤러의 다른 타입과 달리 인그레스 컨트롤러는
+`kube-controller-manager` 바이너리의 일부로 실행되는 컨트롤러의 다른 타입과 달리 인그레스 컨트롤러는
클러스터와 함께 자동으로 실행되지 않는다.
클러스터에 가장 적합한 인그레스 컨트롤러 구현을 선택하는데 이 페이지를 사용한다.
-프로젝트로써 쿠버네티스는 [AWS](https://github.com/kubernetes-sigs/aws-load-balancer-controller#readme), [GCE](https://git.k8s.io/ingress-gce/README.md#readme)와
+프로젝트로서 쿠버네티스는 [AWS](https://github.com/kubernetes-sigs/aws-load-balancer-controller#readme), [GCE](https://git.k8s.io/ingress-gce/README.md#readme)와
[nginx](https://git.k8s.io/ingress-nginx/README.md#readme) 인그레스 컨트롤러를 지원하고 유지한다.
@@ -26,6 +26,7 @@ kube-controller-manager 바이너리의 일부로 실행되는 컨트롤러의
* [AKS 애플리케이션 게이트웨이 인그레스 컨트롤러] (https://azure.github.io/application-gateway-kubernetes-ingress/)는 [Azure 애플리케이션 게이트웨이](https://docs.microsoft.com)를 구성하는 인그레스 컨트롤러다.
* [Ambassador](https://www.getambassador.io/) API 게이트웨이는 [Envoy](https://www.envoyproxy.io) 기반 인그레스
컨트롤러다.
+* [Apache APISIX 인그레스 컨트롤러](https://github.com/apache/apisix-ingress-controller)는 [Apache APISIX](https://github.com/apache/apisix) 기반의 인그레스 컨트롤러이다.
* [Avi 쿠버네티스 오퍼레이터](https://github.com/vmware/load-balancer-and-ingress-services-for-kubernetes)는 [VMware NSX Advanced Load Balancer](https://avinetworks.com/)을 사용하는 L4-L7 로드 밸런싱을 제공한다.
* [Citrix 인그레스 컨트롤러](https://github.com/citrix/citrix-k8s-ingress-controller#readme)는
Citrix 애플리케이션 딜리버리 컨트롤러에서 작동한다.
@@ -42,7 +43,7 @@ kube-controller-manager 바이너리의 일부로 실행되는 컨트롤러의
기반 인그레스 컨트롤러다.
* [쿠버네티스 용 Kong 인그레스 컨트롤러](https://github.com/Kong/kubernetes-ingress-controller#readme)는 [Kong 게이트웨이](https://konghq.com/kong/)를
구동하는 인그레스 컨트롤러다.
-* [쿠버네티스 용 NGINX 인그레스 컨트롤러](https://www.nginx.com/products/nginx/kubernetes-ingress-controller)는 [NGINX](https://www.nginx.com/resources/glossary)
+* [쿠버네티스 용 NGINX 인그레스 컨트롤러](https://www.nginx.com/products/nginx-ingress-controller/)는 [NGINX](https://www.nginx.com/resources/glossary/nginx/)
웹서버(프록시로 사용)와 함께 작동한다.
* [Skipper](https://opensource.zalando.com/skipper/kubernetes/ingress-controller/)는 사용자의 커스텀 프록시를 구축하기 위한 라이브러리로 설계된 쿠버네티스 인그레스와 같은 유스케이스를 포함한 서비스 구성을 위한 HTTP 라우터 및 역방향 프록시다.
* [Traefik 쿠버네티스 인그레스 제공자](https://doc.traefik.io/traefik/providers/kubernetes-ingress/)는
diff --git a/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress.md b/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress.md
index 5b91356437..a55302f059 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/services-networking/ingress.md
@@ -376,7 +376,7 @@ graph LR;
트래픽을 일치 시킬 수 있다.
예를 들어, 다음 인그레스는 `first.bar.com`에 요청된 트래픽을
-`service1`로, `second.foo.com`는 `service2`로, 호스트 이름이 정의되지
+`service1`로, `second.bar.com`는 `service2`로, 호스트 이름이 정의되지
않은(즉, 요청 헤더가 표시 되지 않는) IP 주소로의 모든
트래픽은 `service3`로 라우팅 한다.
diff --git a/content/ko/docs/concepts/services-networking/service.md b/content/ko/docs/concepts/services-networking/service.md
index da9d353d6f..5d1acf5392 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/services-networking/service.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/services-networking/service.md
@@ -134,7 +134,7 @@ spec:
* 한 서비스에서 다른
{{< glossary_tooltip term_id="namespace" text="네임스페이스">}} 또는 다른 클러스터의 서비스를 지정하려고 한다.
* 워크로드를 쿠버네티스로 마이그레이션하고 있다. 해당 방식을 평가하는 동안,
- 쿠버네티스에서는 일정 비율의 백엔드만 실행한다.
+ 쿠버네티스에서는 백엔드의 일부만 실행한다.
이러한 시나리오 중에서 파드 셀렉터 _없이_ 서비스를 정의 할 수 있다.
예를 들면
diff --git a/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/job.md b/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/job.md
index 0f04051ff1..64b5d3879d 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/job.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/job.md
@@ -13,7 +13,7 @@ weight: 50
-잡에서 하나 이상의 파드를 생성하고 지정된 수의 파드가 성공적으로 종료되도록 한다.
+잡에서 하나 이상의 파드를 생성하고 지정된 수의 파드가 성공적으로 종료될 때까지 계속해서 파드의 실행을 재시도한다.
파드가 성공적으로 완료되면, 성공적으로 완료된 잡을 추적한다. 지정된 수의
성공 완료에 도달하면, 작업(즉, 잡)이 완료된다. 잡을 삭제하면 잡이 생성한
파드가 정리된다.
diff --git a/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/ttlafterfinished.md b/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/ttlafterfinished.md
index a941266230..5ed869fb57 100644
--- a/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/ttlafterfinished.md
+++ b/content/ko/docs/concepts/workloads/controllers/ttlafterfinished.md
@@ -76,4 +76,4 @@ TTL 컨트롤러는 쿠버네티스 리소스에
* [자동으로 잡 정리](/ko/docs/concepts/workloads/controllers/job/#완료된-잡을-자동으로-정리)
-* [디자인 문서](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-apps/0026-ttl-after-finish.md)
+* [디자인 문서](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-apps/592-ttl-after-finish/README.md)
diff --git a/content/ko/docs/reference/_index.md b/content/ko/docs/reference/_index.md
index 14fee6ee9c..c294f2efb5 100644
--- a/content/ko/docs/reference/_index.md
+++ b/content/ko/docs/reference/_index.md
@@ -18,7 +18,8 @@ content_type: concept
## API 레퍼런스
-* [쿠버네티스 API 레퍼런스 {{< param "version" >}}](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/)
+* [쿠버네티스 API 레퍼런스](/docs/reference/kubernetes-api/)
+* [쿠버네티스 {{< param "version" >}}용 원페이지(One-page) API 레퍼런스](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/)
* [쿠버네티스 API 사용](/ko/docs/reference/using-api/) - 쿠버네티스 API에 대한 개요
## API 클라이언트 라이브러리
diff --git a/content/ko/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md b/content/ko/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md
index 6fa2c58a56..715dbf4801 100644
--- a/content/ko/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md
+++ b/content/ko/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates.md
@@ -48,13 +48,15 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| 기능 | 디폴트 | 단계 | 도입 | 종료 |
|---------|---------|-------|-------|-------|
-| `AnyVolumeDataSource` | `false` | 알파 | 1.18 | |
| `APIListChunking` | `false` | 알파 | 1.8 | 1.8 |
| `APIListChunking` | `true` | 베타 | 1.9 | |
| `APIPriorityAndFairness` | `false` | 알파 | 1.17 | 1.19 |
| `APIPriorityAndFairness` | `true` | 베타 | 1.20 | |
-| `APIResponseCompression` | `false` | 알파 | 1.7 | |
+| `APIResponseCompression` | `false` | 알파 | 1.7 | 1.15 |
+| `APIResponseCompression` | `false` | 베타 | 1.16 | |
| `APIServerIdentity` | `false` | 알파 | 1.20 | |
+| `AllowInsecureBackendProxy` | `true` | 베타 | 1.17 | |
+| `AnyVolumeDataSource` | `false` | 알파 | 1.18 | |
| `AppArmor` | `true` | 베타 | 1.4 | |
| `BalanceAttachedNodeVolumes` | `false` | 알파 | 1.11 | |
| `BoundServiceAccountTokenVolume` | `false` | 알파 | 1.13 | |
@@ -77,7 +79,8 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `CSIMigrationGCE` | `false` | 알파 | 1.14 | 1.16 |
| `CSIMigrationGCE` | `false` | 베타 | 1.17 | |
| `CSIMigrationGCEComplete` | `false` | 알파 | 1.17 | |
-| `CSIMigrationOpenStack` | `false` | 알파 | 1.14 | |
+| `CSIMigrationOpenStack` | `false` | 알파 | 1.14 | 1.17 |
+| `CSIMigrationOpenStack` | `true` | 베타 | 1.18 | |
| `CSIMigrationOpenStackComplete` | `false` | 알파 | 1.17 | |
| `CSIMigrationvSphere` | `false` | 베타 | 1.19 | |
| `CSIMigrationvSphereComplete` | `false` | 베타 | 1.19 | |
@@ -89,26 +92,23 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `ConfigurableFSGroupPolicy` | `true` | 베타 | 1.20 | |
| `CronJobControllerV2` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `CustomCPUCFSQuotaPeriod` | `false` | 알파 | 1.12 | |
-| `CustomResourceDefaulting` | `false` | 알파| 1.15 | 1.15 |
-| `CustomResourceDefaulting` | `true` | 베타 | 1.16 | |
| `DefaultPodTopologySpread` | `false` | 알파 | 1.19 | 1.19 |
| `DefaultPodTopologySpread` | `true` | 베타 | 1.20 | |
| `DevicePlugins` | `false` | 알파 | 1.8 | 1.9 |
| `DevicePlugins` | `true` | 베타 | 1.10 | |
| `DisableAcceleratorUsageMetrics` | `false` | 알파 | 1.19 | 1.19 |
-| `DisableAcceleratorUsageMetrics` | `true` | 베타 | 1.20 | 1.22 |
+| `DisableAcceleratorUsageMetrics` | `true` | 베타 | 1.20 | |
| `DownwardAPIHugePages` | `false` | 알파 | 1.20 | |
-| `DryRun` | `false` | 알파 | 1.12 | 1.12 |
-| `DryRun` | `true` | 베타 | 1.13 | |
| `DynamicKubeletConfig` | `false` | 알파 | 1.4 | 1.10 |
| `DynamicKubeletConfig` | `true` | 베타 | 1.11 | |
+| `EfficientWatchResumption` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `EndpointSlice` | `false` | 알파 | 1.16 | 1.16 |
| `EndpointSlice` | `false` | 베타 | 1.17 | |
| `EndpointSlice` | `true` | 베타 | 1.18 | |
| `EndpointSliceNodeName` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `EndpointSliceProxying` | `false` | 알파 | 1.18 | 1.18 |
| `EndpointSliceProxying` | `true` | 베타 | 1.19 | |
-| `EndpointSliceTerminating` | `false` | 알파 | 1.20 | |
+| `EndpointSliceTerminatingCondition` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `EphemeralContainers` | `false` | 알파 | 1.16 | |
| `ExpandCSIVolumes` | `false` | 알파 | 1.14 | 1.15 |
| `ExpandCSIVolumes` | `true` | 베타 | 1.16 | |
@@ -119,19 +119,22 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `ExperimentalHostUserNamespaceDefaulting` | `false` | 베타 | 1.5 | |
| `GenericEphemeralVolume` | `false` | 알파 | 1.19 | |
| `GracefulNodeShutdown` | `false` | 알파 | 1.20 | |
+| `HPAContainerMetrics` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `HPAScaleToZero` | `false` | 알파 | 1.16 | |
| `HugePageStorageMediumSize` | `false` | 알파 | 1.18 | 1.18 |
| `HugePageStorageMediumSize` | `true` | 베타 | 1.19 | |
-| `HyperVContainer` | `false` | 알파 | 1.10 | |
+| `IPv6DualStack` | `false` | 알파 | 1.15 | |
| `ImmutableEphemeralVolumes` | `false` | 알파 | 1.18 | 1.18 |
| `ImmutableEphemeralVolumes` | `true` | 베타 | 1.19 | |
-| `IPv6DualStack` | `false` | 알파 | 1.16 | |
-| `LegacyNodeRoleBehavior` | `true` | 알파 | 1.16 | |
+| `KubeletCredentialProviders` | `false` | 알파 | 1.20 | |
+| `KubeletPodResources` | `true` | 알파 | 1.13 | 1.14 |
+| `KubeletPodResources` | `true` | 베타 | 1.15 | |
+| `LegacyNodeRoleBehavior` | `false` | 알파 | 1.16 | 1.18 |
+| `LegacyNodeRoleBehavior` | `true` | True | 1.19 | |
| `LocalStorageCapacityIsolation` | `false` | 알파 | 1.7 | 1.9 |
| `LocalStorageCapacityIsolation` | `true` | 베타 | 1.10 | |
| `LocalStorageCapacityIsolationFSQuotaMonitoring` | `false` | 알파 | 1.15 | |
| `MixedProtocolLBService` | `false` | 알파 | 1.20 | |
-| `MountContainers` | `false` | 알파 | 1.9 | |
| `NodeDisruptionExclusion` | `false` | 알파 | 1.16 | 1.18 |
| `NodeDisruptionExclusion` | `true` | 베타 | 1.19 | |
| `NonPreemptingPriority` | `false` | 알파 | 1.15 | 1.18 |
@@ -143,25 +146,27 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `ProcMountType` | `false` | 알파 | 1.12 | |
| `QOSReserved` | `false` | 알파 | 1.11 | |
| `RemainingItemCount` | `false` | 알파 | 1.15 | |
+| `RemoveSelfLink` | `false` | 알파 | 1.16 | 1.19 |
+| `RemoveSelfLink` | `true` | 베타 | 1.20 | |
| `RootCAConfigMap` | `false` | 알파 | 1.13 | 1.19 |
| `RootCAConfigMap` | `true` | 베타 | 1.20 | |
| `RotateKubeletServerCertificate` | `false` | 알파 | 1.7 | 1.11 |
| `RotateKubeletServerCertificate` | `true` | 베타 | 1.12 | |
| `RunAsGroup` | `true` | 베타 | 1.14 | |
-| `RuntimeClass` | `false` | 알파 | 1.12 | 1.13 |
-| `RuntimeClass` | `true` | 베타 | 1.14 | |
| `SCTPSupport` | `false` | 알파 | 1.12 | 1.18 |
| `SCTPSupport` | `true` | 베타 | 1.19 | |
| `ServerSideApply` | `false` | 알파 | 1.14 | 1.15 |
| `ServerSideApply` | `true` | 베타 | 1.16 | |
-| `ServiceAccountIssuerDiscovery` | `false` | 알파 | 1.18 | |
-| `ServiceLBNodePortControl` | `false` | 알파 | 1.20 | 1.20 |
+| `ServiceAccountIssuerDiscovery` | `false` | 알파 | 1.18 | 1.19 |
+| `ServiceAccountIssuerDiscovery` | `true` | 베타 | 1.20 | |
+| `ServiceLBNodePortControl` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `ServiceNodeExclusion` | `false` | 알파 | 1.8 | 1.18 |
| `ServiceNodeExclusion` | `true` | 베타 | 1.19 | |
| `ServiceTopology` | `false` | 알파 | 1.17 | |
-| `SizeMemoryBackedVolumes` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `SetHostnameAsFQDN` | `false` | 알파 | 1.19 | 1.19 |
| `SetHostnameAsFQDN` | `true` | 베타 | 1.20 | |
+| `SizeMemoryBackedVolumes` | `false` | 알파 | 1.20 | |
+| `StorageVersionAPI` | `false` | 알파 | 1.20 | |
| `StorageVersionHash` | `false` | 알파 | 1.14 | 1.14 |
| `StorageVersionHash` | `true` | 베타 | 1.15 | |
| `Sysctls` | `true` | 베타 | 1.11 | |
@@ -170,11 +175,11 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `TopologyManager` | `true` | 베타 | 1.18 | |
| `ValidateProxyRedirects` | `false` | 알파 | 1.12 | 1.13 |
| `ValidateProxyRedirects` | `true` | 베타 | 1.14 | |
-| `WindowsEndpointSliceProxying` | `false` | 알파 | 1.19 | |
-| `WindowsGMSA` | `false` | 알파 | 1.14 | |
-| `WindowsGMSA` | `true` | 베타 | 1.16 | |
+| `WarningHeaders` | `true` | 베타 | 1.19 | |
| `WinDSR` | `false` | 알파 | 1.14 | |
-| `WinOverlay` | `false` | 알파 | 1.14 | |
+| `WinOverlay` | `false` | 알파 | 1.14 | 1.19 |
+| `WinOverlay` | `true` | 베타 | 1.20 | |
+| `WindowsEndpointSliceProxying` | `false` | 알파 | 1.19 | |
{{< /table >}}
### GA 또는 사용 중단된 기능을 위한 기능 게이트
@@ -228,6 +233,9 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `CustomResourceWebhookConversion` | `false` | 알파 | 1.13 | 1.14 |
| `CustomResourceWebhookConversion` | `true` | 베타 | 1.15 | 1.15 |
| `CustomResourceWebhookConversion` | `true` | GA | 1.16 | - |
+| `DryRun` | `false` | 알파 | 1.12 | 1.12 |
+| `DryRun` | `true` | 베타 | 1.13 | 1.18 |
+| `DryRun` | `true` | GA | 1.19 | - |
| `DynamicAuditing` | `false` | 알파 | 1.13 | 1.18 |
| `DynamicAuditing` | - | 사용중단 | 1.19 | - |
| `DynamicProvisioningScheduling` | `false` | 알파 | 1.11 | 1.11 |
@@ -247,23 +255,28 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `HugePages` | `false` | 알파 | 1.8 | 1.9 |
| `HugePages` | `true` | 베타| 1.10 | 1.13 |
| `HugePages` | `true` | GA | 1.14 | - |
+| `HyperVContainer` | `false` | 알파 | 1.10 | 1.19 |
+| `HyperVContainer` | `false` | 사용중단 | 1.20 | - |
| `Initializers` | `false` | 알파 | 1.7 | 1.13 |
| `Initializers` | - | 사용중단 | 1.14 | - |
| `KubeletConfigFile` | `false` | 알파 | 1.8 | 1.9 |
| `KubeletConfigFile` | - | 사용중단 | 1.10 | - |
-| `KubeletCredentialProviders` | `false` | 알파 | 1.20 | 1.20 |
| `KubeletPluginsWatcher` | `false` | 알파 | 1.11 | 1.11 |
| `KubeletPluginsWatcher` | `true` | 베타 | 1.12 | 1.12 |
| `KubeletPluginsWatcher` | `true` | GA | 1.13 | - |
| `KubeletPodResources` | `false` | 알파 | 1.13 | 1.14 |
| `KubeletPodResources` | `true` | 베타 | 1.15 | |
| `KubeletPodResources` | `true` | GA | 1.20 | |
+| `MountContainers` | `false` | 알파 | 1.9 | 1.16 |
+| `MountContainers` | `false` | 사용중단 | 1.17 | - |
| `MountPropagation` | `false` | 알파 | 1.8 | 1.9 |
| `MountPropagation` | `true` | 베타 | 1.10 | 1.11 |
| `MountPropagation` | `true` | GA | 1.12 | - |
| `NodeLease` | `false` | 알파 | 1.12 | 1.13 |
| `NodeLease` | `true` | 베타 | 1.14 | 1.16 |
| `NodeLease` | `true` | GA | 1.17 | - |
+| `PVCProtection` | `false` | 알파 | 1.9 | 1.9 |
+| `PVCProtection` | - | 사용중단 | 1.10 | - |
| `PersistentLocalVolumes` | `false` | 알파 | 1.7 | 1.9 |
| `PersistentLocalVolumes` | `true` | 베타 | 1.10 | 1.13 |
| `PersistentLocalVolumes` | `true` | GA | 1.14 | - |
@@ -276,8 +289,6 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
| `PodShareProcessNamespace` | `false` | 알파 | 1.10 | 1.11 |
| `PodShareProcessNamespace` | `true` | 베타 | 1.12 | 1.16 |
| `PodShareProcessNamespace` | `true` | GA | 1.17 | - |
-| `PVCProtection` | `false` | 알파 | 1.9 | 1.9 |
-| `PVCProtection` | - | 사용중단 | 1.10 | - |
| `RequestManagement` | `false` | 알파 | 1.15 | 1.16 |
| `ResourceLimitsPriorityFunction` | `false` | 알파 | 1.9 | 1.18 |
| `ResourceLimitsPriorityFunction` | - | 사용중단 | 1.19 | - |
@@ -398,62 +409,131 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
각 기능 게이트는 특정 기능을 활성화/비활성화하도록 설계되었다.
+- `APIListChunking`: API 클라이언트가 API 서버에서 (`LIST` 또는 `GET`)
+ 리소스를 청크(chunks)로 검색할 수 있도록 한다.
+- `APIPriorityAndFairness`: 각 서버의 우선 순위와 공정성을 통해 동시 요청을
+ 관리할 수 있다. (`RequestManagement` 에서 이름이 변경됨)
+- `APIResponseCompression`: `LIST` 또는 `GET` 요청에 대한 API 응답을 압축한다.
+- `APIServerIdentity`: 클러스터의 각 API 서버에 ID를 할당한다.
- `Accelerators`: 도커 사용 시 Nvidia GPU 지원 활성화한다.
- `AdvancedAuditing`: [고급 감사](/docs/tasks/debug-application-cluster/audit/#advanced-audit) 기능을 활성화한다.
-- `AffinityInAnnotations`(*사용 중단됨*): [파드 어피니티 또는 안티-어피니티](/ko/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/#어피니티-affinity-와-안티-어피니티-anti-affinity) 설정을 활성화한다.
+- `AffinityInAnnotations`(*사용 중단됨*): [파드 어피니티 또는 안티-어피니티](/ko/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/#어피니티-affinity-와-안티-어피니티-anti-affinity)
+ 설정을 활성화한다.
- `AllowExtTrafficLocalEndpoints`: 서비스가 외부 요청을 노드의 로컬 엔드포인트로 라우팅할 수 있도록 한다.
+- `AllowInsecureBackendProxy`: 사용자가 파드 로그 요청에서 kubelet의
+ TLS 확인을 건너뛸 수 있도록 한다.
- `AnyVolumeDataSource`: {{< glossary_tooltip text="PVC" term_id="persistent-volume-claim" >}}의
`DataSource` 로 모든 사용자 정의 리소스 사용을 활성화한다.
-- `APIListChunking`: API 클라이언트가 API 서버에서 (`LIST` 또는 `GET`) 리소스를 청크(chunks)로 검색할 수 있도록 한다.
-- `APIPriorityAndFairness`: 각 서버의 우선 순위와 공정성을 통해 동시 요청을 관리할 수 있다. (`RequestManagement` 에서 이름이 변경됨)
-- `APIResponseCompression`: `LIST` 또는 `GET` 요청에 대한 API 응답을 압축한다.
-- `APIServerIdentity`: 클러스터의 각 kube-apiserver에 ID를 할당한다.
- `AppArmor`: 도커를 사용할 때 리눅스 노드에서 AppArmor 기반의 필수 접근 제어를 활성화한다.
- 자세한 내용은 [AppArmor 튜토리얼](/ko/docs/tutorials/clusters/apparmor/)을 참고한다.
+ 자세한 내용은 [AppArmor 튜토리얼](/ko/docs/tutorials/clusters/apparmor/)을 참고한다.
- `AttachVolumeLimit`: 볼륨 플러그인이 노드에 연결될 수 있는 볼륨 수에
대한 제한을 보고하도록 한다.
- 자세한 내용은 [동적 볼륨 제한](/ko/docs/concepts/storage/storage-limits/#동적-볼륨-한도)을 참고한다.
+ 자세한 내용은 [동적 볼륨 제한](/ko/docs/concepts/storage/storage-limits/#동적-볼륨-한도)을 참고한다.
- `BalanceAttachedNodeVolumes`: 스케줄링 시 균형 잡힌 리소스 할당을 위해 고려할 노드의 볼륨 수를
포함한다. 스케줄러가 결정을 내리는 동안 CPU, 메모리 사용률 및 볼륨 수가
더 가까운 노드가 선호된다.
- `BlockVolume`: 파드에서 원시 블록 장치의 정의와 사용을 활성화한다.
- 자세한 내용은 [원시 블록 볼륨 지원](/ko/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#원시-블록-볼륨-지원)을
- 참고한다.
+ 자세한 내용은 [원시 블록 볼륨 지원](/ko/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#원시-블록-볼륨-지원)을
+ 참고한다.
- `BoundServiceAccountTokenVolume`: ServiceAccountTokenVolumeProjection으로 구성된 프로젝션 볼륨을 사용하도록 서비스어카운트 볼륨을
- 마이그레이션한다. 클러스터 관리자는 `serviceaccount_stale_tokens_total` 메트릭을 사용하여
- 확장 토큰에 의존하는 워크로드를 모니터링 할 수 있다. 이러한 워크로드가 없는 경우 `--service-account-extend-token-expiration=false` 플래그로
- `kube-apiserver`를 시작하여 확장 토큰 기능을 끈다.
- 자세한 내용은 [바운드 서비스 계정 토큰](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-auth/1205-bound-service-account-tokens/README.md)을
- 확인한다.
-- `ConfigurableFSGroupPolicy`: 파드에 볼륨을 마운트할 때 fsGroups에 대한 볼륨 권한 변경 정책을 구성할 수 있다. 자세한 내용은 [파드에 대한 볼륨 권한 및 소유권 변경 정책 구성](/docs/tasks/configure-pod-container/security-context/#configure-volume-permission-and-ownership-change-policy-for-pods)을 참고한다.
--`CronJobControllerV2` : {{< glossary_tooltip text="크론잡" term_id="cronjob" >}} 컨트롤러의 대체 구현을 사용한다. 그렇지 않으면 동일한 컨트롤러의 버전 1이 선택된다. 버전 2 컨트롤러는 실험적인 성능 향상을 제공한다.
-- `CPUManager`: 컨테이너 수준의 CPU 어피니티 지원을 활성화한다. [CPU 관리 정책](/docs/tasks/administer-cluster/cpu-management-policies/)을 참고한다.
+ 마이그레이션한다. 클러스터 관리자는 `serviceaccount_stale_tokens_total` 메트릭을 사용하여
+ 확장 토큰에 의존하는 워크로드를 모니터링 할 수 있다. 이러한 워크로드가 없는 경우 `--service-account-extend-token-expiration=false` 플래그로
+ `kube-apiserver`를 시작하여 확장 토큰 기능을 끈다.
+ 자세한 내용은 [바운드 서비스 계정 토큰](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-auth/1205-bound-service-account-tokens/README.md)을
+ 확인한다.
+- `CPUManager`: 컨테이너 수준의 CPU 어피니티 지원을 활성화한다.
+ [CPU 관리 정책](/docs/tasks/administer-cluster/cpu-management-policies/)을 참고한다.
- `CRIContainerLogRotation`: cri 컨테이너 런타임에 컨테이너 로그 로테이션을 활성화한다.
-- `CSIBlockVolume`: 외부 CSI 볼륨 드라이버가 블록 스토리지를 지원할 수 있게 한다. 자세한 내용은 [`csi` 원시 블록 볼륨 지원](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#csi-원시-raw-블록-볼륨-지원) 문서를 참고한다.
-- `CSIDriverRegistry`: csi.storage.k8s.io에서 CSIDriver API 오브젝트와 관련된 모든 로직을 활성화한다.
+- `CSIBlockVolume`: 외부 CSI 볼륨 드라이버가 블록 스토리지를 지원할 수 있게 한다.
+ 자세한 내용은 [`csi` 원시 블록 볼륨 지원](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#csi-원시-raw-블록-볼륨-지원)
+ 문서를 참고한다.
+- `CSIDriverRegistry`: csi.storage.k8s.io에서 CSIDriver API 오브젝트와 관련된
+ 모든 로직을 활성화한다.
- `CSIInlineVolume`: 파드에 대한 CSI 인라인 볼륨 지원을 활성화한다.
-- `CSIMigration`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 인-트리 플러그인에서 사전 설치된 해당 CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다.
-- `CSIMigrationAWS`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 AWS-EBS 인-트리 플러그인에서 EBS CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에 EBS CSI 플러그인이 설치와 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 EBS 플러그인으로 폴백(falling back)을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
-- `CSIMigrationAWSComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 EBS 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 사용하여 볼륨 작업을 AWS-EBS 인-트리 플러그인에서 EBS CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationAWS 기능 플래그가 활성화되고 EBS CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
-- `CSIMigrationAzureDisk`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 Azure-Disk 인-트리 플러그인에서 AzureDisk CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에 AzureDisk CSI 플러그인이 설치와 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 AzureDisk 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
-- `CSIMigrationAzureDiskComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 Azure-Disk 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 사용하여 볼륨 작업을 Azure-Disk 인-트리 플러그인에서 AzureDisk CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationAzureDisk 기능 플래그가 활성화되고 AzureDisk CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
-- `CSIMigrationAzureFile`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 Azure-File 인-트리 플러그인에서 AzureFile CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에 AzureFile CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 AzureFile 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
-- `CSIMigrationAzureFileComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 Azure 파일 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 Azure 파일 인-트리 플러그인에서 AzureFile CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationAzureFile 기능 플래그가 활성화되고 AzureFile CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
-- `CSIMigrationGCE`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 GCE-PD 인-트리 플러그인에서 PD CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에 PD CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 GCE 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
-- `CSIMigrationGCEComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 GCE-PD 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 GCE-PD 인-트리 플러그인에서 PD CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. CSIMigration과 CSIMigrationGCE 기능 플래그가 필요하다.
-- `CSIMigrationOpenStack`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 Cinder 인-트리 플러그인에서 Cinder CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에 Cinder CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 Cinder 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
-- `CSIMigrationOpenStackComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 Cinder 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직이 Cinder 인-트리 플러그인에서 Cinder CSI 플러그인으로 볼륨 작업을 라우팅할 수 있도록 한다. 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationOpenStack 기능 플래그가 활성화되고 Cinder CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
-- `CSIMigrationvSphere`: vSphere 인-트리 플러그인에서 vSphere CSI 플러그인으로 볼륨 작업을 라우팅하는 shim 및 변환 로직을 사용한다. 노드에 vSphere CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 vSphere 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
-- `CSIMigrationvSphereComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 vSphere 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 활성화하여 vSphere 인-트리 플러그인에서 vSphere CSI 플러그인으로 볼륨 작업을 라우팅할 수 있도록 한다. CSIMigration 및 CSIMigrationvSphere 기능 플래그가 활성화되고 vSphere CSI 플러그인이 클러스터의 모든 노드에 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
+- `CSIMigration`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 인-트리 플러그인에서
+ 사전 설치된 해당 CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다.
+- `CSIMigrationAWS`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을
+ AWS-EBS 인-트리 플러그인에서 EBS CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에
+ EBS CSI 플러그인이 설치와 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 EBS 플러그인으로
+ 폴백(falling back)을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
+- `CSIMigrationAWSComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 EBS 인-트리
+ 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 사용하여 볼륨 작업을 AWS-EBS
+ 인-트리 플러그인에서 EBS CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다.
+ 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationAWS 기능 플래그가 활성화되고
+ EBS CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
+- `CSIMigrationAzureDisk`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을
+ Azure-Disk 인-트리 플러그인에서 AzureDisk CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다.
+ 노드에 AzureDisk CSI 플러그인이 설치와 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리
+ AzureDisk 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가
+ 필요하다.
+- `CSIMigrationAzureDiskComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 Azure-Disk 인-트리
+ 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 사용하여 볼륨 작업을
+ Azure-Disk 인-트리 플러그인에서 AzureDisk CSI 플러그인으로
+ 라우팅할 수 있다. 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationAzureDisk 기능
+ 플래그가 활성화되고 AzureDisk CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어
+ 있어야 한다.
+- `CSIMigrationAzureFile`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을
+ Azure-File 인-트리 플러그인에서 AzureFile CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다.
+ 노드에 AzureFile CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리
+ AzureFile 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가
+ 필요하다.
+- `CSIMigrationAzureFileComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 Azure 파일 인-트리
+ 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을
+ Azure 파일 인-트리 플러그인에서 AzureFile CSI 플러그인으로
+ 라우팅할 수 있다. 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationAzureFile 기능
+ 플래그가 활성화되고 AzureFile CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어
+ 있어야 한다.
+- `CSIMigrationGCE`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을
+ GCE-PD 인-트리 플러그인에서 PD CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에
+ PD CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리 GCE 플러그인으로 폴백을
+ 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
+- `CSIMigrationGCEComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 GCE-PD
+ 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을 GCE-PD
+ 인-트리 플러그인에서 PD CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다.
+ CSIMigration과 CSIMigrationGCE 기능 플래그가 활성화되고 PD CSI
+ 플러그인이 클러스터의 모든 노드에 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
+- `CSIMigrationOpenStack`: shim 및 변환 로직을 통해 볼륨 작업을
+ Cinder 인-트리 플러그인에서 Cinder CSI 플러그인으로 라우팅할 수 있다. 노드에
+ Cinder CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우 인-트리
+ Cinder 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
+- `CSIMigrationOpenStackComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서
+ Cinder 인-트리 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직이 Cinder 인-트리
+ 플러그인에서 Cinder CSI 플러그인으로 볼륨 작업을 라우팅할 수 있도록 한다.
+ 클러스터의 모든 노드에 CSIMigration과 CSIMigrationOpenStack 기능 플래그가 활성화되고
+ Cinder CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
+- `CSIMigrationvSphere`: vSphere 인-트리 플러그인에서 vSphere CSI 플러그인으로 볼륨 작업을
+ 라우팅하는 shim 및 변환 로직을 사용한다.
+ 노드에 vSphere CSI 플러그인이 설치 및 구성이 되어 있지 않은 경우
+ 인-트리 vSphere 플러그인으로 폴백을 지원한다. CSIMigration 기능 플래그가 필요하다.
+- `CSIMigrationvSphereComplete`: kubelet 및 볼륨 컨트롤러에서 vSphere 인-트리
+ 플러그인 등록을 중지하고 shim 및 변환 로직을 활성화하여 vSphere 인-트리 플러그인에서
+ vSphere CSI 플러그인으로 볼륨 작업을 라우팅할 수 있도록 한다. CSIMigration 및
+ CSIMigrationvSphere 기능 플래그가 활성화되고 vSphere CSI 플러그인이
+ 클러스터의 모든 노드에 설치 및 구성이 되어 있어야 한다.
- `CSINodeInfo`: csi.storage.k8s.io에서 CSINodeInfo API 오브젝트와 관련된 모든 로직을 활성화한다.
- `CSIPersistentVolume`: [CSI (Container Storage Interface)](https://github.com/kubernetes/community/blob/master/contributors/design-proposals/storage/container-storage-interface.md)
호환 볼륨 플러그인을 통해 프로비저닝된 볼륨을 감지하고
마운트할 수 있다.
-- `CSIServiceAccountToken` : 볼륨을 마운트하는 파드의 서비스 계정 토큰을 받을 수 있도록 CSI 드라이버를 활성화한다. [토큰 요청](https://kubernetes-csi.github.io/docs/token-requests.html)을 참조한다.
-- `CSIStorageCapacity`: CSI 드라이버가 스토리지 용량 정보를 게시하고 쿠버네티스 스케줄러가 파드를 스케줄할 때 해당 정보를 사용하도록 한다. [스토리지 용량](/docs/concepts/storage/storage-capacity/)을 참고한다.
+- `CSIServiceAccountToken` : 볼륨을 마운트하는 파드의 서비스 계정 토큰을 받을 수 있도록
+ CSI 드라이버를 활성화한다.
+ [토큰 요청](https://kubernetes-csi.github.io/docs/token-requests.html)을 참조한다.
+- `CSIStorageCapacity`: CSI 드라이버가 스토리지 용량 정보를 게시하고
+ 쿠버네티스 스케줄러가 파드를 스케줄할 때 해당 정보를 사용하도록 한다.
+ [스토리지 용량](/docs/concepts/storage/storage-capacity/)을 참고한다.
자세한 내용은 [`csi` 볼륨 유형](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#csi) 문서를 확인한다.
-- `CSIVolumeFSGroupPolicy`: CSI드라이버가 `fsGroupPolicy` 필드를 사용하도록 허용한다. 이 필드는 CSI드라이버에서 생성된 볼륨이 마운트될 때 볼륨 소유권과 권한 수정을 지원하는지 여부를 제어한다.
-- `CustomCPUCFSQuotaPeriod`: 노드가 CPUCFSQuotaPeriod를 변경하도록 한다.
+- `CSIVolumeFSGroupPolicy`: CSI드라이버가 `fsGroupPolicy` 필드를 사용하도록 허용한다.
+ 이 필드는 CSI드라이버에서 생성된 볼륨이 마운트될 때 볼륨 소유권과
+ 권한 수정을 지원하는지 여부를 제어한다.
+- `ConfigurableFSGroupPolicy`: 사용자가 파드에 볼륨을 마운트할 때 fsGroups에 대한
+ 볼륨 권한 변경 정책을 구성할 수 있다. 자세한 내용은
+ [파드의 볼륨 권한 및 소유권 변경 정책 구성](/docs/tasks/configure-pod-container/security-context/#configure-volume-permission-and-ownership-change-policy-for-pods)을
+ 참고한다.
+- `CronJobControllerV2`: {{< glossary_tooltip text="크론잡(CronJob)" term_id="cronjob" >}}
+ 컨트롤러의 대체 구현을 사용한다. 그렇지 않으면,
+ 동일한 컨트롤러의 버전 1이 선택된다.
+ 버전 2 컨트롤러는 실험적인 성능 향상을 제공한다.
+- `CustomCPUCFSQuotaPeriod`: [kubelet config](/docs/tasks/administer-cluster/kubelet-config-file/)에서
+ `cpuCFSQuotaPeriod` 를 노드가 변경할 수 있도록 한다.
- `CustomPodDNS`: `dnsConfig` 속성을 사용하여 파드의 DNS 설정을 사용자 정의할 수 있다.
자세한 내용은 [파드의 DNS 설정](/ko/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/#pod-dns-config)을
확인한다.
@@ -466,147 +546,248 @@ kubelet과 같은 컴포넌트의 기능 게이트를 설정하려면, 기능
- `CustomResourceWebhookConversion`: [커스텀리소스데피니션](/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/custom-resources/)에서
생성된 리소스에 대해 웹 훅 기반의 변환을 활성화한다.
실행 중인 파드 문제를 해결한다.
-- `DisableAcceleratorUsageMetrics`: [kubelet이 수집한 액셀러레이터 지표 비활성화](/ko/docs/concepts/cluster-administration/system-metrics/#액셀러레이터-메트릭-비활성화).
-- `DevicePlugins`: 노드에서 [장치 플러그인](/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/compute-storage-net/device-plugins/)
- 기반 리소스 프로비저닝을 활성화한다.
- `DefaultPodTopologySpread`: `PodTopologySpread` 스케줄링 플러그인을 사용하여
[기본 분배](/ko/docs/concepts/workloads/pods/pod-topology-spread-constraints/#내부-기본-제약)를 수행한다.
-- `DownwardAPIHugePages`: 다운워드 API에서 hugepages 사용을 활성화한다.
+- `DevicePlugins`: 노드에서 [장치 플러그인](/ko/docs/concepts/extend-kubernetes/compute-storage-net/device-plugins/)
+ 기반 리소스 프로비저닝을 활성화한다.
+- `DisableAcceleratorUsageMetrics`:
+ [kubelet이 수집한 액셀러레이터 지표 비활성화](/ko/docs/concepts/cluster-administration/system-metrics/#액셀러레이터-메트릭-비활성화).
+- `DownwardAPIHugePages`: [다운워드 API](/docs/tasks/inject-data-application/downward-api-volume-expose-pod-information)에서
+ hugepages 사용을 활성화한다.
- `DryRun`: 서버 측의 [dry run](/docs/reference/using-api/api-concepts/#dry-run) 요청을
요청을 활성화하여 커밋하지 않고 유효성 검사, 병합 및 변화를 테스트할 수 있다.
- `DynamicAuditing`(*사용 중단됨*): v1.19 이전의 버전에서 동적 감사를 활성화하는 데 사용된다.
-- `DynamicKubeletConfig`: kubelet의 동적 구성을 활성화한다. [kubelet 재구성](/docs/tasks/administer-cluster/reconfigure-kubelet/)을 참고한다.
-- `DynamicProvisioningScheduling`: 볼륨 스케줄을 인식하고 PV 프로비저닝을 처리하도록 기본 스케줄러를 확장한다.
+- `DynamicKubeletConfig`: kubelet의 동적 구성을 활성화한다.
+ [kubelet 재구성](/docs/tasks/administer-cluster/reconfigure-kubelet/)을 참고한다.
+- `DynamicProvisioningScheduling`: 볼륨 토폴로지를 인식하고 PV 프로비저닝을 처리하도록
+ 기본 스케줄러를 확장한다.
이 기능은 v1.12의 `VolumeScheduling` 기능으로 대체되었다.
-- `DynamicVolumeProvisioning`(*사용 중단됨*): 파드에 퍼시스턴트 볼륨의 [동적 프로비저닝](/ko/docs/concepts/storage/dynamic-provisioning/)을 활성화한다.
-- `EnableAggregatedDiscoveryTimeout` (*사용 중단됨*): 수집된 검색 호출에서 5초 시간 초과를 활성화한다.
-- `EnableEquivalenceClassCache`: 스케줄러가 파드를 스케줄링할 때 노드의 동등성을 캐시할 수 있게 한다.
-- `EphemeralContainers`: 파드를 실행하기 위한 {{< glossary_tooltip text="임시 컨테이너"
- term_id="ephemeral-container" >}}를 추가할 수 있다.
-- `EvenPodsSpread`: 토폴로지 도메인 간에 파드를 균등하게 스케줄링할 수 있다. [파드 토폴로지 분배 제약 조건](/ko/docs/concepts/workloads/pods/pod-topology-spread-constraints/)을 참고한다.
--`ExecProbeTimeout` : kubelet이 exec 프로브 시간 초과를 준수하는지 확인한다. 이 기능 게이트는 기존 워크로드가 쿠버네티스가 exec 프로브 제한 시간을 무시한 현재 수정된 결함에 의존하는 경우 존재한다. [준비성 프로브](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/#configure-probes)를 참조한다.
-- `ExpandInUsePersistentVolumes`: 사용 중인 PVC를 확장할 수 있다. [사용 중인 퍼시스턴트볼륨클레임 크기 조정](/ko/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#사용-중인-퍼시스턴트볼륨클레임-크기-조정)을 참고한다.
-- `ExpandPersistentVolumes`: 퍼시스턴트 볼륨 확장을 활성화한다. [퍼시스턴트 볼륨 클레임 확장](/ko/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#퍼시스턴트-볼륨-클레임-확장)을 참고한다.
-- `ExperimentalCriticalPodAnnotation`: 특정 파드에 *critical* 로 어노테이션을 달아서 [스케줄링이 보장되도록](/docs/tasks/administer-cluster/guaranteed-scheduling-critical-addon-pods/) 한다.
+- `DynamicVolumeProvisioning`(*사용 중단됨*): 파드에 퍼시스턴트 볼륨의
+ [동적 프로비저닝](/ko/docs/concepts/storage/dynamic-provisioning/)을 활성화한다.
+- `EfficientWatchResumption`: 스토리지에서 생성된 북마크(진행
+ 알림) 이벤트를 사용자에게 전달할 수 있다. 이것은 감시 작업에만
+ 적용된다.
+- `EnableAggregatedDiscoveryTimeout` (*사용 중단됨*): 수집된 검색 호출에서 5초
+ 시간 초과를 활성화한다.
+- `EnableEquivalenceClassCache`: 스케줄러가 파드를 스케줄링할 때 노드의
+ 동등성을 캐시할 수 있게 한다.
+- `EndpointSlice`: 보다 스케일링 가능하고 확장 가능한 네트워크 엔드포인트에 대한
+ 엔드포인트슬라이스(EndpointSlices)를 활성화한다. [엔드포인트슬라이스 활성화](/docs/tasks/administer-cluster/enabling-endpointslices/)를 참고한다.
+- `EndpointSliceNodeName` : 엔드포인트슬라이스 `nodeName` 필드를 활성화한다.
+- `EndpointSliceProxying`: 활성화되면, 리눅스에서 실행되는
+ kube-proxy는 엔드포인트 대신 엔드포인트슬라이스를
+ 기본 데이터 소스로 사용하여 확장성과 성능을 향상시킨다.
+ [엔드포인트 슬라이스 활성화](/docs/tasks/administer-cluster/enabling-endpointslices/)를 참고한다.
+- `EndpointSliceTerminatingCondition`: 엔드포인트슬라이스 `terminating` 및 `serving`
+ 조건 필드를 활성화한다.
+- `EphemeralContainers`: 파드를 실행하기 위한
+ {{< glossary_tooltip text="임시 컨테이너" term_id="ephemeral-container" >}}를
+ 추가할 수 있다.
+- `EvenPodsSpread`: 토폴로지 도메인 간에 파드를 균등하게 스케줄링할 수 있다.
+ [파드 토폴로지 분배 제약 조건](/ko/docs/concepts/workloads/pods/pod-topology-spread-constraints/)을 참고한다.
+- `ExecProbeTimeout` : kubelet이 exec 프로브 시간 초과를 준수하는지 확인한다.
+ 이 기능 게이트는 기존 워크로드가 쿠버네티스가 exec 프로브 제한 시간을 무시한
+ 현재 수정된 결함에 의존하는 경우 존재한다.
+ [준비성 프로브](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/#configure-probes)를 참조한다.
+- `ExpandCSIVolumes`: CSI 볼륨 확장을 활성화한다.
+- `ExpandInUsePersistentVolumes`: 사용 중인 PVC를 확장할 수 있다.
+ [사용 중인 퍼시스턴트볼륨클레임 크기 조정](/ko/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#사용-중인-퍼시스턴트볼륨클레임-크기-조정)을 참고한다.
+- `ExpandPersistentVolumes`: 퍼시스턴트 볼륨 확장을 활성화한다.
+ [퍼시스턴트 볼륨 클레임 확장](/ko/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#퍼시스턴트-볼륨-클레임-확장)을 참고한다.
+- `ExperimentalCriticalPodAnnotation`: 특정 파드에 *critical* 로
+ 어노테이션을 달아서 [스케줄링이 보장되도록](/docs/tasks/administer-cluster/guaranteed-scheduling-critical-addon-pods/) 한다.
이 기능은 v1.13부터 파드 우선 순위 및 선점으로 인해 사용 중단되었다.
- `ExperimentalHostUserNamespaceDefaultingGate`: 사용자 네임스페이스를 호스트로
기본 활성화한다. 이것은 다른 호스트 네임스페이스, 호스트 마운트,
권한이 있는 컨테이너 또는 특정 비-네임스페이스(non-namespaced) 기능(예: `MKNODE`, `SYS_MODULE` 등)을
사용하는 컨테이너를 위한 것이다. 도커 데몬에서 사용자 네임스페이스
재 매핑이 활성화된 경우에만 활성화해야 한다.
-- `EndpointSlice`: 보다 스케일링 가능하고 확장 가능한 네트워크 엔드포인트에 대한
- 엔드포인트 슬라이스를 활성화한다. [엔드포인트 슬라이스 활성화](/docs/tasks/administer-cluster/enabling-endpointslices/)를 참고한다.
--`EndpointSliceNodeName` : 엔드포인트슬라이스 `nodeName` 필드를 활성화한다.
--`EndpointSliceTerminating` : 엔드포인트슬라이스 `terminating` 및 `serving` 조건 필드를
- 활성화한다.
-- `EndpointSliceProxying`: 이 기능 게이트가 활성화되면, 리눅스에서 실행되는
- kube-proxy는 엔드포인트 대신 엔드포인트슬라이스를
- 기본 데이터 소스로 사용하여 확장성과 성능을 향상시킨다.
- [엔드포인트 슬라이스 활성화](/docs/tasks/administer-cluster/enabling-endpointslices/)를 참고한다.
-- `WindowsEndpointSliceProxying`: 이 기능 게이트가 활성화되면, 윈도우에서 실행되는
- kube-proxy는 엔드포인트 대신 엔드포인트슬라이스를
- 기본 데이터 소스로 사용하여 확장성과 성능을 향상시킨다.
- [엔드포인트 슬라이스 활성화](/docs/tasks/administer-cluster/enabling-endpointslices/)를 참고한다.
- `GCERegionalPersistentDisk`: GCE에서 지역 PD 기능을 활성화한다.
-- `GenericEphemeralVolume`: 일반 볼륨의 모든 기능을 지원하는 임시, 인라인 볼륨을 활성화한다(타사 스토리지 공급 업체, 스토리지 용량 추적, 스냅샷으로부터 복원 등에서 제공할 수 있음). [임시 볼륨](/docs/concepts/storage/ephemeral-volumes/)을 참고한다.
--`GracefulNodeShutdown` : kubelet에서 정상 종료를 지원한다. 시스템 종료 중에 kubelet은 종료 이벤트를 감지하고 노드에서 실행중인 파드를 정상적으로 종료하려고 시도한다. 자세한 내용은 [Graceful Node Shutdown](/ko/docs/concepts/architecture/nodes/#그레이스풀-graceful-노드-셧다운)을 참조한다.
-- `HugePages`: 사전 할당된 [huge page](/ko/docs/tasks/manage-hugepages/scheduling-hugepages/)의 할당 및 사용을 활성화한다.
-- `HugePageStorageMediumSize`: 사전 할당된 [huge page](/ko/docs/tasks/manage-hugepages/scheduling-hugepages/)의 여러 크기를 지원한다.
-- `HyperVContainer`: 윈도우 컨테이너를 위한 [Hyper-V 격리](https://docs.microsoft.com/ko-kr/virtualization/windowscontainers/manage-containers/hyperv-container) 기능을 활성화한다.
-- `HPAScaleToZero`: 사용자 정의 또는 외부 메트릭을 사용할 때 `HorizontalPodAutoscaler` 리소스에 대해 `minReplicas` 를 0으로 설정한다.
-- `ImmutableEphemeralVolumes`: 안정성과 성능 향상을 위해 개별 시크릿(Secret)과 컨피그맵(ConfigMap)을 변경할 수 없는(immutable) 것으로 표시할 수 있다.
-- `KubeletConfigFile`: 구성 파일을 사용하여 지정된 파일에서 kubelet 구성을 로드할 수 있다.
- 자세한 내용은 [구성 파일을 통해 kubelet 파라미터 설정](/docs/tasks/administer-cluster/kubelet-config-file/)을 참고한다.
+- `GenericEphemeralVolume`: 일반 볼륨의 모든 기능을 지원하는 임시, 인라인
+ 볼륨을 활성화한다(타사 스토리지 공급 업체, 스토리지 용량 추적, 스냅샷으로부터 복원
+ 등에서 제공할 수 있음).
+ [임시 볼륨](/docs/concepts/storage/ephemeral-volumes/)을 참고한다.
+- `GracefulNodeShutdown` : kubelet에서 정상 종료를 지원한다.
+ 시스템 종료 중에 kubelet은 종료 이벤트를 감지하고 노드에서 실행 중인
+ 파드를 정상적으로 종료하려고 시도한다. 자세한 내용은
+ [Graceful Node Shutdown](/ko/docs/concepts/architecture/nodes/#그레이스풀-graceful-노드-셧다운)을
+ 참조한다.
+- `HPAContainerMetrics`: `HorizontalPodAutoscaler`를 활성화하여 대상 파드의
+ 개별 컨테이너 메트릭을 기반으로 확장한다.
+- `HPAScaleToZero`: 사용자 정의 또는 외부 메트릭을 사용할 때 `HorizontalPodAutoscaler` 리소스에 대해
+ `minReplicas` 를 0으로 설정한다.
+- `HugePages`: 사전 할당된 [huge page](/ko/docs/tasks/manage-hugepages/scheduling-hugepages/)의
+ 할당 및 사용을 활성화한다.
+- `HugePageStorageMediumSize`: 사전 할당된 [huge page](/ko/docs/tasks/manage-hugepages/scheduling-hugepages/)의
+ 여러 크기를 지원한다.
+- `HyperVContainer`: 윈도우 컨테이너를 위한
+ [Hyper-V 격리](https://docs.microsoft.com/ko-kr/virtualization/windowscontainers/manage-containers/hyperv-container)
+ 기능을 활성화한다.
+- `IPv6DualStack`: IPv6에 대한 [듀얼 스택](/ko/docs/concepts/services-networking/dual-stack/)
+ 지원을 활성화한다.
+- `ImmutableEphemeralVolumes`: 안정성과 성능 향상을 위해 개별 시크릿(Secret)과 컨피그맵(ConfigMap)을
+ 변경할 수 없는(immutable) 것으로 표시할 수 있다.
+- `KubeletConfigFile`: 구성 파일을 사용하여 지정된 파일에서
+ kubelet 구성을 로드할 수 있다.
+ 자세한 내용은 [구성 파일을 통해 kubelet 파라미터 설정](/docs/tasks/administer-cluster/kubelet-config-file/)을
+ 참고한다.
- `KubeletCredentialProviders`: 이미지 풀 자격 증명에 대해 kubelet exec 자격 증명 공급자를 활성화한다.
- `KubeletPluginsWatcher`: kubelet이 [CSI 볼륨 드라이버](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#csi)와 같은
플러그인을 검색할 수 있도록 프로브 기반 플러그인 감시자(watcher) 유틸리티를 사용한다.
-- `KubeletPodResources`: kubelet의 파드 리소스 grpc 엔드포인트를 활성화한다.
- 자세한 내용은 [장치 모니터링 지원](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-node/compute-device-assignment.md)을 참고한다.
-- `LegacyNodeRoleBehavior`: 비활성화되면, 서비스 로드 밸런서 및 노드 중단의 레거시 동작은 `NodeDisruptionExclusion` 과 `ServiceNodeExclusion` 에 의해 제공된 기능별 레이블을 대신하여 `node-role.kubernetes.io/master` 레이블을 무시한다.
-- `LocalStorageCapacityIsolation`: [로컬 임시 스토리지](/ko/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/)와 [emptyDir 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#emptydir)의 `sizeLimit` 속성을 사용할 수 있게 한다.
-- `LocalStorageCapacityIsolationFSQuotaMonitoring`: [로컬 임시 스토리지](/ko/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/)에 `LocalStorageCapacityIsolation` 이 활성화되고 [emptyDir 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#emptydir)의 백업 파일시스템이 프로젝트 쿼터를 지원하고 활성화된 경우, 파일시스템 사용보다는 프로젝트 쿼터를 사용하여 [emptyDir 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#emptydir) 스토리지 사용을 모니터링하여 성능과 정확성을 향상시킨다.
-- `MixedProtocolLBService`: 동일한 로드밸런서 유형 서비스 인스턴스에서 다른 프로토콜 사용을 활성화한다.
-- `MountContainers`: 호스트의 유틸리티 컨테이너를 볼륨 마운터로 사용할 수 있다.
+- `KubeletPodResources`: kubelet의 파드 리소스 GPRC 엔드포인트를 활성화한다. 자세한 내용은
+ [장치 모니터링 지원](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-node/compute-device-assignment.md)을
+ 참고한다.
+- `LegacyNodeRoleBehavior`: 비활성화되면, 서비스 로드 밸런서 및 노드 중단의 레거시 동작은
+ `NodeDisruptionExclusion` 과 `ServiceNodeExclusion` 에 의해 제공된 기능별 레이블을 대신하여
+ `node-role.kubernetes.io/master` 레이블을 무시한다.
+- `LocalStorageCapacityIsolation`: [로컬 임시 스토리지](/ko/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/)와
+ [emptyDir 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#emptydir)의
+ `sizeLimit` 속성을 사용할 수 있게 한다.
+- `LocalStorageCapacityIsolationFSQuotaMonitoring`: [로컬 임시 스토리지](/ko/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/)에
+ `LocalStorageCapacityIsolation` 이 활성화되고
+ [emptyDir 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#emptydir)의
+ 백업 파일시스템이 프로젝트 쿼터를 지원하고 활성화된 경우, 파일시스템 사용보다는
+ 프로젝트 쿼터를 사용하여 [emptyDir 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#emptydir)
+ 스토리지 사용을 모니터링하여 성능과 정확성을
+ 향상시킨다.
+- `MixedProtocolLBService`: 동일한 로드밸런서 유형 서비스 인스턴스에서 다른 프로토콜
+ 사용을 활성화한다.
+- `MountContainers` (*사용 중단됨*): 호스트의 유틸리티 컨테이너를 볼륨 마운터로
+ 사용할 수 있다.
- `MountPropagation`: 한 컨테이너에서 다른 컨테이너 또는 파드로 마운트된 볼륨을 공유할 수 있다.
자세한 내용은 [마운트 전파(propagation)](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#마운트-전파-propagation)을 참고한다.
-- `NodeDisruptionExclusion`: 영역(zone) 장애 시 노드가 제외되지 않도록 노드 레이블 `node.kubernetes.io/exclude-disruption` 사용을 활성화한다.
+- `NodeDisruptionExclusion`: 영역(zone) 장애 시 노드가 제외되지 않도록 노드 레이블 `node.kubernetes.io/exclude-disruption`
+ 사용을 활성화한다.
- `NodeLease`: 새로운 리스(Lease) API가 노드 상태 신호로 사용될 수 있는 노드 하트비트(heartbeats)를 보고할 수 있게 한다.
-- `NonPreemptingPriority`: 프라이어리티클래스(PriorityClass)와 파드에 NonPreempting 옵션을 활성화한다.
+- `NonPreemptingPriority`: 프라이어리티클래스(PriorityClass)와 파드에 `preemptionPolicy` 필드를 활성화한다.
+- `PVCProtection`: 파드에서 사용 중일 때 퍼시스턴트볼륨클레임(PVC)이
+ 삭제되지 않도록 한다.
- `PersistentLocalVolumes`: 파드에서 `local` 볼륨 유형의 사용을 활성화한다.
`local` 볼륨을 요청하는 경우 파드 어피니티를 지정해야 한다.
- `PodDisruptionBudget`: [PodDisruptionBudget](/docs/tasks/run-application/configure-pdb/) 기능을 활성화한다.
-- `PodOverhead`: 파드 오버헤드를 판단하기 위해 [파드오버헤드(PodOverhead)](/ko/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-overhead/) 기능을 활성화한다.
-- `PodPriority`: [우선 순위](/ko/docs/concepts/configuration/pod-priority-preemption/)를 기반으로 파드의 스케줄링 취소와 선점을 활성화한다.
+- `PodOverhead`: 파드 오버헤드를 판단하기 위해 [파드오버헤드(PodOverhead)](/ko/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-overhead/)
+ 기능을 활성화한다.
+- `PodPriority`: [우선 순위](/ko/docs/concepts/configuration/pod-priority-preemption/)를
+ 기반으로 파드의 스케줄링 취소와 선점을 활성화한다.
- `PodReadinessGates`: 파드 준비성 평가를 확장하기 위해
`PodReadinessGate` 필드 설정을 활성화한다. 자세한 내용은 [파드의 준비성 게이트](/ko/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/#pod-readiness-gate)를
참고한다.
- `PodShareProcessNamespace`: 파드에서 실행되는 컨테이너 간에 단일 프로세스 네임스페이스를
공유하기 위해 파드에서 `shareProcessNamespace` 설정을 활성화한다. 자세한 내용은
[파드의 컨테이너 간 프로세스 네임스페이스 공유](/docs/tasks/configure-pod-container/share-process-namespace/)에서 확인할 수 있다.
-- `ProcMountType`: 컨테이너의 ProcMountType 제어를 활성화한다.
-- `PVCProtection`: 파드에서 사용 중일 때 퍼시스턴트볼륨클레임(PVC)이
- 삭제되지 않도록 한다.
-- `QOSReserved`: QoS 수준에서 리소스 예약을 허용하여 낮은 QoS 수준의 파드가 더 높은 QoS 수준에서
- 요청된 리소스로 파열되는 것을 방지한다(현재 메모리만 해당).
+- `ProcMountType`: SecurityContext의 `procMount` 필드를 설정하여
+ 컨테이너의 proc 타입의 마운트를 제어할 수 있다.
+- `QOSReserved`: QoS 수준에서 리소스 예약을 허용하여 낮은 QoS 수준의 파드가
+ 더 높은 QoS 수준에서 요청된 리소스로 파열되는 것을 방지한다
+ (현재 메모리만 해당).
+- `RemainingItemCount`: API 서버가
+ [청크(chunking) 목록 요청](/docs/reference/using-api/api-concepts/#retrieving-large-results-sets-in-chunks)에 대한
+ 응답에서 남은 항목 수를 표시하도록 허용한다.
+- `RemoveSelfLink`: ObjectMeta 및 ListMeta에서 `selfLink` 를 사용하지 않고
+ 제거한다.
- `ResourceLimitsPriorityFunction` (*사용 중단됨*): 입력 파드의 CPU 및 메모리 한도 중
하나 이상을 만족하는 노드에 가능한 최저 점수 1을 할당하는
스케줄러 우선 순위 기능을 활성화한다. 의도는 동일한 점수를 가진
노드 사이의 관계를 끊는 것이다.
- `ResourceQuotaScopeSelectors`: 리소스 쿼터 범위 셀렉터를 활성화한다.
-- `RootCAConfigMap`: 모든 네임 스페이스에 `kube-root-ca.crt`라는 {{< glossary_tooltip text="컨피그맵" term_id="configmap" >}}을 게시하도록 kube-controller-manager를 구성한다. 이 컨피그맵에는 kube-apiserver에 대한 연결을 확인하는 데 사용되는 CA 번들이 포함되어 있다.
- 자세한 내용은 [바운드 서비스 계정 토큰](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-auth/1205-bound-service-account-tokens/README.md)을 참조한다.
+- `RootCAConfigMap`: 모든 네임스페이스에 `kube-root-ca.crt`라는
+ {{< glossary_tooltip text="컨피그맵" term_id="configmap" >}}을 게시하도록
+ `kube-controller-manager` 를 구성한다. 이 컨피그맵에는 kube-apiserver에 대한 연결을 확인하는 데
+ 사용되는 CA 번들이 포함되어 있다. 자세한 내용은
+ [바운드 서비스 계정 토큰](https://github.com/kubernetes/enhancements/blob/master/keps/sig-auth/1205-bound-service-account-tokens/README.md)을
+ 참조한다.
- `RotateKubeletClientCertificate`: kubelet에서 클라이언트 TLS 인증서의 로테이션을 활성화한다.
자세한 내용은 [kubelet 구성](/docs/reference/command-line-tools-reference/kubelet-tls-bootstrapping/#kubelet-configuration)을 참고한다.
- `RotateKubeletServerCertificate`: kubelet에서 서버 TLS 인증서의 로테이션을 활성화한다.
- 자세한 내용은 [kubelet 구성](/docs/reference/command-line-tools-reference/kubelet-tls-bootstrapping/#kubelet-configuration)을 참고한다.
-- `RunAsGroup`: 컨테이너의 init 프로세스에 설정된 기본 그룹 ID 제어를 활성화한다.
-- `RuntimeClass`: 컨테이너 런타임 구성을 선택하기 위해 [런타임클래스(RuntimeClass)](/ko/docs/concepts/containers/runtime-class/) 기능을 활성화한다.
-- `ScheduleDaemonSetPods`: 데몬셋(DaemonSet) 컨트롤러 대신 기본 스케줄러로 데몬셋 파드를 스케줄링할 수 있다.
-- `SCTPSupport`: 파드, 서비스, 엔드포인트, 엔드포인트슬라이스 및 네트워크폴리시 정의에서 _SCTP_ `protocol` 값을 활성화한다.
-- `ServerSideApply`: API 서버에서 [SSA(Sever Side Apply)](/docs/reference/using-api/server-side-apply/) 경로를 활성화한다.
-- `ServiceAccountIssuerDiscovery`: API 서버에서 서비스 어카운트 발행자에 대해 OIDC 디스커버리 엔드포인트(발급자 및 JWKS URL)를 활성화한다. 자세한 내용은 [파드의 서비스 어카운트 구성](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/#service-account-issuer-discovery)을 참고한다.
+- `RunAsGroup`: 컨테이너의 init 프로세스에 설정된 기본 그룹 ID 제어를
+ 활성화한다.
+- `RuntimeClass`: 컨테이너 런타임 구성을 선택하기 위해 [런타임클래스(RuntimeClass)](/ko/docs/concepts/containers/runtime-class/)
+ 기능을 활성화한다.
+- `ScheduleDaemonSetPods`: 데몬셋(DaemonSet) 컨트롤러 대신 기본 스케줄러로 데몬셋 파드를
+ 스케줄링할 수 있다.
+- `SCTPSupport`: 파드, 서비스, 엔드포인트, 엔드포인트슬라이스 및 네트워크폴리시 정의에서
+ _SCTP_ `protocol` 값을 활성화한다.
+- `ServerSideApply`: API 서버에서 [SSA(Sever Side Apply)](/docs/reference/using-api/server-side-apply/)
+ 경로를 활성화한다.
+- `ServiceAccountIssuerDiscovery`: API 서버에서 서비스 어카운트 발행자에 대해 OIDC 디스커버리 엔드포인트(발급자 및
+ JWKS URL)를 활성화한다. 자세한 내용은
+ [파드의 서비스 어카운트 구성](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/#service-account-issuer-discovery)을
+ 참고한다.
- `ServiceAppProtocol`: 서비스와 엔드포인트에서 `AppProtocol` 필드를 활성화한다.
-- `ServiceLBNodePortControl`: 서비스에서`spec.allocateLoadBalancerNodePorts` 필드를 활성화한다.
+- `ServiceLBNodePortControl`: 서비스에서`spec.allocateLoadBalancerNodePorts` 필드를
+ 활성화한다.
- `ServiceLoadBalancerFinalizer`: 서비스 로드 밸런서에 대한 Finalizer 보호를 활성화한다.
-- `ServiceNodeExclusion`: 클라우드 제공자가 생성한 로드 밸런서에서 노드를 제외할 수 있다.
- "`alpha.service-controller.kubernetes.io/exclude-balancer`" 키 또는 `node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers` 로 레이블이 지정된 경우 노드를 제외할 수 있다.
-- `ServiceTopology`: 서비스가 클러스터의 노드 토폴로지를 기반으로 트래픽을 라우팅할 수 있도록 한다. 자세한 내용은 [서비스토폴로지(ServiceTopology)](/ko/docs/concepts/services-networking/service-topology/)를 참고한다.
-- `SizeMemoryBackedVolumes`: kubelet 지원을 사용하여 메모리 백업 볼륨의 크기를 조정한다. 자세한 내용은 [volumes](/ko/docs/concepts/storage/volumes)를 참조한다.
-- `SetHostnameAsFQDN`: 전체 주소 도메인 이름(FQDN)을 파드의 호스트 이름으로 설정하는 기능을 활성화한다. [파드의 `setHostnameAsFQDN` 필드](/ko/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/#파드의-sethostnameasfqdn-필드)를 참고한다.
-- `StartupProbe`: kubelet에서 [스타트업](/ko/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/#언제-스타트업-프로브를-사용해야-하는가) 프로브를 활성화한다.
+- `ServiceNodeExclusion`: 클라우드 제공자가 생성한 로드 밸런서에서 노드를
+ 제외할 수 있다. "`node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers`"로
+ 레이블이 지정된 경우 노드를 제외할 수 있다.
+- `ServiceTopology`: 서비스가 클러스터의 노드 토폴로지를 기반으로 트래픽을 라우팅할 수
+ 있도록 한다. 자세한 내용은
+ [서비스토폴로지(ServiceTopology)](/ko/docs/concepts/services-networking/service-topology/)를
+ 참고한다.
+- `SizeMemoryBackedVolumes`: kubelet 지원을 사용하여 메모리 백업 볼륨의 크기를 조정한다.
+ 자세한 내용은 [volumes](/ko/docs/concepts/storage/volumes)를 참조한다.
+- `SetHostnameAsFQDN`: 전체 주소 도메인 이름(FQDN)을 파드의 호스트 이름으로
+ 설정하는 기능을 활성화한다.
+ [파드의 `setHostnameAsFQDN` 필드](/ko/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/#파드의-sethostnameasfqdn-필드)를 참고한다.
+- `StartupProbe`: kubelet에서
+ [스타트업](/ko/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/#언제-스타트업-프로브를-사용해야-하는가)
+ 프로브를 활성화한다.
- `StorageObjectInUseProtection`: 퍼시스턴트볼륨 또는 퍼시스턴트볼륨클레임 오브젝트가 여전히
사용 중인 경우 삭제를 연기한다.
-- `StorageVersionHash`: API 서버가 디스커버리에서 스토리지 버전 해시를 노출하도록 허용한다.
+- `StorageVersionAPI`: [스토리지 버전 API](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/#storageversion-v1alpha1-internal-apiserver-k8s-io)를
+ 활성화한다.
+- `StorageVersionHash`: API 서버가 디스커버리에서 스토리지 버전 해시를 노출하도록
+ 허용한다.
- `StreamingProxyRedirects`: 스트리밍 요청을 위해 백엔드(kubelet)에서 리디렉션을
가로채서 따르도록 API 서버에 지시한다.
스트리밍 요청의 예로는 `exec`, `attach` 및 `port-forward` 요청이 있다.
- `SupportIPVSProxyMode`: IPVS를 사용하여 클러스터 내 서비스 로드 밸런싱을 제공한다.
자세한 내용은 [서비스 프록시](/ko/docs/concepts/services-networking/service/#가상-ip와-서비스-프록시)를 참고한다.
- `SupportPodPidsLimit`: 파드의 PID 제한을 지원한다.
-- `SupportNodePidsLimit`: 노드에서 PID 제한 지원을 활성화한다. `--system-reserved` 및 `--kube-reserved` 옵션의 `pid=` 매개 변수를 지정하여 지정된 수의 프로세스 ID가 시스템 전체와 각각 쿠버네티스 시스템 데몬에 대해 예약되도록 할 수 있다.
-- `Sysctls`: 각 파드에 설정할 수 있는 네임스페이스 커널 파라미터(sysctl)를 지원한다.
- 자세한 내용은 [sysctl](/docs/tasks/administer-cluster/sysctl-cluster/)을 참고한다.
-- `TaintBasedEvictions`: 노드의 테인트(taint) 및 파드의 톨러레이션(toleration)을 기반으로 노드에서 파드를 축출할 수 있다.
- 자세한 내용은 [테인트와 톨러레이션](/ko/docs/concepts/scheduling-eviction/taint-and-toleration/)을 참고한다.
-- `TaintNodesByCondition`: [노드 컨디션](/ko/docs/concepts/architecture/nodes/#condition)을 기반으로 자동 테인트 노드를 활성화한다.
+- `SupportNodePidsLimit`: 노드에서 PID 제한 지원을 활성화한다.
+ `--system-reserved` 및 `--kube-reserved` 옵션의 `pid=`
+ 파라미터를 지정하여 지정된 수의 프로세스 ID가
+ 시스템 전체와 각각 쿠버네티스 시스템 데몬에 대해 예약되도록
+ 할 수 있다.
+- `Sysctls`: 각 파드에 설정할 수 있는 네임스페이스 커널
+ 파라미터(sysctl)를 지원한다. 자세한 내용은
+ [sysctl](/docs/tasks/administer-cluster/sysctl-cluster/)을 참고한다.
+- `TTLAfterFinished`: [TTL 컨트롤러](/ko/docs/concepts/workloads/controllers/ttlafterfinished/)가
+ 실행이 끝난 후 리소스를 정리하도록
+ 허용한다.
+- `TaintBasedEvictions`: 노드의 테인트(taint) 및 파드의 톨러레이션(toleration)을 기반으로
+ 노드에서 파드를 축출할 수 있다.
+ 자세한 내용은 [테인트와 톨러레이션](/ko/docs/concepts/scheduling-eviction/taint-and-toleration/)을
+ 참고한다.
+- `TaintNodesByCondition`: [노드 컨디션](/ko/docs/concepts/architecture/nodes/#condition)을
+ 기반으로 자동 테인트 노드를 활성화한다.
- `TokenRequest`: 서비스 어카운트 리소스에서 `TokenRequest` 엔드포인트를 활성화한다.
-- `TokenRequestProjection`: [`projected` 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#projected)을 통해 서비스 어카운트
- 토큰을 파드에 주입할 수 있다.
-- `TopologyManager`: 쿠버네티스의 다른 컴포넌트에 대한 세분화된 하드웨어 리소스 할당을 조정하는 메커니즘을 활성화한다. [노드의 토폴로지 관리 정책 제어](/docs/tasks/administer-cluster/topology-manager/)를 참고한다.
-- `TTLAfterFinished`: [TTL 컨트롤러](/ko/docs/concepts/workloads/controllers/ttlafterfinished/)가 실행이 끝난 후 리소스를 정리하도록 허용한다.
+- `TokenRequestProjection`: [`projected` 볼륨](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#projected)을 통해
+ 서비스 어카운트 토큰을 파드에 주입할 수 있다.
+- `TopologyManager`: 쿠버네티스의 다른 컴포넌트에 대한 세분화된 하드웨어 리소스
+ 할당을 조정하는 메커니즘을 활성화한다.
+ [노드의 토폴로지 관리 정책 제어](/docs/tasks/administer-cluster/topology-manager/)를 참고한다.
- `VolumePVCDataSource`: 기존 PVC를 데이터 소스로 지정하는 기능을 지원한다.
- `VolumeScheduling`: 볼륨 토폴로지 인식 스케줄링을 활성화하고
퍼시스턴트볼륨클레임(PVC) 바인딩이 스케줄링 결정을 인식하도록 한다. 또한
`PersistentLocalVolumes` 기능 게이트와 함께 사용될 때
[`local`](/ko/docs/concepts/storage/volumes/#local) 볼륨 유형을 사용할 수 있다.
- `VolumeSnapshotDataSource`: 볼륨 스냅샷 데이터 소스 지원을 활성화한다.
-- `VolumeSubpathEnvExpansion`: 환경 변수를 `subPath`로 확장하기 위해 `subPathExpr` 필드를 활성화한다.
+- `VolumeSubpathEnvExpansion`: 환경 변수를 `subPath`로 확장하기 위해
+ `subPathExpr` 필드를 활성화한다.
+- `WarningHeaders`: API 응답에서 경고 헤더를 보낼 수 있다.
- `WatchBookmark`: 감시자 북마크(watch bookmark) 이벤트 지원을 활성화한다.
-- `WindowsGMSA`: 파드에서 컨테이너 런타임으로 GMSA 자격 증명 스펙을 전달할 수 있다.
-- `WindowsRunAsUserName` : 기본 사용자가 아닌(non-default) 사용자로 윈도우 컨테이너에서 애플리케이션을 실행할 수 있도록 지원한다.
- 자세한 내용은 [RunAsUserName 구성](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-runasusername)을 참고한다.
- `WinDSR`: kube-proxy가 윈도우용 DSR 로드 밸런서를 생성할 수 있다.
- `WinOverlay`: kube-proxy가 윈도우용 오버레이 모드에서 실행될 수 있도록 한다.
+- `WindowsGMSA`: 파드에서 컨테이너 런타임으로 GMSA 자격 증명 스펙을 전달할 수 있다.
+- `WindowsRunAsUserName` : 기본 사용자가 아닌(non-default) 사용자로 윈도우 컨테이너에서
+ 애플리케이션을 실행할 수 있도록 지원한다. 자세한 내용은
+ [RunAsUserName 구성](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-runasusername)을
+ 참고한다.
+- `WindowsEndpointSliceProxying`: 활성화되면, 윈도우에서 실행되는 kube-proxy는
+ 엔드포인트 대신 엔드포인트슬라이스를 기본 데이터 소스로 사용하여
+ 확장성과 성능을 향상시킨다.
+ [엔드포인트 슬라이스 활성화하기](/docs/tasks/administer-cluster/enabling-endpointslices/)를 참고한다.
## {{% heading "whatsnext" %}}
diff --git a/content/ko/docs/reference/glossary/api-group.md b/content/ko/docs/reference/glossary/api-group.md
index 0c27d3181e..96f32bd9ce 100644
--- a/content/ko/docs/reference/glossary/api-group.md
+++ b/content/ko/docs/reference/glossary/api-group.md
@@ -2,7 +2,7 @@
title: API 그룹(API Group)
id: api-group
date: 2019-09-02
-full_link: /ko/docs/concepts/overview/kubernetes-api/#api-groups
+full_link: /ko/docs/concepts/overview/kubernetes-api/#api-그룹과-버전-규칙
short_description: >
쿠버네티스 API의 연관된 경로들의 집합.
@@ -11,9 +11,9 @@ tags:
- fundamental
- architecture
---
-쿠버네티스 API의 연관된 경로들의 집합.
+쿠버네티스 API의 연관된 경로들의 집합.
API 서버의 구성을 변경하여 각 API 그룹을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 특정 리소스에 대한 경로를 비활성화하거나 활성화할 수도 있다. API 그룹을 사용하면 쿠버네티스 API를 더 쉽게 확장할 수 있다. API 그룹은 REST 경로 및 직렬화된 오브젝트의 `apiVersion` 필드에 지정된다.
-* 자세한 내용은 [API 그룹(/ko/docs/concepts/overview/kubernetes-api/#api-groups)을 참조한다.
+* 자세한 내용은 [API 그룹(/ko/docs/concepts/overview/kubernetes-api/#api-그룹과-버전-규칙)을 참조한다.
diff --git a/content/ko/docs/reference/glossary/cloud-controller-manager.md b/content/ko/docs/reference/glossary/cloud-controller-manager.md
index 20121a9371..ebfa3d926c 100644
--- a/content/ko/docs/reference/glossary/cloud-controller-manager.md
+++ b/content/ko/docs/reference/glossary/cloud-controller-manager.md
@@ -5,7 +5,7 @@ date: 2018-04-12
full_link: /ko/docs/concepts/architecture/cloud-controller/
short_description: >
쿠버네티스를 타사 클라우드 공급자와 통합하는 컨트롤 플레인 컴포넌트.
-aka:
+aka:
tags:
- core-object
- architecture
@@ -13,7 +13,7 @@ tags:
---
클라우드별 컨트롤 로직을 포함하는 쿠버네티스
{{< glossary_tooltip text="컨트롤 플레인" term_id="control-plane" >}} 컴포넌트이다.
-클라우트 컨트롤러 매니저를 통해 클러스터를 클라우드 공급자의 API에 연결하고,
+클라우드 컨트롤러 매니저를 통해 클러스터를 클라우드 공급자의 API에 연결하고,
해당 클라우드 플랫폼과 상호 작용하는 컴포넌트와 클러스터와 상호 작용하는 컴포넌트를 분리할 수 있다.
diff --git a/content/ko/docs/reference/glossary/quantity.md b/content/ko/docs/reference/glossary/quantity.md
new file mode 100644
index 0000000000..450307841a
--- /dev/null
+++ b/content/ko/docs/reference/glossary/quantity.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+title: 수량(Quantity)
+id: quantity
+date: 2018-08-07
+full_link:
+short_description: >
+ SI 접미사를 사용하는 작거나 큰 숫자의 정수(whole-number) 표현.
+
+aka:
+tags:
+- core-object
+---
+ SI 접미사를 사용하는 작거나 큰 숫자의 정수(whole-number) 표현.
+
+
+
+수량은 SI 접미사가 포함된 간결한 정수 표기법을 통해서 작거나 큰 숫자를 표현한 것이다.
+분수는 밀리(milli) 단위로 표시되는 반면,
+큰 숫자는 킬로(kilo), 메가(mega), 또는 기가(giga)
+단위로 표시할 수 있다.
+
+
+예를 들어, 숫자 `1.5`는 `1500m`으로, 숫자 `1000`은 `1k`로, `1000000`은
+`1M`으로 표시할 수 있다. 또한, 이진 표기법 접미사도 명시 가능하므로,
+숫자 2048은 `2Ki`로 표기될 수 있다.
+
+허용되는 10진수(10의 거듭 제곱) 단위는 `m` (밀리), `k` (킬로, 의도적인 소문자),
+`M` (메가), `G` (기가), `T` (테라), `P` (페타),
+`E` (엑사)가 있다.
+
+허용되는 2진수(2의 거듭 제곱) 단위는 `Ki` (키비), `Mi` (메비), `Gi` (기비),
+`Ti` (테비), `Pi` (페비), `Ei` (엑비)가 있다.
+
diff --git a/content/ko/docs/reference/glossary/secret.md b/content/ko/docs/reference/glossary/secret.md
new file mode 100644
index 0000000000..63637adc1a
--- /dev/null
+++ b/content/ko/docs/reference/glossary/secret.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: 시크릿(Secret)
+id: secret
+date: 2018-04-12
+full_link: /ko/docs/concepts/configuration/secret/
+short_description: >
+ 비밀번호, OAuth 토큰 및 ssh 키와 같은 민감한 정보를 저장한다.
+
+aka:
+tags:
+- core-object
+- security
+---
+ 비밀번호, OAuth 토큰 및 ssh 키와 같은 민감한 정보를 저장한다.
+
+
+
+민감한 정보를 사용하는 방식에 대해 더 세밀하게 제어할 수 있으며, 유휴 상태의 [암호화](/docs/tasks/administer-cluster/encrypt-data/#ensure-all-secrets-are-encrypted)를 포함하여 우발적인 노출 위험을 줄인다. {{< glossary_tooltip text="파드(Pod)" term_id="pod" >}}는 시크릿을 마운트된 볼륨의 파일로 참조하거나, 파드의 이미지를 풀링하는 kubelet이 시크릿을 참조한다. 시크릿은 기밀 데이터에 적합하고 [컨피그맵](/docs/tasks/configure-pod-container/configure-pod-configmap/)은 기밀이 아닌 데이터에 적합하다.
diff --git a/content/ko/docs/reference/glossary/storage-class.md b/content/ko/docs/reference/glossary/storage-class.md
new file mode 100644
index 0000000000..63bd655b68
--- /dev/null
+++ b/content/ko/docs/reference/glossary/storage-class.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+title: 스토리지 클래스(Storage Class)
+id: storageclass
+date: 2018-04-12
+full_link: /ko/docs/concepts/storage/storage-classes
+short_description: >
+ 스토리지클래스는 관리자가 사용 가능한 다양한 스토리지 유형을 설명할 수 있는 방법을 제공한다.
+
+aka:
+tags:
+- core-object
+- storage
+---
+ 스토리지클래스는 관리자가 사용 가능한 다양한 스토리지 유형을 설명할 수 있는 방법을 제공한다.
+
+
+
+스토리지 클래스는 서비스 품질 수준, 백업 정책 혹은 클러스터 관리자가 결정한 임의의 정책에 매핑할 수 있다. 각 스토리지클래스에는 클래스에 속한 {{< glossary_tooltip text="퍼시스턴트 볼륨(Persistent Volume)" term_id="persistent-volume" >}}을 동적으로 프로비저닝해야 할 때 사용되는 `provisioner`, `parameters` 및 `reclaimPolicy` 필드가 있다. 사용자는 스토리지클래스 객체의 이름을 사용하여 특정 클래스를 요청할 수 있다.
+
+
diff --git a/content/ko/docs/setup/production-environment/container-runtimes.md b/content/ko/docs/setup/production-environment/container-runtimes.md
index 4b749ab7e5..f51b5f5eef 100644
--- a/content/ko/docs/setup/production-environment/container-runtimes.md
+++ b/content/ko/docs/setup/production-environment/container-runtimes.md
@@ -122,7 +122,7 @@ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y containerd.io
```shell
# containerd 구성
sudo mkdir -p /etc/containerd
-sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
+containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
```
```shell
@@ -140,7 +140,7 @@ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y containerd
```shell
# containerd 구성
sudo mkdir -p /etc/containerd
-sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
+containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
```
```shell
@@ -210,7 +210,7 @@ sudo yum update -y && sudo yum install -y containerd.io
```shell
## containerd 구성
sudo mkdir -p /etc/containerd
-sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
+containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
```
```shell
diff --git a/content/ko/docs/setup/release/version-skew-policy.md b/content/ko/docs/setup/release/version-skew-policy.md
index feb675f8ba..76ff7504fd 100644
--- a/content/ko/docs/setup/release/version-skew-policy.md
+++ b/content/ko/docs/setup/release/version-skew-policy.md
@@ -1,11 +1,18 @@
---
+
+
+
+
+
+
+
title: 쿠버네티스 버전 및 버전 차이(skew) 지원 정책
content_type: concept
weight: 30
---
-이 문서는 다양한 쿠버네티스 구성 요소 간에 지원되는 최대 버전 차이를 설명한다.
+이 문서는 다양한 쿠버네티스 구성 요소 간에 지원되는 최대 버전 차이를 설명한다.
특정 클러스터 배포 도구는 버전 차이에 대한 추가적인 제한을 설정할 수 있다.
@@ -19,14 +26,14 @@ weight: 30
쿠버네티스 프로젝트는 최근 세 개의 마이너 릴리스 ({{< skew latestVersion >}}, {{< skew prevMinorVersion >}}, {{< skew oldestMinorVersion >}}) 에 대한 릴리스 분기를 유지한다. 쿠버네티스 1.19 이상은 약 1년간의 패치 지원을 받는다. 쿠버네티스 1.18 이상은 약 9개월의 패치 지원을 받는다.
-보안 수정사항을 포함한 해당 수정사항은 심각도와 타당성에 따라 세 개의 릴리스 브랜치로 백포트(backport) 될 수 있다.
+보안 수정사항을 포함한 해당 수정사항은 심각도와 타당성에 따라 세 개의 릴리스 브랜치로 백포트(backport) 될 수 있다.
패치 릴리스는 각 브랜치별로 [정기적인 주기](https://git.k8s.io/sig-release/releases/patch-releases.md#cadence)로 제공하며, 필요한 경우 추가 긴급 릴리스도 추가한다.
[릴리스 관리자](https://git.k8s.io/sig-release/release-managers.md) 그룹이 이러한 결정 권한을 가진다.
자세한 내용은 쿠버네티스 [패치 릴리스](https://git.k8s.io/sig-release/releases/patch-releases.md) 페이지를 참조한다.
-## 지원되는 버전 차이
+## 지원되는 버전 차이
### kube-apiserver
@@ -133,6 +140,11 @@ HA 클러스터의 `kube-apiserver` 인스턴스 간에 버전 차이가 있으
필요에 따라서 `kubelet` 인스턴스를 **{{< skew latestVersion >}}** 으로 업그레이드할 수 있다(또는 **{{< skew prevMinorVersion >}}** 아니면 **{{< skew oldestMinorVersion >}}** 으로 유지할 수 있음).
+{{< note >}}
+`kubelet` 마이너 버전 업그레이드를 수행하기 전에, 해당 노드의 파드를 [드레인(drain)](/docs/tasks/administer-cluster/safely-drain-node/)해야 한다.
+인플레이스(In-place) 마이너 버전 `kubelet` 업그레이드는 지원되지 않는다.
+{{ note >}}
+
{{< warning >}}
클러스터 안의 `kubelet` 인스턴스를 `kube-apiserver`의 버전보다 2단계 낮은 버전으로 실행하는 것을 권장하지 않는다:
diff --git a/content/ko/docs/tasks/tools/install-kubectl.md b/content/ko/docs/tasks/tools/install-kubectl.md
index 9d80451e1b..70a6a60409 100644
--- a/content/ko/docs/tasks/tools/install-kubectl.md
+++ b/content/ko/docs/tasks/tools/install-kubectl.md
@@ -1,4 +1,6 @@
---
+
+
title: kubectl 설치 및 설정
content_type: task
weight: 10
@@ -30,33 +32,73 @@ kubectl을 사용하여 애플리케이션을 배포하고, 클러스터 리소
1. 다음 명령으로 최신 릴리스를 다운로드한다.
- ```
- curl -LO "https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
- ```
+ ```bash
+ curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
+ ```
- 특정 버전을 다운로드하려면, `$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)` 명령 부분을 특정 버전으로 바꾼다.
+ {{< note >}}
+특정 버전을 다운로드하려면, `$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)` 명령 부분을 특정 버전으로 바꾼다.
- 예를 들어, 리눅스에서 버전 {{< param "fullversion" >}}을 다운로드하려면, 다음을 입력한다.
- ```
- curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/linux/amd64/kubectl
- ```
+예를 들어, 리눅스에서 버전 {{< param "fullversion" >}}을 다운로드하려면, 다음을 입력한다.
-2. kubectl 바이너리를 실행 가능하게 만든다.
+ ```bash
+ curl -LO https://dl.k8s.io/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/linux/amd64/kubectl
+ ```
+ {{< /note >}}
- ```
- chmod +x ./kubectl
- ```
+1. 바이너리를 검증한다. (선택 사항)
-3. 바이너리를 PATH가 설정된 디렉터리로 옮긴다.
+ kubectl 체크섬(checksum) 파일을 다운로드한다.
- ```
- sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
- ```
-4. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
+ ```bash
+ curl -LO "https://dl.k8s.io/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl.sha256"
+ ```
- ```
- kubectl version --client
- ```
+ kubectl 바이너리를 체크섬 파일을 통해 검증한다.
+
+ ```bash
+ echo "$(}}
+ 동일한 버전의 바이너리와 체크섬을 다운로드한다.
+ {{< /note >}}
+
+1. kubectl 설치
+
+ ```bash
+ sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl
+ ```
+
+ {{< note >}}
+ 대상 시스템에 root 접근 권한을 가지고 있지 않더라도, `~/.local/bin` 디렉터리에 kubectl을 설치할 수 있다.
+
+ ```bash
+ mkdir -p ~/.local/bin/kubectl
+ mv ./kubectl ~/.local/bin/kubectl
+ # 그리고 ~/.local/bin/kubectl을 $PATH에 추가
+ ```
+
+ {{< /note >}}
+
+1. 설치한 버전이 최신인지 확인한다.
+
+ ```bash
+ kubectl version --client
+ ```
### 기본 패키지 관리 도구를 사용하여 설치
@@ -117,29 +159,65 @@ kubectl version --client
1. 최신 릴리스를 다운로드한다.
```bash
- curl -LO "https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl"
+ curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl"
```
- 특정 버전을 다운로드하려면, `$(curl -s https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)` 명령 부분을 특정 버전으로 바꾼다.
+ {{< note >}}
+ 특정 버전을 다운로드하려면, `$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)` 명령 부분을 특정 버전으로 바꾼다.
예를 들어, macOS에서 버전 {{< param "fullversion" >}}을 다운로드하려면, 다음을 입력한다.
- ```bash
- curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/darwin/amd64/kubectl
- ```
- kubectl 바이너리를 실행 가능하게 만든다.
+ ```bash
+ curl -LO https://dl.k8s.io/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/darwin/amd64/kubectl
+ ```
+
+ {{< /note >}}
+
+1. 바이너리를 검증한다. (선택 사항)
+
+ kubectl 체크섬 파일을 다운로드한다.
+
+ ```bash
+ curl -LO "https://dl.k8s.io/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl.sha256"
+ ```
+
+ kubectl 바이너리를 체크섬 파일을 통해 검증한다.
+
+ ```bash
+ echo "$(}}
+ 동일한 버전의 바이너리와 체크섬을 다운로드한다.
+ {{< /note >}}
+
+1. kubectl 바이너리를 실행 가능하게 한다.
```bash
chmod +x ./kubectl
```
-3. 바이너리를 PATH가 설정된 디렉터리로 옮긴다.
+1. kubectl 바이너리를 시스템 `PATH` 의 파일 위치로 옮긴다.
```bash
- sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
+ sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl && \
+ sudo chown root: /usr/local/bin/kubectl
```
-4. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
+1. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
```bash
kubectl version --client
@@ -161,7 +239,7 @@ macOS에서 [Homebrew](https://brew.sh/) 패키지 관리자를 사용하는 경
brew install kubernetes-cli
```
-2. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
+1. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
```bash
kubectl version --client
@@ -178,7 +256,7 @@ macOS에서 [Macports](https://macports.org/) 패키지 관리자를 사용하
sudo port install kubectl
```
-2. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
+1. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
```bash
kubectl version --client
@@ -188,30 +266,55 @@ macOS에서 [Macports](https://macports.org/) 패키지 관리자를 사용하
### 윈도우에서 curl을 사용하여 kubectl 바이너리 설치
-1. [이 링크](https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/windows/amd64/kubectl.exe)에서 최신 릴리스 {{< param "fullversion" >}}을 다운로드한다.
+1. [최신 릴리스 {{< param "fullversion" >}}](https://dl.k8s.io/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/windows/amd64/kubectl.exe)를 다운로드한다.
또는 `curl` 을 설치한 경우, 다음 명령을 사용한다.
- ```bash
- curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/windows/amd64/kubectl.exe
+ ```powershell
+ curl -LO https://dl.k8s.io/release/{{< param "fullversion" >}}/bin/windows/amd64/kubectl.exe
```
- 최신의 안정 버전(예: 스크립팅을 위한)을 찾으려면, [https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt](https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable.txt)를 참고한다.
+ {{< note >}}
+ 최신의 안정 버전(예: 스크립팅을 위한)을 찾으려면, [https://dl.k8s.io/release/stable.txt](https://dl.k8s.io/release/stable.txt)를 참고한다.
+ {{< /note >}}
-2. 바이너리를 PATH가 설정된 디렉터리에 추가한다.
+1. 바이너리를 검증한다. (선택 사항)
-3. `kubectl` 의 버전이 다운로드한 버전과 같은지 확인한다.
+ kubectl 체크섬 파일을 다운로드한다.
- ```bash
+ ```powershell
+ curl -LO https://dl.k8s.io/{{< param "fullversion" >}}/bin/windows/amd64/kubectl.exe.sha256
+ ```
+
+ kubectl 바이너리를 체크섬 파일을 통해 검증한다.
+
+ - 수동으로 `CertUtil` 의 출력과 다운로드한 체크섬 파일을 비교하기 위해서 커맨드 프롬프트를 사용한다.
+
+ ```cmd
+ CertUtil -hashfile kubectl.exe SHA256
+ type kubectl.exe.sha256
+ ```
+
+ - `-eq` 연산자를 통해 `True` 또는 `False` 결과를 얻는 자동 검증을 위해서 PowerShell을 사용한다.
+
+ ```powershell
+ $($(CertUtil -hashfile .\kubectl.exe SHA256)[1] -replace " ", "") -eq $(type .\kubectl.exe.sha256)
+ ```
+
+1. 바이너리를 `PATH` 가 설정된 디렉터리에 추가한다.
+
+1. `kubectl` 의 버전이 다운로드한 버전과 같은지 확인한다.
+
+ ```cmd
kubectl version --client
```
{{< note >}}
-[윈도우용 도커 데스크톱](https://docs.docker.com/docker-for-windows/#kubernetes)은 자체 버전의 `kubectl` 을 PATH에 추가한다.
-도커 데스크톱을 이전에 설치한 경우, 도커 데스크톱 설치 프로그램에서 추가한 PATH 항목 앞에 PATH 항목을 배치하거나 도커 데스크톱의 `kubectl` 을 제거해야 할 수도 있다.
+[윈도우용 도커 데스크톱](https://docs.docker.com/docker-for-windows/#kubernetes)은 자체 버전의 `kubectl` 을 `PATH` 에 추가한다.
+도커 데스크톱을 이전에 설치한 경우, 도커 데스크톱 설치 프로그램에서 추가한 `PATH` 항목 앞에 `PATH` 항목을 배치하거나 도커 데스크톱의 `kubectl` 을 제거해야 할 수도 있다.
{{< /note >}}
-### PSGallery에서 Powershell로 설치
+### PSGallery에서 PowerShell로 설치
윈도우에서 [Powershell Gallery](https://www.powershellgallery.com/) 패키지 관리자를 사용하는 경우, Powershell로 kubectl을 설치하고 업데이트할 수 있다.
@@ -223,12 +326,12 @@ macOS에서 [Macports](https://macports.org/) 패키지 관리자를 사용하
```
{{< note >}}
- `DownloadLocation` 을 지정하지 않으면, `kubectl` 은 사용자의 임시 디렉터리에 설치된다.
+ `DownloadLocation` 을 지정하지 않으면, `kubectl` 은 사용자의 `temp` 디렉터리에 설치된다.
{{< /note >}}
설치 프로그램은 `$HOME/.kube` 를 생성하고 구성 파일을 작성하도록 지시한다.
-2. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
+1. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
```powershell
kubectl version --client
@@ -256,32 +359,32 @@ macOS에서 [Macports](https://macports.org/) 패키지 관리자를 사용하
{{< /tabs >}}
-2. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
+1. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
```powershell
kubectl version --client
```
-3. 홈 디렉터리로 이동한다.
+1. 홈 디렉터리로 이동한다.
```powershell
# cmd.exe를 사용한다면, 다음을 실행한다. cd %USERPROFILE%
cd ~
```
-4. `.kube` 디렉터리를 생성한다.
+1. `.kube` 디렉터리를 생성한다.
```powershell
mkdir .kube
```
-5. 금방 생성한 `.kube` 디렉터리로 이동한다.
+1. 금방 생성한 `.kube` 디렉터리로 이동한다.
```powershell
cd .kube
```
-6. 원격 쿠버네티스 클러스터를 사용하도록 kubectl을 구성한다.
+1. 원격 쿠버네티스 클러스터를 사용하도록 kubectl을 구성한다.
```powershell
New-Item config -type file
@@ -297,13 +400,13 @@ kubectl을 Google Cloud SDK의 일부로 설치할 수 있다.
1. [Google Cloud SDK](https://cloud.google.com/sdk/)를 설치한다.
-2. `kubectl` 설치 명령을 실행한다.
+1. `kubectl` 설치 명령을 실행한다.
```shell
gcloud components install kubectl
```
-3. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
+1. 설치한 버전이 최신 버전인지 확인한다.
```shell
kubectl version --client
@@ -381,11 +484,13 @@ source /usr/share/bash-completion/bash_completion
```bash
echo 'source <(kubectl completion bash)' >>~/.bashrc
```
+
- 완성 스크립트를 `/etc/bash_completion.d` 디렉터리에 추가한다.
```bash
kubectl completion bash >/etc/bash_completion.d/kubectl
```
+
kubectl에 대한 앨리어스(alias)가 있는 경우, 해당 앨리어스로 작업하도록 셸 완성을 확장할 수 있다.
```bash
@@ -466,7 +571,6 @@ export BASH_COMPLETION_COMPAT_DIR="/usr/local/etc/bash_completion.d"
```bash
echo 'source <(kubectl completion bash)' >>~/.bash_profile
-
```
- 완성 스크립트를 `/usr/local/etc/bash_completion.d` 디렉터리에 추가한다.
diff --git a/content/pl/docs/concepts/overview/kubernetes-api.md b/content/pl/docs/concepts/overview/kubernetes-api.md
index cd376dab1d..731b22cacc 100644
--- a/content/pl/docs/concepts/overview/kubernetes-api.md
+++ b/content/pl/docs/concepts/overview/kubernetes-api.md
@@ -4,7 +4,7 @@ content_type: concept
weight: 30
description: >
API Kubernetesa służy do odpytywania i zmiany stanu obiektów Kubernetesa.
- Sercem warstwy sterowania Kubernetesa jest serwer API i udostępniane przez niego HTTP API. Przez ten serwer odbywa się komunikacja pomiędzy użytkownikami, różnymi częściami składowymi klastra oraz komponentami zewnętrznymi.
+ Sercem warstwy sterowania Kubernetesa jest serwer API i udostępniane po HTTP API. Przez ten serwer odbywa się komunikacja pomiędzy użytkownikami, różnymi częściami składowymi klastra oraz komponentami zewnętrznymi.
card:
name: concepts
weight: 30
@@ -14,13 +14,16 @@ card:
Sercem {{< glossary_tooltip text="warstwy sterowania" term_id="control-plane" >}} Kubernetes
jest {{< glossary_tooltip text="serwer API" term_id="kube-apiserver" >}}. Serwer udostępnia
-API poprzez HTTP, umożliwiając wzajemną komunikację pomiędzy użytkownikami, częściami składowymi klastra i komponentami zewnętrznymi.
+API poprzez HTTP, umożliwiając wzajemną komunikację pomiędzy użytkownikami, częściami składowymi klastra
+i komponentami zewnętrznymi.
-API Kubernetes pozwala na sprawdzanie i zmianę stanu obiektów (przykładowo: pody, _Namespaces_, _ConfigMaps_, _Events_).
+API Kubernetesa pozwala na sprawdzanie i zmianę stanu obiektów
+(przykładowo: pody, _Namespaces_, _ConfigMaps_, _Events_).
Większość operacji może zostać wykonana poprzez
interfejs linii komend (CLI) [kubectl](/docs/reference/kubectl/overview/) lub inne
-programy, takie jak [kubeadm](/docs/reference/setup-tools/kubeadm/), które używają
+programy, takie jak
+[kubeadm](/docs/reference/setup-tools/kubeadm/), które używają
API. Możesz też korzystać z API bezpośrednio przez wywołania typu REST.
Jeśli piszesz aplikację używającą API Kubernetesa,
@@ -66,54 +69,77 @@ Aby wybrać format odpowiedzi, użyj nagłówków żądania zgodnie z tabelą:
-W Kubernetesie zaimplementowany jest alternatywny format serializacji na potrzeby API oparty o Protobuf,
-który jest przede wszystkim przeznaczony na potrzeby wewnętrznej komunikacji w klastrze
-i opisany w [design proposal](https://github.com/kubernetes/community/blob/master/contributors/design-proposals/api-machinery/protobuf.md).
-Pliki IDL dla każdego ze schematów można znaleźć w pakietach Go, które definiują obiekty API.
+W Kubernetesie zaimplementowany jest alternatywny format serializacji na potrzeby API oparty o
+Protobuf, który jest przede wszystkim przeznaczony na potrzeby wewnętrznej komunikacji w klastrze.
+Więcej szczegółów znajduje się w dokumencie [Kubernetes Protobuf serialization](https://github.com/kubernetes/community/blob/master/contributors/design-proposals/api-machinery/protobuf.md).
+oraz w plikach *Interface Definition Language* (IDL) dla każdego ze schematów
+zamieszczonych w pakietach Go, które definiują obiekty API.
-## Zmiany API
+## Przechowywanie stanu
+
+Kubernetes przechowuje serializowany stan swoich obiektów w
+{{< glossary_tooltip term_id="etcd" >}}.
+
+## Grupy i wersje API
+
+Aby ułatwić usuwanie poszczególnych pól lub restrukturyzację reprezentacji zasobów, Kubernetes obsługuje
+równocześnie wiele wersji API, każde poprzez osobną ścieżkę API,
+na przykład: `/api/v1` lub `/apis/rbac.authorization.k8s.io/v1alpha1`.
+
+Rozdział wersji wprowadzony jest na poziomie całego API, a nie na poziomach poszczególnych zasobów lub pól,
+aby być pewnym, że API odzwierciedla w sposób przejrzysty i spójny zasoby systemowe
+i ich zachowania oraz pozwala na kontrolowany dostęp do tych API, które są w fazie wycofywania
+lub fazie eksperymentalnej.
+
+Aby ułatwić rozbudowę API Kubernetes, wprowadziliśmy
+[*grupy API*](https://git.k8s.io/community/contributors/design-proposals/api-machinery/api-group.md), które mogą
+być [włączane i wyłączane](/docs/reference/using-api/#enabling-or-disabling).
+
+Zasoby API są rozróżniane poprzez przynależność do grupy API, typ zasobu, przestrzeń nazw (_namespace_,
+o ile ma zastosowanie) oraz nazwę. Serwer API może przeprowadzać konwersję między
+różnymi wersjami API w sposób niewidoczny dla użytkownika: wszystkie te różne wersje
+reprezentują w rzeczywistości ten sam zasób. Serwer API może udostępniać te same dane
+poprzez kilka różnych wersji API.
+
+Załóżmy przykładowo, że istnieją dwie wersje `v1` i `v1beta1` tego samego zasobu.
+Obiekt utworzony przez wersję `v1beta1` może być odczytany,
+zaktualizowany i skasowany zarówno przez wersję
+`v1beta1`, jak i `v1`.
+
+## Trwałość API
Z naszego doświadczenia wynika, że każdy system, który odniósł sukces, musi się nieustająco rozwijać w miarę zmieniających się potrzeb.
Dlatego Kubernetes został tak zaprojektowany, aby API mogło się zmieniać i rozrastać.
Projekt Kubernetes dąży do tego, aby nie wprowadzać zmian niezgodnych z istniejącymi aplikacjami klienckimi
i utrzymywać zgodność przez wystarczająco długi czas, aby inne projekty zdążyły się dostosować do zmian.
-W ogólności, nowe zasoby i pola definiujące zasoby API są dodawane stosunkowo często. Usuwanie zasobów lub pól
-jest regulowane przez [API deprecation policy](/docs/reference/using-api/deprecation-policy/).
-Definicja zmiany zgodnej (kompatybilnej) oraz metody wprowadzania zmian w API opisano w szczegółach
-w [API change document](https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api_changes.md).
+W ogólności, nowe zasoby i pola definiujące zasoby API są dodawane stosunkowo często.
+Usuwanie zasobów lub pól jest regulowane przez
+[API deprecation policy](/docs/reference/using-api/deprecation-policy/).
-## Grupy i wersje API
+Po osiągnięciu przez API statusu ogólnej dostępności (_general availability_ - GA),
+oznaczanej zazwyczaj jako wersja API `v1`, bardzo zależy nam na utrzymaniu jej zgodności w kolejnych wydaniach.
+Kubernetes utrzymuje także zgodność dla wersji _beta_ API tam, gdzie jest to możliwe:
+jeśli zdecydowałeś się używać API w wersji beta, możesz z niego korzystać także później,
+kiedy dana funkcjonalność osiągnie status stabilnej.
-Aby ułatwić usuwanie poszczególnych pól lub restrukturyzację reprezentacji zasobów, Kubernetes obsługuje
-równocześnie wiele wersji API, każde poprzez osobną ścieżkę API, na przykład: `/api/v1` lub
-`/apis/rbac.authorization.k8s.io/v1alpha1`.
-
-Rozdział wersji wprowadzony jest na poziomie całego API, a nie na poziomach poszczególnych zasobów lub pól, aby być pewnym,
-że API odzwierciedla w sposób przejrzysty i spójny zasoby systemowe i ich zachowania i pozwala
-na kontrolowany dostęp do tych API, które są w fazie wycofywania lub fazie eksperymentalnej.
-
-Aby ułatwić rozbudowę API Kubernetes, wprowadziliśmy [*grupy API*](https://git.k8s.io/community/contributors/design-proposals/api-machinery/api-group.md),
-które mogą być [włączane i wyłączane](/docs/reference/using-api/#enabling-or-disabling).
-
-Zasoby API są rozróżniane poprzez przynależność do grupy API, typ zasobu, przestrzeń nazw (_namespace_,
-o ile ma zastosowanie) oraz nazwę. Serwer API może obsługiwać
-te same dane poprzez różne wersje API i przeprowadzać konwersję między
-różnymi wersjami API w sposób niewidoczny dla użytkownika. Wszystkie te różne wersje
-reprezentują w rzeczywistości ten sam zasób. Załóżmy przykładowo, że istnieją dwie
-wersje `v1` i `v1beta1` tego samego zasobu. Obiekt utworzony przez
-wersję `v1beta1` może być odczytany, zaktualizowany i skasowany zarówno przez wersję
-`v1beta1`, jak i `v1`.
+{{< note >}}
+Mimo, że Kubernetes stara się także zachować zgodność dla API w wersji _alpha_, zdarzają się przypadki,
+kiedy nie jest to możliwe. Jeśli korzystasz z API w wersji alfa, przed aktualizacją klastra do nowej wersji
+zalecamy sprawdzenie w informacjach o wydaniu, czy nie nastąpiła jakaś zmiana w tej części API.
+{{< /note >}}
Zajrzyj do [API versions reference](/docs/reference/using-api/#api-versioning)
-po szczegółowe informacje, jak definiuje się poziomy wersji API.
+po szczegółowe definicje różnych poziomów wersji API.
+
+
## Rozbudowa API
-API Kubernetesa można rozbudowywać (rozszerzać) na dwa sposoby:
+API Kubernetesa można rozszerzać na dwa sposoby:
-1. [Definicje zasobów własnych](/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/custom-resources/)
- pozwalają deklaratywnie określać, jak serwer API powinien dostarczać wybrane zasoby API.
+1. [Definicje zasobów własnych (_custom resources_)](/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/custom-resources/)
+ pozwalają deklaratywnie określać, jak serwer API powinien dostarczać wybrane przez Ciebie zasoby API.
1. Można także rozszerzać API Kubernetesa implementując
[warstwę agregacji](/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/apiserver-aggregation/).
@@ -121,6 +147,9 @@ API Kubernetesa można rozbudowywać (rozszerzać) na dwa sposoby:
- Naucz się, jak rozbudowywać API Kubernetesa poprzez dodawanie własnych
[CustomResourceDefinition](/docs/tasks/extend-kubernetes/custom-resources/custom-resource-definitions/).
-- [Controlling API Access](/docs/reference/access-authn-authz/controlling-access/) opisuje
+- [Controlling Access To The Kubernetes API](/docs/concepts/security/controlling-access/) opisuje
sposoby, jakimi klaster zarządza dostępem do API.
-- Punkty dostępowe API _(endpoints)_, typy zasobów i przykłady zamieszczono w [API Reference](/docs/reference/kubernetes-api/).
+- Punkty dostępowe API _(endpoints)_, typy zasobów i przykłady zamieszczono w
+ [API Reference](/docs/reference/kubernetes-api/).
+- Aby dowiedzieć się, jaki rodzaj zmian można określić jako zgodne i jak zmieniać API, zajrzyj do
+ [API changes](https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api_changes.md#readme).
diff --git a/content/pl/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes.md b/content/pl/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes.md
index db8ea18b70..d28c841553 100644
--- a/content/pl/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes.md
+++ b/content/pl/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes.md
@@ -42,7 +42,7 @@ Kontenery działają w sposób zbliżony do maszyn wirtualnych, ale mają mniejs
Kontenery zyskały popularność ze względu na swoje zalety, takie jak:
* Szybkość i elastyczność w tworzeniu i instalacji aplikacji: obraz kontenera buduje się łatwiej niż obraz VM.
-* Ułatwienie ciągłego rozwoju, integracji oraz wdrażania aplikacji (*Continuous development, integration, and deployment*): obrazy kontenerów mogą być budowane w sposób wiarygodny i częsty. Wycofanie zmian jest łatwe i szybkie (ponieważ obrazy są niezmienne).
+* Ułatwienie ciągłego rozwoju, integracji oraz wdrażania aplikacji (*Continuous development, integration, and deployment*): obrazy kontenerów mogą być budowane w sposób wiarygodny i częsty. Wycofywanie zmian jest skuteczne i szybkie (ponieważ obrazy są niezmienne).
* Rozdzielenie zadań *Dev* i *Ops*: obrazy kontenerów powstają w fazie *build/release*, oddzielając w ten sposób aplikacje od infrastruktury.
* Obserwowalność obejmuje nie tylko informacje i metryki z poziomu systemu operacyjnego, ale także poprawność działania samej aplikacji i inne sygnały.
* Spójność środowiska na etapach rozwoju oprogramowania, testowania i działania w trybie produkcyjnym: działa w ten sam sposób na laptopie i w chmurze.
diff --git a/content/pl/docs/reference/_index.md b/content/pl/docs/reference/_index.md
index bfc120218c..d598908162 100644
--- a/content/pl/docs/reference/_index.md
+++ b/content/pl/docs/reference/_index.md
@@ -8,13 +8,14 @@ content_type: concept
-Tutaj znajdziesz dokumentację źródłową Kubernetes.
+Tutaj znajdziesz dokumentację źródłową Kubernetesa.
## Dokumentacja API
-* [Dokumentacja źródłowa API Kubernetesa {{< latest-version >}}](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< latest-version >}}/)
+* [Kubernetes API Reference](/docs/reference/kubernetes-api/)
+* [One-page API Reference for Kubernetes {{< param "version" >}}](/docs/reference/generated/kubernetes-api/{{< param "version" >}}/)
* [Using The Kubernetes API](/docs/reference/using-api/) - ogólne informacje na temat API Kubernetesa.
## Biblioteki klientów API
diff --git a/content/pl/docs/reference/tools.md b/content/pl/docs/reference/tools.md
index 5d60370ee3..2ec66964ed 100644
--- a/content/pl/docs/reference/tools.md
+++ b/content/pl/docs/reference/tools.md
@@ -18,7 +18,7 @@ Kubernetes zawiera różne wbudowane narzędzia służące do pracy z systemem:
## Minikube
-[`minikube`](https://minikube.sigs.k8s.io/docs/) to narzędzie do łatwego uruchamiania lokalnego klastra Kubernetes na twojej stacji roboczej na potrzeby rozwoju oprogramowania lub prowadzenia testów.
+[`minikube`](https://minikube.sigs.k8s.io/docs/) to narzędzie do uruchamiania jednowęzłowego klastra Kubernetes na twojej stacji roboczej na potrzeby rozwoju oprogramowania lub prowadzenia testów.
## Pulpit *(Dashboard)*
diff --git a/content/pl/docs/tutorials/_index.md b/content/pl/docs/tutorials/_index.md
index e9f8ed32d8..c55fd9c3ff 100644
--- a/content/pl/docs/tutorials/_index.md
+++ b/content/pl/docs/tutorials/_index.md
@@ -32,7 +32,7 @@ Przed zapoznaniem się z samouczkami warto stworzyć zakładkę do
* [Exposing an External IP Address to Access an Application in a Cluster](/docs/tutorials/stateless-application/expose-external-ip-address/)
-* [Example: Deploying PHP Guestbook application with Redis](/docs/tutorials/stateless-application/guestbook/)
+* [Example: Deploying PHP Guestbook application with MongoDB](/docs/tutorials/stateless-application/guestbook/)
## Aplikacje stanowe *(Stateful Applications)*
diff --git a/content/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html b/content/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html
index 39d8bf63c9..e27a3ad6bf 100644
--- a/content/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html
+++ b/content/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html
@@ -41,7 +41,7 @@ card:
Co Kubernetes może dla Ciebie zrobić?
-
Użytkownicy oczekują od współczesnych serwisów internetowych dostępności non-stop, a deweloperzy chcą móc instalować nowe wersje swoich serwisów kilka razy dziennie. Używając kontenerów można przygotowywać oprogramowanie w taki sposób, aby mogło być instalowane i aktualizowane łatwo i nie powodując żadnych przestojów. Kubernetes pomaga uruchamiać te aplikacje w kontenerach tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz i znajdować niezbędne zasoby i narzędzia wymagane do ich pracy. Kubernetes może działać w środowiskach produkcyjnych, jest otwartym oprogramowaniem zaprojektowanym z wykorzystaniem nagromadzonego przez Google doświadczenia w zarządzaniu kontenerami, w połączeniu z najcenniejszymi ideami społeczności.
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Użytkownicy oczekują od współczesnych serwisów internetowych dostępności non-stop, a deweloperzy chcą móc instalować nowe wersje swoich serwisów kilka razy dziennie. Używając kontenerów można przygotowywać oprogramowanie w taki sposób, aby mogło być instalowane i aktualizowane nie powodując żadnych przestojów. Kubernetes pomaga uruchamiać te aplikacje w kontenerach tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz i znajdować niezbędne zasoby i narzędzia wymagane do ich pracy. Kubernetes może działać w środowiskach produkcyjnych, jest otwartym oprogramowaniem zaprojektowanym z wykorzystaniem nagromadzonego przez Google doświadczenia w zarządzaniu kontenerami, w połączeniu z najcenniejszymi ideami społeczności.
- Na potrzeby pierwszej instalacji użyjesz aplikacji na Node.js zapakowaną w kontener Docker-a. (Jeśli jeszcze nie próbowałeś stworzyć
- aplikacji na Node.js i uruchomić za pomocą kontenerów, możesz spróbować teraz, kierując się instrukcjami samouczka
- Hello Minikube).
+ Na potrzeby pierwszej instalacji użyjesz aplikacji hello-node zapakowaną w kontener Docker-a, która korzysta z NGINXa i powtarza wszystkie wysłane do niej zapytania. (Jeśli jeszcze nie próbowałeś stworzyć aplikacji hello-node i uruchomić za pomocą kontenerów, możesz spróbować teraz, kierując się instrukcjami samouczka Hello Minikube).
Teraz, kiedy wiesz, czym są Deploymenty, przejdźmy do samouczka online, żeby zainstalować naszą pierwszą aplikację!
Serwis kieruje przychodzący ruch do grupy Podów. Serwisy są obiektami abstrakcyjnymi, dzięki którym pody mogą się psuć i być zastępowane przez Kubernetes nowymi bez ujemnego wpływu na działanie twoich aplikacji. Detekcją nowych podów i kierowaniem ruchu pomiędzy zależnymi podami (takimi, jak składowe front-end i back-end w aplikacji) zajmują się Serwisy Kubernetes.
diff --git a/content/pt/blog/_posts/2020-09-02-scaling-kubernetes-networking-endpointslices.md b/content/pt/blog/_posts/2020-09-02-scaling-kubernetes-networking-endpointslices.md
new file mode 100644
index 0000000000..7440689d5f
--- /dev/null
+++ b/content/pt/blog/_posts/2020-09-02-scaling-kubernetes-networking-endpointslices.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+layout: blog
+title: 'Escalando a rede do Kubernetes com EndpointSlices'
+date: 2020-09-02
+slug: scaling-kubernetes-networking-with-endpointslices
+---
+
+**Autor:** Rob Scott (Google)
+
+EndpointSlices é um novo tipo de API que provê uma alternativa escalável e extensível à API de Endpoints. EndpointSlices mantém o rastreio dos endereços IP, portas, informações de topologia e prontidão de Pods que compõem um serviço.
+
+No Kubernetes 1.19 essa funcionalidade está habilitada por padrão, com o kube-proxy lendo os [EndpointSlices](/docs/concepts/services-networking/endpoint-slices/) ao invés de Endpoints. Apesar de isso ser uma mudança praticamente transparente, resulta numa melhoria notável de escalabilidade em grandes clusters. Também permite a adição de novas funcionalidades em releases futuras do Kubernetes, como o [Roteamento baseado em topologia.](/docs/concepts/services-networking/service-topology/).
+
+## Limitações de escalabilidade da API de Endpoints
+Na API de Endpoints, existia apenas um recurso de Endpoint por serviço (Service). Isso significa que
+era necessário ser possível armazenar endereços IPs e portas para cada Pod que compunha o serviço correspondente. Isso resultava em recursos imensos de API. Para piorar, o kube-proxy rodava em cada um dos nós e observava qualquer alteração nos recursos de Endpoint. Mesmo que fosse uma simples mudança em um Endpoint, todo o objeto precisava ser enviado para cada uma das instâncias do kube-proxy.
+
+Outra limitação da API de Endpoints era que ela limitava o número de objetos que podiam ser associados a um _Service_. O tamanho padrão de um objeto armazenado no etcd é 1.5MB. Em alguns casos, isso poderia limitar um Endpoint a 5,000 IPs de Pod. Isso não chega a ser um problema para a maioria dos usuários, mas torna-se um problema significativo para serviços que se aproximem desse tamanho.
+
+Para demonstrar o quão significante se torna esse problema em grande escala, vamos usar de um simples exemplo: Imagine um _Service_ que possua 5,000 Pods, e que possa causar o Endpoint a ter 1.5Mb . Se apenas um Endpoint nessa lista sofra uma alteração, todo o objeto de Endpoint precisará ser redistribuído para cada um dos nós do cluster. Em um cluster com 3.000 nós, essa atualização causará o envio de 4.5Gb de dados (1.5Mb de Endpoints * 3,000 nós) para todo o cluster. Isso é quase que o suficiente para encher um DVD, e acontecerá para cada mudança de Endpoint. Agora imagine uma atualização gradual em um _Deployment_ que resulte nos 5,000 Pods serem substituídos - isso é mais que 22Tb (ou 5,000 DVDs) de dados transferidos.
+
+## Dividindo os endpoints com a API de EndpointSlice
+A API de EndpointSlice foi desenhada para resolver esse problema com um modelo similar de _sharding_. Ao invés de rastrar todos os IPs dos Pods para um _Service_, com um único recurso de Endpoint, nós dividimos eles em múltiplos EndpointSlices menores.
+
+Usemos por exemplo um serviço com 15 pods. Nós teríamos um único recurso de Endpoints referente a todos eles. Se o EndpointSlices for configurado para armazenar 5 _endpoints_ cada, nós teríamos 3 EndpointSlices diferentes:
+
+
+Por padrão, o EndpointSlices armazena um máximo de 100 _endpoints_ cada, podendo isso ser configurado com a flag `--max-endpoints-per-slice` no kube-controller-manager.
+
+## EndpointSlices provê uma melhoria de escalabilidade em 10x
+Essa API melhora dramaticamente a escalabilidade da rede. Agora quando um Pod é adicionado ou removido, apenas 1 pequeno EndpointSlice necessita ser atualizado. Essa diferença começa a ser notada quando centenas ou milhares de Pods compõem um único _Service_.
+
+Mais significativo, agora que todos os IPs de Pods para um _Service_ não precisam ser armazenados em um único recurso, nós não precisamos nos preocupar com o limite de tamanho para objetos armazendos no etcd. EndpointSlices já foram utilizados para escalar um serviço além de 100,000 endpoints de rede.
+
+Tudo isso é possível com uma melhoria significativa de performance feita no kube-proxy. Quando o EndpointSlices é usado em grande escala, muito menos dados serão transferidos para as atualizações de endpoints e o kube-proxy torna-se mais rápido para atualizar regras do iptables ou do ipvs. Além disso, os _Services_ podem escalar agora para pelo menos 10x mais além dos limites anteriores.
+
+## EndpointSlices permitem novas funcionalidades
+Introduzido como uma funcionalidade alpha no Kubernetes v1.16, os EndpointSlices foram construídos para permitir algumas novas funcionalidades arrebatadoras em futuras versões do Kubernetes. Isso inclui serviços dual-stack, roteamento baseado em topologia e subconjuntos de _endpoints_.
+
+Serviços Dual-stack são uma nova funcionalidade que foi desenvolvida juntamente com o EndpointSlices. Eles irão utilizar simultâneamente endereços IPv4 e IPv6 para serviços, e dependem do campo addressType do Endpointslices para conter esses novos tipos de endereço por família de IP.
+
+O roteamento baseado por topologia irá atualizar o kube-proxy para dar preferência no roteamento de requisições para a mesma região ou zona, utilizando-se de campos de topologia armazenados em cada endpoint dentro de um EndpointSlice. Como uma melhoria futura disso, estamos explorando o potencial de subconjuntos de endpoint. Isso irá permitir o kube-proxy apenas observar um subconjunto de EndpointSlices. Por exemplo, isso pode ser combinado com o roteamento baseado em topologia e assim, o kube-proxy precisará observar apenas EndpointSlices contendo _endpoints_ na mesma zona. Isso irá permitir uma outra melhoria significativa de escalabilidade.
+
+## O que isso significa para a API de Endpoints?
+Apesar da API de EndpointSlice prover uma alternativa nova e escalável à API de Endpoints, a API de Endpoints continuará a ser considerada uma funcionalidade estável. A mudança mais significativa para a API de Endpoints envolve começar a truncar Endpoints que podem causar problemas de escalabilidade.
+
+A API de Endpoints não será removida, mas muitas novas funcionalidades irão depender da nova API EndpointSlice. Para obter vantágem da funcionalidade e escalabilidade que os EndpointSlices provém, aplicações que hoje consomem a API de Endpoints devem considerar suportar EndpointSlices no futuro.
diff --git a/content/pt/docs/concepts/configuration/organize-cluster-access-kubeconfig.md b/content/pt/docs/concepts/configuration/organize-cluster-access-kubeconfig.md
new file mode 100644
index 0000000000..4b431b486f
--- /dev/null
+++ b/content/pt/docs/concepts/configuration/organize-cluster-access-kubeconfig.md
@@ -0,0 +1,131 @@
+---
+title: Organizando o acesso ao cluster usando arquivos kubeconfig
+content_type: concept
+weight: 60
+---
+
+
+
+Utilize arquivos kubeconfig para organizar informações sobre clusters, usuários, namespaces e mecanismos de autenticação. A ferramenta de linha de comando `kubectl` faz uso dos arquivos kubeconfig para encontrar as informações necessárias para escolher e se comunicar com o serviço de API de um cluster.
+
+
+{{< note >}}
+Um arquivo que é utilizado para configurar o acesso aos clusters é chamado de *kubeconfig*. Esta á uma forma genérica de referenciamento para um arquivo de configuração desta natureza. Isso não significa que existe um arquivo com o nome `kubeconfig`.
+{{< /note >}}
+
+Por padrão, o `kubectl` procura por um arquivo de nome `config` no diretório `$HOME/.kube`
+
+Você pode especificar outros arquivos kubeconfig através da variável de ambiente `KUBECONFIG` ou adicionando a opção [`--kubeconfig`](/docs/reference/generated/kubectl/kubectl/).
+
+Para maiores detalhes na criação e especificação de um kubeconfig, veja o passo a passo em [Configurar Acesso para Múltiplos Clusters](/docs/tasks/access-application-cluster/configure-access-multiple-clusters).
+
+
+
+
+## Suportando múltiplos clusters, usuários e mecanismos de autenticação
+
+Imagine que você possua inúmeros clusters, e seus usuários e componentes se autenticam de várias formas. Por exemplo:
+
+- Um kubelet ativo pode se autenticar utilizando certificados
+- Um usuário pode se autenticar através de tokens
+- Administradores podem possuir conjuntos de certificados os quais provém acesso aos usuários de forma individual.
+
+Através de arquivos kubeconfig, você pode organizar os seus clusters, usuários, e namespaces. Você também pode definir contextos para uma fácil troca entre clusters e namespaces.
+
+
+## Contexto
+
+Um elemento de *contexto* em um kubeconfig é utilizado para agrupar parâmetros de acesso em um nome conveniente. Cada contexto possui três parâmetros: cluster, namespace, e usuário.
+
+Por padrão, a ferramenta de linha de comando `kubectl` utiliza os parâmetros do _contexto atual_ para se comunicar com o cluster.
+
+Para escolher o contexto atual:
+
+```shell
+kubectl config use-context
+```
+
+## A variável de ambiente KUBECONFIG
+
+A variável de ambiente `KUBECONFIG` possui uma lista dos arquivos kubeconfig. Para Linux e Mac, esta lista é delimitada por vírgula. No Windows, a lista é delimitada por ponto e vírgula. A variável de ambiente `KUBECONFIG` não é um requisito obrigatório - caso ela não exista o `kubectl` utilizará o arquivo kubeconfig padrão localizado no caminho `$HOME/.kube/config`.
+
+Se a variável de ambiente `KUBECONFIG` existir, o `kubectl` utilizará uma configuração que é o resultado da combinação dos arquivos listados na variável de ambiente `KUBECONFIG`.
+
+## Combinando arquivos kubeconfig
+
+Para inspecionar a sua configuração atual, execute o seguinte comando:
+
+```shell
+kubectl config view
+```
+
+Como descrito anteriormente, a saída poderá ser resultado de um único arquivo kubeconfig, ou poderá ser o resultado da junção de vários arquivos kubeconfig.
+
+Aqui estão as regras que o `kubectl` utiliza quando realiza a combinação de arquivos kubeconfig:
+
+1. Se o argumento `--kubeconfig` está definido, apenas o arquivo especificado será utilizado. Apenas uma instância desta flag é permitida.
+
+ Caso contrário, se a variável de ambiente `KUBECONFIG` estiver definida, esta deverá ser utilizada como uma lista de arquivos a serem combinados, seguindo o fluxo a seguir:
+
+ * Ignorar arquivos vazios.
+ * Produzir erros para aquivos cujo conteúdo não for possível desserializar.
+ * O primeiro arquivo que definir um valor ou mapear uma chave determinada, será o escolhido.
+ * Nunca modificar um valor ou mapear uma chave.
+ Exemplo: Preservar o contexto do primeiro arquivo que definir `current-context`.
+ Exemplo: Se dois arquivos especificarem um `red-user`, use apenas os valores do primeiro `red-user`. Mesmo se um segundo arquivo possuir entradas não conflitantes sobre a mesma entrada `red-user`, estas deverão ser descartadas.
+
+ Para um exemplo de definição da variável de ambiente `KUBECONFIG` veja [Definido a variável de ambiente KUBECONFIG](/docs/tasks/access-application-cluster/configure-access-multiple-clusters/#set-the-kubeconfig-environment-variable).
+
+ Caso contrário, utilize o arquivo kubeconfig padrão encontrado no diretório `$HOME/.kube/config`, sem qualquer tipo de combinação.
+
+1. Determine o contexto a ser utilizado baseado no primeiro padrão encontrado, nesta ordem:
+
+ 1. Usar o conteúdo da flag `--context` caso ela existir.
+ 1. Usar o `current-context` a partir da combinação dos arquivos kubeconfig.
+
+
+ Um contexto vazio é permitido neste momento.
+
+
+1. Determinar o cluster e o usuário. Neste ponto, poderá ou não existir um contexto.
+ Determinar o cluster e o usuário no primeiro padrão encontrado de acordo com a ordem à seguir. Este procedimento deverá executado duas vezes: uma para definir o usuário a outra para definir o cluster.
+
+ 1. Utilizar a flag caso ela existir: `--user` ou `--cluster`.
+ 1. Se o contexto não estiver vazio, utilizar o cluster ou usuário deste contexto.
+
+ O usuário e o cluster poderão estar vazios neste ponto.
+
+1. Determinar as informações do cluster atual a serem utilizadas. Neste ponto, poderá ou não existir informações de um cluster.
+
+ Construir cada peça de informação do cluster baseado nas opções à seguir; a primeira ocorrência encontrada será a opção vencedora:
+
+ 1. Usar as flags de linha de comando caso existirem: `--server`, `--certificate-authority`, `--insecure-skip-tls-verify`.
+ 1. Se algum atributo do cluster existir a partir da combinação de kubeconfigs, estes deverão ser utilizados.
+ 1. Se não existir informação de localização do servidor falhar.
+
+1. Determinar a informação atual de usuário a ser utilizada. Construir a informação de usuário utilizando as mesmas regras utilizadas para o caso de informações de cluster, exceto para a regra de técnica de autenticação que deverá ser única por usuário:
+
+ 1. Usar as flags, caso existirem: `--client-certificate`, `--client-key`, `--username`, `--password`, `--token`.
+ 1. Usar os campos `user` resultado da combinação de arquivos kubeconfig.
+ 1. Se existirem duas técnicas conflitantes, falhar.
+
+1. Para qualquer informação que ainda estiver ausente, utilizar os valores padrão e potencialmente solicitar informações de autenticação a partir do prompt de comando.
+
+
+## Referências de arquivos
+
+Arquivos e caminhos referenciados em um arquivo kubeconfig são relativos à localização do arquivo kubeconfig.
+
+Referências de arquivos na linha de comando são relativas ao diretório de trabalho vigente.
+
+No arquivo `$HOME/.kube/config`, caminhos relativos são armazenados de forma relativa, e caminhos absolutos são armazenados de forma absoluta.
+
+## {{% heading "whatsnext" %}}
+
+
+* [Configurar Accesso para Multiplos Clusters](/docs/tasks/access-application-cluster/configure-access-multiple-clusters/)
+* [`kubectl config`](/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#config)
+
+
+
+
diff --git a/content/pt/docs/tutorials/_index.md b/content/pt/docs/tutorials/_index.md
index a488f84388..bc39fd817a 100644
--- a/content/pt/docs/tutorials/_index.md
+++ b/content/pt/docs/tutorials/_index.md
@@ -21,7 +21,7 @@ Antes de iniciar um tutorial, é interessante que vocẽ salve a página de [Glo
* [Introdução ao Kubernetes (edX)](https://www.edx.org/course/introduction-kubernetes-linuxfoundationx-lfs158x#) é um curso gratuíto da edX que te guia no entendimento do Kubernetes, seus conceitos, bem como na execução de tarefas mais simples.
-* [Hello Minikube](/docs/tutorials/hello-minikube/) é um "Hello World" que te permite testar rapidamente o Kubernetes em sua estação com o uso do Minikube
+* [Olá, Minikube!](/pt/docs/tutorials/hello-minikube/) é um "Hello World" que te permite testar rapidamente o Kubernetes em sua estação com o uso do Minikube
## Configuração
diff --git a/content/pt/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html b/content/pt/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html
index 90f89ac3da..90e0592c18 100644
--- a/content/pt/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html
+++ b/content/pt/docs/tutorials/kubernetes-basics/_index.html
@@ -54,25 +54,25 @@ card:
- Para sua primeira implantação, você usará um aplicativo Node.js empacotado em um contêiner Docker.(Se você ainda não tentou criar um aplicativo Node.js e implantá-lo usando um contêiner, você pode fazer isso primeiro seguindo as instruções do tutorial Hello Minikube).
+ Para sua primeira implantação, você usará um aplicativo Node.js empacotado em um contêiner Docker.(Se você ainda não tentou criar um aplicativo Node.js e implantá-lo usando um contêiner, você pode fazer isso primeiro seguindo as instruções do tutorial Olá, Minikube!).
Agora que você sabe o que são implantações (Deployment), vamos para o tutorial online e implantar nosso primeiro aplicativo!
Solucionar problemas de aplicativos implantados no Kubernetes.
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Kubernetes Pods
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Quando você criou um Deployment no Módulo 2, o Kubernetes criou um Pod para hospedar a instância do seu aplicativo. Um Pod é uma abstração do Kubernetes que representa um grupo de um ou mais contêineres de aplicativos (como Docker) e alguns recursos compartilhados para esses contêineres. Esses recursos incluem:
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Armazenamento compartilhado, como Volumes
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Rede, como um endereço IP único no cluster
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Informações sobre como executar cada contêiner, como a versão da imagem do contêiner ou portas específicas a serem usadas
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Um Pod define um "host lógico" específico para o aplicativo e pode conter diferentes contêineres que, na maioria dos casos, são fortemente acoplados. Por exemplo, um Pod pode incluir o contêiner com seu aplicativo Node.js, bem como um outro contêiner que alimenta os dados a serem publicados pelo servidor web Node.js. Os contêineres de um Pod compartilham um endereço IP e intervalo de portas; são sempre localizados, programados e executam em um contexto compartilhado no mesmo Nó.
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Pods são a unidade atômica na plataforma Kubernetes. Quando criamos um Deployment no Kubernetes, esse Deployment cria Pods com contêineres dentro dele (em vez de você criar contêineres diretamente). Cada Pod está vinculado ao nó onde está programado (scheduled) e lá permanece até o encerramento (de acordo com a política de reinicialização) ou exclusão. Em caso de falha do nó, Pods idênticos são programados em outros nós disponíveis no cluster.
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Sumário:
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Pods
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Nós (Nodes)
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Principais comandos do Kubectl
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+ Um Pod é um grupo de um ou mais contêineres de aplicativos (como Docker) que inclui armazenamento compartilhado (volumes), endereço IP e informações sobre como executá-los.
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Visão geral sobre os Pods
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Nós (Nodes)
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Um Pod sempre será executando em um Nó. Um Nó é uma máquina de processamento em um cluster Kubernetes e pode ser uma máquina física ou virtual. Cada Nó é gerenciado pelo Control Plane. Um Nó pode possuir múltiplos Pods e o Control Plane do Kubernetes gerencia automaticamente o agendamento dos Pods nos nós do cluster. Para o agendamento automático dos Pods, o Control Plane leva em consideração os recursos disponíveis em cada Nó.
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Cada Nó do Kubernetes executa pelo menos:
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Kubelet, o processo responsável pela comunicação entre o Control Plane e o Nó; gerencia os Pods e os contêineres rodando em uma máquina.
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Um runtime de contêiner (por exemplo o Docker) é responsável por baixar a imagem do contêiner de um registro de imagens (por exemplo o Docker Hub), extrair o contêiner e executar a aplicação.
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Os contêineres só devem ser agendados juntos em um único Pod se estiverem fortemente acoplados e precisarem compartilhar recursos, como disco e IP.
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Visão Geral sobre os Nós
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Solucionar problemas usando o comando kubectl
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No Módulo 2, você usou o comando Kubectl. Você pode continuar utilizando o Kubectl no Módulo 3 para obter informação sobre Deployment realizado e seus recursos. As operações mais comuns podem ser realizadas com os comandos abaixo:
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kubectl get - listar recursos
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kubectl describe - mostrar informações detalhadas sobre um recurso
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kubectl logs - mostrar os logs de um container em um Pod
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kubectl exec - executar um comando em um contêiner em um Pod
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Você pode usar esses comandos para verificar quando o Deployment foi realizado, qual seu status atual, ondes os Pods estão rodando e qual são as suas configurações.
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Agora que sabemos mais sobre os componentes de um cluster Kubernetes e o comando kubectl, vamos explorar a nossa aplicação.
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Um nó é uma máquina operária do Kubernetes e pode ser uma VM ou máquina física, dependendo do cluster. Vários Pods podem ser executados em um nó.