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@@ -27,7 +27,7 @@ kops is an automated provisioning system:
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* You must [install](https://github.com/kubernetes/kops#installing) `kops` on a 64-bit (AMD64 and Intel 64) device architecture.
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* You must have an [AWS account](https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/setting-up.html), generate [IAM keys](https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys) and [configure](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html#cli-quick-configuration) them.
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* You must have an [AWS account](https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/setting-up.html), generate [IAM keys](https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys) and [configure](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html#cli-quick-configuration) them. The IAM user will need [adequate permissions](https://github.com/kubernetes/kops/blob/master/docs/getting_started/aws.md#setup-iam-user).
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@@ -140,7 +140,7 @@ you choose for organization reasons (e.g. you are allowed to create records unde
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but not under `example.com`).
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Let's assume you're using `dev.example.com` as your hosted zone. You create that hosted zone using
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the [normal process](http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/CreatingNewSubdomain.html), or
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the [normal process](https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/CreatingNewSubdomain.html), or
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with a command such as `aws route53 create-hosted-zone --name dev.example.com --caller-reference 1`.
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You must then set up your NS records in the parent domain, so that records in the domain will resolve. Here,
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@@ -231,7 +231,7 @@ See the [list of add-ons](/docs/concepts/cluster-administration/addons/) to expl
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## {{% heading "whatsnext" %}}
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* Learn more about Kubernetes [concepts](/docs/concepts/) and [`kubectl`](/docs/user-guide/kubectl-overview/).
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* Learn more about Kubernetes [concepts](/docs/concepts/) and [`kubectl`](/docs/reference/kubectl/overview/).
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* Learn more about `kops` [advanced usage](https://kops.sigs.k8s.io/) for tutorials, best practices and advanced configuration options.
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* Follow `kops` community discussions on Slack: [community discussions](https://github.com/kubernetes/kops#other-ways-to-communicate-with-the-contributors)
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* Contribute to `kops` by addressing or raising an issue [GitHub Issues](https://github.com/kubernetes/kops/issues)
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@@ -75,7 +75,7 @@ kind: ClusterConfiguration
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kubernetesVersion: v1.16.0
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scheduler:
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extraArgs:
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address: 0.0.0.0
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bind-address: 0.0.0.0
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config: /home/johndoe/schedconfig.yaml
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kubeconfig: /home/johndoe/kubeconfig.yaml
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```
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+24
-100
@@ -1,12 +1,12 @@
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title: kubeadmを使用したシングルコントロールプレーンクラスターの作成
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title: kubeadmを使用したクラスターの作成
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content_type: task
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weight: 30
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---
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<!-- overview -->
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<img src="https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kubeadm/master/logos/stacked/color/kubeadm-stacked-color.png" align="right" width="150px">`kubeadm`ツールは、ベストプラクティスに準拠した実用最小限のKubernetesクラスターをブートストラップする手助けをします。実際、`kubeadm`を使用すれば、[Kubernetes Conformance tests](https://kubernetes.io/blog/2017/10/software-conformance-certification)に通るクラスターをセットアップすることができます。`kubeadm`は、[ブートストラップトークン](/docs/reference/access-authn-authz/bootstrap-tokens/)やクラスターのアップグレードなどのその他のクラスターのライフサイクルの機能もサポートします。
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<img src="https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/kubeadm/master/logos/stacked/color/kubeadm-stacked-color.png" align="right" width="150px">ベストプラクティスに準拠した実用最小限のKubernetesクラスターを作成します。実際、`kubeadm`を使用すれば、[Kubernetes Conformance tests](https://kubernetes.io/blog/2017/10/software-conformance-certification)に通るクラスターをセットアップすることができます。`kubeadm`は、[ブートストラップトークン](/docs/reference/access-authn-authz/bootstrap-tokens/)やクラスターのアップグレードなどのその他のクラスターのライフサイクルの機能もサポートします。
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`kubeadm`ツールは、次のようなときに適しています。
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@@ -41,7 +41,7 @@ kubeadmツールの全体の機能の状態は、一般利用可能(GA)です。
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## 目的
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* シングルコントロールプレーンのKubernetesクラスターまたは[高可用性クラスター](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/high-availability/)をインストールする
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* シングルコントロールプレーンのKubernetesクラスターをインストールする
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* クラスター上にPodネットワークをインストールして、Podがお互いに通信できるようにする
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## 手順
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@@ -76,7 +76,7 @@ kubeadm init <args>
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`--apiserver-advertise-address`は、この特定のコントロールプレーンノードのAPIサーバーへのadvertise addressを設定するために使えますが、`--control-plane-endpoint`は、すべてのコントロールプレーンノード共有のエンドポイントを設定するために使えます。
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`--control-plane-endpoint`はIPアドレスを受け付けますが、IPアドレスへマッピングされるDNSネームも使用できます。利用可能なソリューションをそうしたマッピングの観点から評価するには、ネットワーク管理者に相談してください。
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`--control-plane-endpoint`はIPアドレスと、IPアドレスへマッピングできるDNS名を使用できます。利用可能なソリューションをそうしたマッピングの観点から評価するには、ネットワーク管理者に相談してください。
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以下にマッピングの例を示します。
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@@ -203,9 +203,14 @@ export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
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{{< /caution >}}
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CNIを使用するKubernetes Podネットワークを提供する外部のプロジェクトがいくつかあります。一部のプロジェクトでは、[ネットワークポリシー](/docs/concepts/services-networking/networkpolicies/)もサポートしています。
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{{< note >}}
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現在、Calicoはkubeadmプロジェクトがe2eテストを実施している唯一のCNIプラグインです。
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もしCNIプラグインに関する問題を見つけた場合、kubeadmやkubernetesではなく、そのCNIプラグインの課題管理システムへ問題を報告してください。
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{{< /note >}}
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利用できる[ネットワークアドオンとネットワークポリシーアドオン](/docs/concepts/cluster-administration/addons/#networking-and-network-policy)のリストを確認してください。
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CNIを使用するKubernetes Podネットワークを提供する外部のプロジェクトがいくつかあります。一部のプロジェクトでは、[ネットワークポリシー](/ja/docs/concepts/services-networking/network-policies/)もサポートしています。
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[Kubernetesのネットワークモデル](/ja/docs/concepts/cluster-administration/networking/#how-to-implement-the-kubernetes-networking-model)を実装したアドオンの一覧も確認してください。
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Podネットワークアドオンをインストールするには、コントロールプレーンノード上またはkubeconfigクレデンシャルを持っているノード上で、次のコマンドを実行します。
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@@ -213,91 +218,7 @@ Podネットワークアドオンをインストールするには、コント
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kubectl apply -f <add-on.yaml>
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```
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インストールできるPodネットワークは、クラスターごとに1つだけです。以下の手順で、いくつかのよく使われるPodネットワークプラグインをインストールできます。
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{{< tabs name="tabs-pod-install" >}}
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{{% tab name="Calico" %}}
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[Calico](https://docs.projectcalico.org/latest/introduction/)は、ネットワークとネットワークポリシーのプロバイダーです。Calicoは柔軟なさまざまなネットワークオプションをサポートするため、自分の状況に適した最も効果的なオプションを選択できます。たとえば、ネットワークのオーバーレイの有無や、BGPの有無が選べます。Calicoは、ホスト、Pod、(もしIstioとEnvoyを使っている場合)サービスメッシュレイヤー上のアプリケーションに対してネットワークポリシーを強制するために、同一のエンジンを使用しています。Calicoは、`amd64`、`arm64`、`ppc64le`を含む複数のアーキテクチャで動作します。
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デフォルトでは、Calicoは`192.168.0.0/16`をPodネットワークのCIDRとして使いますが、このCIDRはcalico.yamlファイルで設定できます。Calicoを正しく動作させるためには、これと同じCIDRを`--pod-network-cidr=192.168.0.0/16`フラグまたはkubeadmの設定を使って、`kubeadm init`コマンドに渡す必要があります。
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```shell
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kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/v3.11/manifests/calico.yaml
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```
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{{% /tab %}}
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{{% tab name="Cilium" %}}
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Ciliumを正しく動作させるためには、`kubeadm init`に `--pod-network-cidr=10.217.0.0/16`を渡さなければなりません。
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Ciliumのデプロイは、次のコマンドを実行するだけでできます。
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```shell
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kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/cilium/cilium/v1.6/install/kubernetes/quick-install.yaml
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```
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すべてのCilium Podが`READY`とマークされたら、クラスターを使い始められます。
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```shell
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kubectl get pods -n kube-system --selector=k8s-app=cilium
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```
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出力は次のようになります。
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```
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NAME READY STATUS RESTARTS AGE
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cilium-drxkl 1/1 Running 0 18m
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```
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Ciliumはkube-proxyの代わりに利用することもできます。詳しくは[Kubernetes without kube-proxy](https://docs.cilium.io/en/stable/gettingstarted/kubeproxy-free)を読んでください。
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KubernetesでのCiliumの使い方に関するより詳しい情報は、[Kubernetes Install guide for Cilium](https://docs.cilium.io/en/stable/kubernetes/)を参照してください。
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{{% /tab %}}
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{{% tab name="Contiv-VPP" %}}
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[Contiv-VPP](https://contivpp.io/)は、[FD.io VPP](https://fd.io/)をベースとするプログラマブルなCNF vSwitchを採用し、機能豊富で高性能なクラウドネイティブなネットワーキングとサービスを提供します。
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Contiv-VPPは、k8sサービスとネットワークポリシーを(VPP上の)ユーザースペースで実装しています。
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こちらのインストールガイドを参照してください: [Contiv-VPP Manual Installation](https://github.com/contiv/vpp/blob/master/docs/setup/MANUAL_INSTALL.md)
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{{% /tab %}}
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{{% tab name="Flannel" %}}
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`flannel`を正しく動作させるためには、`--pod-network-cidr=10.244.0.0/16`を`kubeadm init`に渡す必要があります。
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オーバーレイネットワークに参加しているすべてのホスト上で、ファイアウォールのルールが、UDPポート8285と8472のトラフィックを許可するように設定されていることを確認してください。この設定に関するより詳しい情報は、Flannelのトラブルシューティングガイドの[Firewall](https://coreos.com/flannel/docs/latest/troubleshooting.html#firewalls)のセクションを参照してください。
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Flannelは、Linux下の`amd64`、`arm`、`arm64`、`ppc64le`、`s390x`アーキテクチャ上で動作します。Windows(`amd64`)はv0.11.0でサポートされたとされていますが、使用方法はドキュメントに書かれていません。
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```shell
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kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/2140ac876ef134e0ed5af15c65e414cf26827915/Documentation/kube-flannel.yml
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```
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`flannel`に関するより詳しい情報は、[GitHub上のCoreOSのflannelリポジトリ](https://github.com/coreos/flannel)を参照してください。
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{{% /tab %}}
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{{% tab name="Kube-router" %}}
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Kube-routerは、ノードへのPod CIDRの割り当てをkube-controller-managerに依存しています。そのため、`kubeadm init`時に`--pod-network-cidr`フラグを使用する必要があります。
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Kube-routerは、Podネットワーク、ネットワークポリシー、および高性能なIP Virtual Server(IPVS)/Linux Virtual Server(LVS)ベースのサービスプロキシーを提供します。
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Kube-routerを有効にしたKubernetesクラスターをセットアップするために`kubeadm`ツールを使用する方法については、公式の[セットアップガイド](https://github.com/cloudnativelabs/kube-router/blob/master/docs/kubeadm.md)を参照してください。
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{{% /tab %}}
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{{% tab name="Weave Net" %}}
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Weave Netを使用してKubernetesクラスターをセットアップするより詳しい情報は、[アドオンを使用してKubernetesを統合する](https://www.weave.works/docs/net/latest/kube-addon/)を読んでください。
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Weave Netは、`amd64`、`arm`、`arm64`、`ppc64le`プラットフォームで追加の操作なしで動作します。Weave Netはデフォルトでharipinモードをセットします。このモードでは、Pod同士はPodIPを知らなくても、Service IPアドレス経由でアクセスできます。
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```shell
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kubectl apply -f "https://cloud.weave.works/k8s/net?k8s-version=$(kubectl version | base64 | tr -d '\n')"
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```
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{{% /tab %}}
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{{< /tabs >}}
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インストールできるPodネットワークは、クラスターごとに1つだけです。
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Podネットワークがインストールされたら、`kubectl get pods --all-namespaces`の出力結果でCoreDNS Podが`Running`状態であることをチェックすることで、ネットワークが動作していることを確認できます。そして、一度CoreDNS Podが動作すれば、続けてノードを追加できます。
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@@ -375,7 +296,7 @@ openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt | openssl rsa -pubin -outfor
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```
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{{< note >}}
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IPv6タプルを`<control-plane-host>:<control-plane-ip>`に指定するためには、IPv6アドレスをブラケットで囲みます。たとえば、`[fd00::101]:2073`のように書きます。
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IPv6タプルを`<control-plane-host>:<control-plane-port>`と指定するためには、IPv6アドレスを角括弧で囲みます。たとえば、`[fd00::101]:2073`のように書きます。
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{{< /note >}}
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出力は次のようになります。
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@@ -407,7 +328,7 @@ kubectl --kubeconfig ./admin.conf get nodes
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{{< note >}}
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上の例では、rootユーザーに対するSSH接続が有効であることを仮定しています。もしそうでない場合は、`admin.conf`ファイルを誰か他のユーザーからアクセスできるようにコピーした上で、代わりにそのユーザーを使って`scp`してください。
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`admin.conf`ファイルはユーザーにクラスターに対する _特権ユーザー_ の権限を与えます。そのため、このファイルを使うのは控えめにしなければなりません。通常のユーザーには、一部の権限をホワイトリストに加えたユニークなクレデンシャルを生成することを推奨します。これには、`kubeadm alpha kubeconfig user --client-name <CN>`コマンドが使えます。このコマンドを実行すると、KubeConfigファイルがSTDOUTに出力されるので、ファイルに保存してユーザーに配布します。その後、`kubectl create (cluster)rolebinding`コマンドを使って権限をホワイトリストに加えます。
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`admin.conf`ファイルはユーザーにクラスターに対する _特権ユーザー_ の権限を与えます。そのため、このファイルを使うのは控えめにしなければなりません。通常のユーザーには、明示的に許可した権限を持つユニークなクレデンシャルを生成することを推奨します。これには、`kubeadm alpha kubeconfig user --client-name <CN>`コマンドが使えます。このコマンドを実行すると、KubeConfigファイルがSTDOUTに出力されるので、ファイルに保存してユーザーに配布します。その後、`kubectl create (cluster)rolebinding`コマンドを使って権限を付与します。
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{{< /note >}}
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### (オプション)APIサーバーをlocalhostへプロキシする
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@@ -433,10 +354,9 @@ kubectl --kubeconfig ./admin.conf proxy
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```bash
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kubectl drain <node name> --delete-local-data --force --ignore-daemonsets
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kubectl delete node <node name>
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```
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その後、ノードが削除されたら、`kubeadm`のインストール状態をすべてリセットします。
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ノードが削除される前に、`kubeadm`によってインストールされた状態をリセットします。
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```bash
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kubeadm reset
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@@ -454,6 +374,11 @@ IPVS tablesをリセットしたい場合は、次のコマンドを実行する
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ipvsadm -C
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```
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ノードを削除します。
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```bash
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kubectl delete node <node name>
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```
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クラスターのセットアップを最初から始めたいときは、`kubeadm init`や`kubeadm join`を適切な引数を付けて実行すればいいだけです。
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### コントロールプレーンのクリーンアップ
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@@ -469,7 +394,7 @@ ipvsadm -C
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* [Sonobuoy](https://github.com/heptio/sonobuoy)を使用してクラスターが適切に動作しているか検証する。
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* <a id="lifecycle" />`kubeadm`を使用したクラスターをアップグレードする方法について、[kubeadmクラスターをアップグレードする](/docs/tasks/administer-cluster/kubeadm/kubeadm-upgrade/)を読む。
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* `kubeadm`の高度な利用方法について[kubeadmリファレンスドキュメント](/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm)で学ぶ。
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||||
* Kubernetesの[コンセプト](/ja/docs/concepts/)や[`kubectl`](/docs/user-guide/kubectl-overview/)についてもっと学ぶ。
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||||
* Kubernetesの[コンセプト](/ja/docs/concepts/)や[`kubectl`](/ja/docs/reference/kubectl/overview/)についてもっと学ぶ。
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* Podネットワークアドオンのより完全なリストを[クラスターのネットワーク](/docs/concepts/cluster-administration/networking/)で確認する。
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* <a id="other-addons" />ロギング、モニタリング、ネットワークポリシー、仮想化、Kubernetesクラスターの制御のためのツールなど、その他のアドオンについて、[アドオンのリスト](/docs/concepts/cluster-administration/addons/)で確認する。
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* クラスターイベントやPod内で実行中のアプリケーションから送られるログをクラスターがハンドリングする方法を設定する。関係する要素の概要を理解するために、[ロギングのアーキテクチャ](/docs/concepts/cluster-administration/logging/)を読んでください。
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@@ -486,9 +411,9 @@ ipvsadm -C
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## バージョン互換ポリシー {#version-skew-policy}
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バージョンvX.Yの`kubeadm`ツールは、バージョンvX.YまたはvX.(Y-1)のコントロールプレーンを持つクラスターをデプロイできます。また、`kubeadm` vX.Yは、kubeadmで構築された既存のvX.(Y-1)のクラスターをアップグレートできます。
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バージョンv{{< skew latestVersion >}}の`kubeadm`ツールは、バージョンv{{< skew latestVersion >}}またはv{{< skew prevMinorVersion >}}のコントロールプレーンを持つクラスターをデプロイできます。また、バージョンv{{< skew latestVersion >}}の`kubeadm`は、バージョンv{{< skew prevMinorVersion >}}のkubeadmで構築されたクラスターをアップグレートできます。
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未来を見ることはできないため、kubeadm CLI vX.YはvX.(Y+1)をデプロイすることはできません。
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未来を見ることはできないため、kubeadm CLI v{{< skew latestVersion >}}はv{{< skew nextMinorVersion >}}をデプロイできないかもしれません。
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例: `kubeadm` v1.8は、v1.7とv1.8のクラスターをデプロイでき、v1.7のkubeadmで構築されたクラスターをv1.8にアップグレートできます。
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@@ -507,7 +432,7 @@ kubeletとコントロールプレーンの間や、他のKubernetesコンポー
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* 定期的に[etcdをバックアップ](https://coreos.com/etcd/docs/latest/admin_guide.html)する。kubeadmが設定するetcdのデータディレクトリは、コントロールプレーンノードの`/var/lib/etcd`にあります。
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* 複数のコントロールプレーンノードを使用する。[高可用性トポロジーのオプション](/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/ha-topology/)では、より高い可用性を提供するクラスターのトポロジーの選択について説明してます。
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* 複数のコントロールプレーンノードを使用する。[高可用性トポロジーのオプション](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/ha-topology/)では、[より高い可用性](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/high-availability/)を提供するクラスターのトポロジーの選択について説明してます。
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### プラットフォームの互換性 {#multi-platform}
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@@ -520,4 +445,3 @@ kubeadmのdeb/rpmパッケージおよびバイナリは、[multi-platform propo
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## トラブルシューティング {#troubleshooting}
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kubeadmに関する問題が起きたときは、[トラブルシューティングドキュメント](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/troubleshooting-kubeadm/)を確認してください。
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@@ -15,7 +15,10 @@ HAクラスターは次の方法で設定できます。
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HAクラスターをセットアップする前に、各トポロジーの利点と欠点について注意深く考慮する必要があります。
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{{< note >}}
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kubeadmは、etcdクラスターを静的にブートストラップします。
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詳細については、etcd[クラスタリングガイド](https://github.com/etcd-io/etcd/blob/release-3.4/Documentation/op-guide/clustering.md#static)をご覧ください。
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{{< /note >}}
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<!-- body -->
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@@ -57,10 +57,10 @@ weight: 60
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- ロードバランサーは、apiserverポートで、全てのコントロールプレーンノードと通信できなければなりません。また、リスニングポートに対する流入トラフィックも許可されていなければなりません。
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- [HAProxy](http://www.haproxy.org/)をロードバランサーとして使用することができます。
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- ロードバランサーのアドレスは、常にkubeadmの`ControlPlaneEndpoint`のアドレスと一致することを確認してください。
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- 詳細は[Options for Software Load Balancing](https://github.com/kubernetes/kubeadm/blob/master/docs/ha-considerations.md#options-for-software-load-balancing)をご覧ください。
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1. ロードバランサーに、最初のコントロールプレーンノードを追加し、接続をテストする:
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```sh
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@@ -87,7 +87,7 @@ weight: 60
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{{< note >}}`kubeadm init`の`--config`フラグと`--certificate-key`フラグは混在させることはできないため、[kubeadm configuration](https://godoc.org/k8s.io/kubernetes/cmd/kubeadm/app/apis/kubeadm/v1beta2)を使用する場合は`certificateKey`フィールドを適切な場所に追加する必要があります(`InitConfiguration`と`JoinConfiguration: controlPlane`の配下)。{{< /note >}}
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{{< note >}}CalicoなどのいくつかのCNIネットワークプラグインは`192.168.0.0/16`のようなCIDRを必要としますが、Weaveなどは必要としません。[CNIネットワークドキュメント](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/create-cluster-kubeadm/#pod-network)を参照してください。PodにCIDRを設定するには、`ClusterConfiguration`の`networking`オブジェクトに`podSubnet: 192.168.0.0/16`フィールドを設定してください。{{< /note >}}
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{{< note >}}いくつかのCNIネットワークプラグインはPodのIPのCIDRの指定など追加の設定を必要としますが、必要としないプラグインもあります。[CNIネットワークドキュメント](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/create-cluster-kubeadm/#pod-network)を参照してください。PodにCIDRを設定するには、`ClusterConfiguration`の`networking`オブジェクトに`podSubnet: 192.168.0.0/16`フィールドを設定してください。{{< /note >}}
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- このような出力がされます:
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@@ -64,7 +64,7 @@ ComponentConfigの詳細については、[このセクション](#configure-kub
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### `kubeadm init`実行時の流れ
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`kubeadm init`を実行した場合、kubeletの設定は`/var/lib/kubelet/config.yaml`に格納され、クラスターのConfigMapにもアップロードされます。ConfigMapは`kubelet-config-1.X`という名前で、`.X`は初期化するKubernetesのマイナーバージョンを表します。またこの設定ファイルは、クラスタ内の全てのkubeletのために、クラスター全体設定の基準と共に`/etc/kubernetes/kubelet.conf`にも書き込まれます。この設定ファイルは、kubeletがAPIサーバと通信するためのクライアント証明書を指し示します。これは、[各kubeletにクラスターレベルの設定を配布](#propagating-cluster-level-configuration-to-each-kubelet)することの必要性を示しています。
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`kubeadm init`を実行した場合、kubeletの設定は`/var/lib/kubelet/config.yaml`に格納され、クラスターのConfigMapにもアップロードされます。ConfigMapは`kubelet-config-1.X`という名前で、`X`は初期化するKubernetesのマイナーバージョンを表します。またこの設定ファイルは、クラスタ内の全てのkubeletのために、クラスター全体設定の基準と共に`/etc/kubernetes/kubelet.conf`にも書き込まれます。この設定ファイルは、kubeletがAPIサーバと通信するためのクライアント証明書を指し示します。これは、[各kubeletにクラスターレベルの設定を配布](#propagating-cluster-level-configuration-to-each-kubelet)することの必要性を示しています。
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二つ目のパターンである、[インスタンス固有の設定内容を適用](#providing-instance-specific-configuration-details)するために、kubeadmは環境ファイルを`/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env`へ書き出します。このファイルは以下のように、kubelet起動時に渡されるフラグのリストを含んでいます。
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@@ -99,7 +99,7 @@ kubeletが新たな設定を読み込むと、kubeadmは、KubeConfigファイ
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`kubeadm`には、systemdがどのようにkubeletを実行するかを指定した設定ファイルが同梱されています。
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kubeadm CLIコマンドは決してこのsystemdファイルには触れないことに注意してください。
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kubeadmの[DEBパッケージ](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/build/debs/10-kubeadm.conf)または[RPMパッケージ](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/build/rpms/10-kubeadm.conf)によってインストールされたこの設定ファイルは、`/etc/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf`に書き込まれ、systemdで使用されます。基本的な`kubelet.service`([RPM用](https://github.com/kubernetes/release/blob/master/cmd/kubepkg/templates/latest/rpm/kubelet/kubelet.service)または、 [DEB用](https://github.com/kubernetes/release/blob/master/cmd/kubepkg/templates/latest/deb/kubelet/lib/systemd/system/kubelet.service))を拡張します。
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kubeadmの[DEBパッケージ](https://github.com/kubernetes/release/blob/master/cmd/kubepkg/templates/latest/deb/kubeadm/10-kubeadm.conf)または[RPMパッケージ](https://github.com/kubernetes/release/blob/master/cmd/kubepkg/templates/latest/rpm/kubeadm/10-kubeadm.conf)によってインストールされたこの設定ファイルは、`/etc/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf`に書き込まれ、systemdで使用されます。基本的な`kubelet.service`([RPM用](https://github.com/kubernetes/release/blob/master/cmd/kubepkg/templates/latest/rpm/kubelet/kubelet.service)または、 [DEB用](https://github.com/kubernetes/release/blob/master/cmd/kubepkg/templates/latest/deb/kubelet/lib/systemd/system/kubelet.service))を拡張します。
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```none
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[Service]
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@@ -134,6 +134,5 @@ Kubernetesに同梱されるDEB、RPMのパッケージは以下の通りです
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| `kubeadm` | `/usr/bin/kubeadm`CLIツールと、[kubelet用のsystemdファイル](#the-kubelet-drop-in-file-for-systemd)をインストールします。 |
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| `kubelet` | kubeletバイナリを`/usr/bin`に、CNIバイナリを`/opt/cni/bin`にインストールします。 |
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| `kubectl` | `/usr/bin/kubectl`バイナリをインストールします。 |
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| `kubernetes-cni` | 公式のCNIバイナリを`/opt/cni/bin`ディレクトリにインストールします。 |
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| `cri-tools` | `/usr/bin/crictl`バイナリを[cri-tools gitリポジトリ](https://github.com/kubernetes-incubator/cri-tools)からインストールします。 |
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@@ -1,68 +1,48 @@
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---
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title: Configuring your kubernetes cluster to self-host the control plane
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title: コントロールプレーンをセルフホストするようにkubernetesクラスターを構成する
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content_type: concept
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weight: 100
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---
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<!-- overview -->
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### Self-hosting the Kubernetes control plane {#self-hosting}
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### コントロールプレーンのセルフホスティング {#self-hosting}
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kubeadm allows you to experimentally create a _self-hosted_ Kubernetes control
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plane. This means that key components such as the API server, controller
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manager, and scheduler run as [DaemonSet pods](/ja/docs/concepts/workloads/controllers/daemonset/)
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configured via the Kubernetes API instead of [static pods](/docs/tasks/administer-cluster/static-pod/)
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configured in the kubelet via static files.
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kubeadmを使用すると、セルフホスト型のKubernetesコントロールプレーンを実験的に作成できます。これはAPIサーバー、コントローラーマネージャー、スケジューラーなどの主要コンポーネントは、静的ファイルを介してkubeletで構成された[static pods](/docs/tasks/configure-pod-container/static-pod/)ではなく、Kubernetes APIを介して構成された[DaemonSet pods](/ja/docs/concepts/workloads/controllers/daemonset/)として実行されることを意味します。
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To create a self-hosted cluster see the
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[kubeadm alpha selfhosting pivot](/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm-alpha/#cmd-selfhosting) command.
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セルフホスト型クラスターを作成する場合は[kubeadm alpha selfhosting pivot](/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm-alpha/#cmd-selfhosting)を参照してください。
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<!-- body -->
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#### Caveats
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#### 警告
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{{< caution >}}
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This feature pivots your cluster into an unsupported state, rendering kubeadm unable
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to manage you cluster any longer. This includes `kubeadm upgrade`.
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この機能により、クラスターがサポートされていない状態になり、kubeadmがクラスターを管理できなくなります。これには`kubeadm upgrade`が含まれます。
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{{< /caution >}}
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1. Self-hosting in 1.8 and later has some important limitations. In particular, a
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self-hosted cluster _cannot recover from a reboot of the control-plane node_
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without manual intervention.
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1. 1.8以降のセルフホスティングには、いくつかの重要な制限があります。特に、セルフホスト型クラスターは、手動の介入なしにコントロールプレーンのNode再起動から回復することはできません。
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1. By default, self-hosted control plane Pods rely on credentials loaded from
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[`hostPath`](/docs/concepts/storage/volumes/#hostpath)
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volumes. Except for initial creation, these credentials are not managed by
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kubeadm.
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1. デフォルトでは、セルフホスト型のコントロールプレーンのPodは、[`hostPath`](/docs/concepts/storage/volumes/#hostpath)ボリュームからロードされた資格情報に依存しています。最初の作成を除いて、これらの資格情報はkubeadmによって管理されません。
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1. The self-hosted portion of the control plane does not include etcd,
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which still runs as a static Pod.
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1. コントロールプレーンのセルフホストされた部分にはetcdが含まれていませんが、etcdは静的Podとして実行されます。
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#### Process
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#### プロセス
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The self-hosting bootstrap process is documented in the [kubeadm design
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document](https://github.com/kubernetes/kubeadm/blob/master/docs/design/design_v1.9.md#optional-self-hosting).
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||||
セルフホスティングのブートストラッププロセスは、[kubeadm design
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document](https://github.com/kubernetes/kubeadm/blob/master/docs/design/design_v1.9.md#optional-self-hosting)に記載されています。
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In summary, `kubeadm alpha selfhosting` works as follows:
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要約すると、`kubeadm alpha selfhosting`は次のように機能します。
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1. Waits for this bootstrap static control plane to be running and
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healthy. This is identical to the `kubeadm init` process without self-hosting.
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1. 静的コントロールプレーンのブートストラップが起動し、正常になるのを待ちます。これは`kubeadm init`のセルフホスティングを使用しないプロセスと同じです。
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1. Uses the static control plane Pod manifests to construct a set of
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DaemonSet manifests that will run the self-hosted control plane.
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It also modifies these manifests where necessary, for example adding new volumes
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for secrets.
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1. 静的コントロールプレーンのPodのマニフェストを使用して、セルフホスト型コントロールプレーンを実行する一連のDaemonSetのマニフェストを構築します。また、必要に応じてこれらのマニフェストを変更します。たとえば、シークレット用の新しいボリュームを追加します。
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1. Creates DaemonSets in the `kube-system` namespace and waits for the
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resulting Pods to be running.
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1. `kube-system`のネームスペースにDaemonSetを作成し、Podの結果が起動されるのを待ちます。
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1. Once self-hosted Pods are operational, their associated static Pods are deleted
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and kubeadm moves on to install the next component. This triggers kubelet to
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stop those static Pods.
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1. セルフホスト型のPodが操作可能になると、関連する静的Podが削除され、kubeadmは次のコンポーネントのインストールに進みます。これによりkubeletがトリガーされて静的Podが停止します。
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1. When the original static control plane stops, the new self-hosted control
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plane is able to bind to listening ports and become active.
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1. 元の静的なコントロールプレーンが停止すると、新しいセルフホスト型コントロールプレーンはリスニングポートにバインドしてアクティブになります。
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+2
-1
@@ -29,7 +29,8 @@ when using kubeadm to set up a kubernetes cluster.
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* Three hosts that can talk to each other over ports 2379 and 2380. This
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document assumes these default ports. However, they are configurable through
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the kubeadm config file.
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* Each host must [have docker, kubelet, and kubeadm installed][toolbox].
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* Each host must [have docker, kubelet, and kubeadm installed](/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/install-kubeadm/).
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* Each host should have access to the Kubernetes container image registry (`k8s.gcr.io`) or list/pull the required etcd image using `kubeadm config images list/pull`. This guide will setup etcd instances as [static pods](/docs/tasks/configure-pod-container/static-pod/) managed by a kubelet.
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* Some infrastructure to copy files between hosts. For example `ssh` and `scp`
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can satisfy this requirement.
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+127
-141
@@ -6,68 +6,100 @@ weight: 20
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<!-- overview -->
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As with any program, you might run into an error installing or running kubeadm.
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This page lists some common failure scenarios and have provided steps that can help you understand and fix the problem.
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どのプログラムでもそうですが、kubeadmのインストールや実行でエラーが発生することがあります。このページでは、一般的な失敗例をいくつか挙げ、問題を理解して解決するための手順を示しています。
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If your problem is not listed below, please follow the following steps:
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- If you think your problem is a bug with kubeadm:
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- Go to [github.com/kubernetes/kubeadm](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues) and search for existing issues.
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- If no issue exists, please [open one](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues/new) and follow the issue template.
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- If you are unsure about how kubeadm works, you can ask on [Slack](http://slack.k8s.io/) in #kubeadm, or open a question on [StackOverflow](https://stackoverflow.com/questions/tagged/kubernetes). Please include
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relevant tags like `#kubernetes` and `#kubeadm` so folks can help you.
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本ページに問題が記載されていない場合は、以下の手順を行ってください:
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- 問題がkubeadmのバグによるものと思った場合:
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- [github.com/kubernetes/kubeadm](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues)にアクセスして、既存のIssueを探してください。
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- Issueがない場合は、テンプレートにしたがって[新しくIssueを立ててください](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues/new)。
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- kubeadmがどのように動作するかわからない場合は、[Slack](http://slack.k8s.io/)の#kubeadmチャンネルで質問するか、[StackOverflow](https://stackoverflow.com/questions/tagged/kubernetes)で質問をあげてください。その際は、他の方が助けを出しやすいように`#kubernetes`や`#kubeadm`といったタグをつけてください。
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<!-- body -->
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## RBACがないため、v1.18ノードをv1.17クラスタに結合できない
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v1.18では、同名のノードが既に存在する場合にクラスタ内のノードに参加しないようにする機能を追加しました。これには、ブートストラップトークンユーザがNodeオブジェクトをGETできるようにRBACを追加する必要がありました。
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しかし、これによりv1.18の`kubeadm join`がkubeadm v1.17で作成したクラスタに参加できないという問題が発生します。
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この問題を回避するには、次の2つの方法があります。
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- kubeadm v1.18を用いて、コントロールプレーンノード上で`kubeadm init phase bootstrap-token`を実行します。
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これには、ブートストラップトークンの残りのパーミッションも同様に有効にすることに注意してください。
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- `kubectl apply -f ...`を使って以下のRBACを手動で適用します。
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```yaml
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apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
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kind: ClusterRole
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||||
metadata:
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||||
name: kubeadm:get-nodes
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||||
rules:
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||||
- apiGroups:
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||||
- ""
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||||
resources:
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||||
- nodes
|
||||
verbs:
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||||
- get
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||||
---
|
||||
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
|
||||
kind: ClusterRoleBinding
|
||||
metadata:
|
||||
name: kubeadm:get-nodes
|
||||
roleRef:
|
||||
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
|
||||
kind: ClusterRole
|
||||
name: kubeadm:get-nodes
|
||||
subjects:
|
||||
- apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
|
||||
kind: Group
|
||||
name: system:bootstrappers:kubeadm:default-node-token
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```
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||||
## インストール中に`ebtables`もしくは他の似たような実行プログラムが見つからない
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If you see the following warnings while running `kubeadm init`
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`kubeadm init`の実行中に以下のような警告が表示された場合は、以降に記載するやり方を行ってください。
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```sh
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[preflight] WARNING: ebtables not found in system path
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[preflight] WARNING: ethtool not found in system path
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```
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Then you may be missing `ebtables`, `ethtool` or a similar executable on your node. You can install them with the following commands:
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このような場合、ノード上に`ebtables`, `ethtool`などの実行ファイルがない可能性があります。これらをインストールするには、以下のコマンドを実行します。
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- For Ubuntu/Debian users, run `apt install ebtables ethtool`.
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- For CentOS/Fedora users, run `yum install ebtables ethtool`.
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- Ubuntu/Debianユーザーは、`apt install ebtables ethtool`を実行してください。
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||||
- CentOS/Fedoraユーザーは、`yum install ebtables ethtool`を実行してください。
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## インストール中にkubeadmがコントロールプレーンを待ち続けて止まる
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If you notice that `kubeadm init` hangs after printing out the following line:
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以下のを出力した後に`kubeadm init`が止まる場合は、`kubeadm init`を実行してください:
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```sh
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[apiclient] Created API client, waiting for the control plane to become ready
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||||
```
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This may be caused by a number of problems. The most common are:
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これはいくつかの問題が原因となっている可能性があります。最も一般的なのは:
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- network connection problems. Check that your machine has full network connectivity before continuing.
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- the default cgroup driver configuration for the kubelet differs from that used by Docker.
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Check the system log file (e.g. `/var/log/message`) or examine the output from `journalctl -u kubelet`. If you see something like the following:
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- ネットワーク接続の問題が挙げられます。続行する前に、お使いのマシンがネットワークに完全に接続されていることを確認してください。
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- kubeletのデフォルトのcgroupドライバの設定がDockerで使用されているものとは異なっている場合も考えられます。
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システムログファイル(例: `/var/log/message`)をチェックするか、`journalctl -u kubelet`の出力を調べてください:
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```shell
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error: failed to run Kubelet: failed to create kubelet:
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misconfiguration: kubelet cgroup driver: "systemd" is different from docker cgroup driver: "cgroupfs"
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```
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There are two common ways to fix the cgroup driver problem:
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以上のようなエラーが現れていた場合、cgroupドライバの問題を解決するには、以下の2つの方法があります:
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1. Install Docker again following instructions
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[here](/ja/docs/setup/independent/install-kubeadm/#installing-docker).
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1. [ここ](/ja/docs/setup/independent/install-kubeadm/#installing-docker)の指示に従ってDockerを再度インストールします。
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1. Change the kubelet config to match the Docker cgroup driver manually, you can refer to
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[Configure cgroup driver used by kubelet on Master Node](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/install-kubeadm/#configure-cgroup-driver-used-by-kubelet-on-master-node)
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||||
1. Dockerのcgroupドライバに合わせてkubeletの設定を手動で変更します。その際は、[マスターノード上でkubeletが使用するcgroupドライバを設定する](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/install-kubeadm/#configure-cgroup-driver-used-by-kubelet-on-master-node)を参照してください。
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- control plane Docker containers are crashlooping or hanging. You can check this by running `docker ps` and investigating each container by running `docker logs`.
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- control plane Dockerコンテナがクラッシュループしたり、ハングしたりしています。これは`docker ps`を実行し、`docker logs`を実行して各コンテナを調査することで確認できます。
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## 管理コンテナを削除する時にkubeadmが止まる
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The following could happen if Docker halts and does not remove any Kubernetes-managed containers:
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Dockerが停止して、Kubernetesで管理されているコンテナを削除しないと、以下のようなことが起こる可能性があります:
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```bash
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sudo kubeadm reset
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@@ -78,95 +110,70 @@ sudo kubeadm reset
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(block)
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```
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||||
A possible solution is to restart the Docker service and then re-run `kubeadm reset`:
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考えられる解決策は、Dockerサービスを再起動してから`kubeadm reset`を再実行することです:
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```bash
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sudo systemctl restart docker.service
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sudo kubeadm reset
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```
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Inspecting the logs for docker may also be useful:
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dockerのログを調べるのも有効な場合があります:
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```sh
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journalctl -ul docker
|
||||
journalctl -u docker
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```
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## Podの状態が`RunContainerError`、`CrashLoopBackOff`、または`Error`
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||||
## Podの状態が`RunContainerError`、`CrashLoopBackOff`、または`Error`となる
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||||
Right after `kubeadm init` there should not be any pods in these states.
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`kubeadm init`の直後には、これらの状態ではPodは存在しないはずです。
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- If there are pods in one of these states _right after_ `kubeadm init`, please open an
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issue in the kubeadm repo. `coredns` (or `kube-dns`) should be in the `Pending` state
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||||
until you have deployed the network solution.
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||||
- If you see Pods in the `RunContainerError`, `CrashLoopBackOff` or `Error` state
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||||
after deploying the network solution and nothing happens to `coredns` (or `kube-dns`),
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||||
it's very likely that the Pod Network solution that you installed is somehow broken.
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||||
You might have to grant it more RBAC privileges or use a newer version. Please file
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||||
an issue in the Pod Network providers' issue tracker and get the issue triaged there.
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- If you install a version of Docker older than 1.12.1, remove the `MountFlags=slave` option
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||||
when booting `dockerd` with `systemd` and restart `docker`. You can see the MountFlags in `/usr/lib/systemd/system/docker.service`.
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||||
MountFlags can interfere with volumes mounted by Kubernetes, and put the Pods in `CrashLoopBackOff` state.
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||||
The error happens when Kubernetes does not find `var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount` files.
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||||
- `kubeadm init`の _直後_ にこれらの状態のいずれかにPodがある場合は、kubeadmのリポジトリにIssueを立ててください。ネットワークソリューションをデプロイするまでは`coredns`(または`kube-dns`)は`Pending`状態でなければなりません。
|
||||
- ネットワークソリューションをデプロイしても`coredns`(または`kube-dns`)に何も起こらない場合にRunContainerError`、`CrashLoopBackOff`、`Error`の状態でPodが表示された場合は、インストールしたPodネットワークソリューションが壊れている可能性が高いです。より多くのRBACの特権を付与するか、新しいバージョンを使用する必要があるかもしれません。PodネットワークプロバイダのイシュートラッカーにIssueを出して、そこで問題をトリアージしてください。
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- 1.12.1よりも古いバージョンのDockerをインストールした場合は、`systemd`で`dockerd`を起動する際に`MountFlags=slave`オプションを削除して`docker`を再起動してください。マウントフラグは`/usr/lib/systemd/system/docker.service`で確認できます。MountFlagsはKubernetesがマウントしたボリュームに干渉し、Podsを`CrashLoopBackOff`状態にすることがあります。このエラーは、Kubernetesが`var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount`ファイルを見つけられない場合に発生します。
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||||
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||||
## `coredns`(もしくは`kube-dns`)が`Pending`状態でスタックする
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This is **expected** and part of the design. kubeadm is network provider-agnostic, so the admin
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should [install the pod network solution](/docs/concepts/cluster-administration/addons/)
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of choice. You have to install a Pod Network
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||||
before CoreDNS may be deployed fully. Hence the `Pending` state before the network is set up.
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||||
kubeadmはネットワークプロバイダに依存しないため、管理者は選択した[Podネットワークソリューションをインストール](/docs/concepts/cluster-administration/addons/)をする必要があります。CoreDNSを完全にデプロイする前にPodネットワークをインストールする必要があります。したがって、ネットワークがセットアップされる前の `Pending`状態になります。
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## `HostPort`サービスが動かない
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The `HostPort` and `HostIP` functionality is available depending on your Pod Network
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provider. Please contact the author of the Pod Network solution to find out whether
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`HostPort` and `HostIP` functionality are available.
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`HostPort`と`HostIP`の機能は、ご使用のPodネットワークプロバイダによって利用可能です。Podネットワークソリューションの作者に連絡して、`HostPort`と`HostIP`機能が利用可能かどうかを確認してください。
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Calico, Canal, and Flannel CNI providers are verified to support HostPort.
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Calico、Canal、FlannelのCNIプロバイダは、HostPortをサポートしていることが確認されています。
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For more information, see the [CNI portmap documentation](https://github.com/containernetworking/plugins/blob/master/plugins/meta/portmap/README.md).
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詳細については、[CNI portmap documentation] (https://github.com/containernetworking/plugins/blob/master/plugins/meta/portmap/README.md) を参照してください。
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If your network provider does not support the portmap CNI plugin, you may need to use the [NodePort feature of
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services](/ja/docs/concepts/services-networking/service/#nodeport) or use `HostNetwork=true`.
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ネットワークプロバイダが portmap CNI プラグインをサポートしていない場合は、[NodePortサービス](/ja/docs/concepts/services-networking/service/#nodeport)を使用するか、`HostNetwork=true`を使用してください。
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## サービスIP経由でPodにアクセスすることができない
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- Many network add-ons do not yet enable [hairpin mode](/docs/tasks/debug-application-cluster/debug-service/#a-pod-cannot-reach-itself-via-service-ip)
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which allows pods to access themselves via their Service IP. This is an issue related to
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[CNI](https://github.com/containernetworking/cni/issues/476). Please contact the network
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add-on provider to get the latest status of their support for hairpin mode.
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- 多くのネットワークアドオンは、PodがサービスIPを介して自分自身にアクセスできるようにする[ヘアピンモード](/docs/tasks/debug-application-cluster/debug-service/#a-pod-cannot-reach-itself-via-service-ip)を有効にしていません。これは[CNI](https://github.com/containernetworking/cni/issues/476)に関連する問題です。ヘアピンモードのサポート状況については、ネットワークアドオンプロバイダにお問い合わせください。
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- If you are using VirtualBox (directly or via Vagrant), you will need to
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ensure that `hostname -i` returns a routable IP address. By default the first
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interface is connected to a non-routable host-only network. A work around
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is to modify `/etc/hosts`, see this [Vagrantfile](https://github.com/errordeveloper/k8s-playground/blob/22dd39dfc06111235620e6c4404a96ae146f26fd/Vagrantfile#L11)
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for an example.
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- VirtualBoxを使用している場合(直接またはVagrant経由)は、`hostname -i`がルーティング可能なIPアドレスを返すことを確認する必要があります。デフォルトでは、最初のインターフェースはルーティング可能でないホスト専用のネットワークに接続されています。これを回避するには`/etc/hosts`を修正する必要があります。例としてはこの[Vagrantfile](https://github.com/errordeveloper/k8s-playground/blob/22dd39dfc06111235620e6c4404a96ae146f26fd/Vagrantfile#L11)を参照してください。
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## TLS証明書のエラー
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The following error indicates a possible certificate mismatch.
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以下のエラーは、証明書の不一致の可能性を示しています。
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```none
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# kubectl get pods
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Unable to connect to the server: x509: certificate signed by unknown authority (possibly because of "crypto/rsa: verification error" while trying to verify candidate authority certificate "kubernetes")
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```
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- Verify that the `$HOME/.kube/config` file contains a valid certificate, and
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regenerate a certificate if necessary. The certificates in a kubeconfig file
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are base64 encoded. The `base64 --decode` command can be used to decode the certificate
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and `openssl x509 -text -noout` can be used for viewing the certificate information.
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- Unset the `KUBECONFIG` environment variable using:
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- `HOME/.kube/config`ファイルに有効な証明書が含まれていることを確認し、必要に応じて証明書を再生成します。kubeconfigファイル内の証明書はbase64でエンコードされています。証明書をデコードするには`base64 --decode`コマンドを、証明書情報を表示するには`openssl x509 -text -noout`コマンドを用いてください。
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- 環境変数`KUBECONFIG`の設定を解除するには以下のコマンドを実行するか:
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```sh
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unset KUBECONFIG
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```
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Or set it to the default `KUBECONFIG` location:
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設定をデフォルトの`KUBECONFIG`の場所に設定します:
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```sh
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export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
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```
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- Another workaround is to overwrite the existing `kubeconfig` for the "admin" user:
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- もう一つの回避策は、既存の`kubeconfig`を"admin"ユーザに上書きすることです:
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```sh
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mv $HOME/.kube $HOME/.kube.bak
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@@ -177,38 +184,38 @@ Unable to connect to the server: x509: certificate signed by unknown authority (
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## Vagrant内でPodネットワークとしてflannelを使用する時のデフォルトNIC
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The following error might indicate that something was wrong in the pod network:
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以下のエラーは、Podネットワークに何か問題があったことを示している可能性を示しています:
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```sh
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Error from server (NotFound): the server could not find the requested resource
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```
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- If you're using flannel as the pod network inside Vagrant, then you will have to specify the default interface name for flannel.
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- Vagrant内のPodネットワークとしてflannelを使用している場合は、flannelのデフォルトのインターフェース名を指定する必要があります。
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Vagrant typically assigns two interfaces to all VMs. The first, for which all hosts are assigned the IP address `10.0.2.15`, is for external traffic that gets NATed.
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Vagrantは通常、2つのインターフェースを全てのVMに割り当てます。1つ目は全てのホストにIPアドレス`10.0.2.15`が割り当てられており、NATされる外部トラフィックのためのものです。
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This may lead to problems with flannel, which defaults to the first interface on a host. This leads to all hosts thinking they have the same public IP address. To prevent this, pass the `--iface eth1` flag to flannel so that the second interface is chosen.
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これは、ホストの最初のインターフェイスをデフォルトにしているflannelの問題につながるかもしれません。これは、すべてのホストが同じパブリックIPアドレスを持っていると考えます。これを防ぐには、2番目のインターフェイスが選択されるように `--iface eth1`フラグをflannelに渡してください。
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## 公開されていないIPがコンテナに使われている
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In some situations `kubectl logs` and `kubectl run` commands may return with the following errors in an otherwise functional cluster:
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状況によっては、`kubectl logs`や`kubectl run`コマンドが以下のようなエラーを返すことがあります:
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```sh
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Error from server: Get https://10.19.0.41:10250/containerLogs/default/mysql-ddc65b868-glc5m/mysql: dial tcp 10.19.0.41:10250: getsockopt: no route to host
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```
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- This may be due to Kubernetes using an IP that can not communicate with other IPs on the seemingly same subnet, possibly by policy of the machine provider.
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- DigitalOcean assigns a public IP to `eth0` as well as a private one to be used internally as anchor for their floating IP feature, yet `kubelet` will pick the latter as the node's `InternalIP` instead of the public one.
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- これには、おそらくマシンプロバイダのポリシーによって、一見同じサブネット上の他のIPと通信できないIPをKubernetesが使用している可能性があります。
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- DigitalOceanはパブリックIPとプライベートIPを`eth0`に割り当てていますが、`kubelet`はパブリックIPではなく、ノードの`InternalIP`として後者を選択します。
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Use `ip addr show` to check for this scenario instead of `ifconfig` because `ifconfig` will not display the offending alias IP address. Alternatively an API endpoint specific to DigitalOcean allows to query for the anchor IP from the droplet:
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`ifconfig`ではエイリアスIPアドレスが表示されないため、`ifconfig`の代わりに`ip addr show`を使用してこのシナリオをチェックしてください。あるいは、DigitalOcean専用のAPIエンドポイントを使用して、ドロップレットからアンカーIPを取得することもできます:
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```sh
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curl http://169.254.169.254/metadata/v1/interfaces/public/0/anchor_ipv4/address
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```
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The workaround is to tell `kubelet` which IP to use using `--node-ip`. When using DigitalOcean, it can be the public one (assigned to `eth0`) or the private one (assigned to `eth1`) should you want to use the optional private network. The [`KubeletExtraArgs` section of the kubeadm `NodeRegistrationOptions` structure](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/release-1.13/cmd/kubeadm/app/apis/kubeadm/v1beta1/types.go) can be used for this.
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回避策としては、`--node-ip`を使ってどのIPを使うかを`kubelet`に伝えることです。DigitalOceanを使用する場合、オプションのプライベートネットワークを使用したい場合は、パブリックIP(`eth0`に割り当てられている)かプライベートIP(`eth1`に割り当てられている)のどちらかを指定します。これにはkubeadm `NodeRegistrationOptions`構造体の [`KubeletExtraArgs`セクション](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/release-1.13/cmd/kubeadm/app/apis/kubeadm/v1beta1/types.go) が利用できます。
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Then restart `kubelet`:
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`kubelet`を再起動してください:
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```sh
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systemctl daemon-reload
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@@ -217,13 +224,12 @@ Error from server: Get https://10.19.0.41:10250/containerLogs/default/mysql-ddc6
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## `coredns`のPodが`CrashLoopBackOff`もしくは`Error`状態になる
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If you have nodes that are running SELinux with an older version of Docker you might experience a scenario
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where the `coredns` pods are not starting. To solve that you can try one of the following options:
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SELinuxを実行しているノードで古いバージョンのDockerを使用している場合、`coredns` Podが起動しないということが起きるかもしれません。この問題を解決するには、以下のオプションのいずれかを試してみてください:
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- Upgrade to a [newer version of Docker](/ja/docs/setup/independent/install-kubeadm/#installing-docker).
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||||
- [新しいDockerのバージョン](/ja/docs/setup/independent/install-kubeadm/#installing-docker)にアップグレードする。
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- [Disable SELinux](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/security-enhanced_linux/sect-security-enhanced_linux-enabling_and_disabling_selinux-disabling_selinux).
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- Modify the `coredns` deployment to set `allowPrivilegeEscalation` to `true`:
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||||
- [SELinuxを無効化する](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/security-enhanced_linux/sect-security-enhanced_linux-enabling_and_disabling_selinux-disabling_selinux)。
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||||
- `coredns`を変更して、`allowPrivilegeEscalation`を`true`に設定:
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```bash
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kubectl -n kube-system get deployment coredns -o yaml | \
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@@ -231,108 +237,84 @@ kubectl -n kube-system get deployment coredns -o yaml | \
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||||
kubectl apply -f -
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```
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Another cause for CoreDNS to have `CrashLoopBackOff` is when a CoreDNS Pod deployed in Kubernetes detects a loop. [A number of workarounds](https://github.com/coredns/coredns/tree/master/plugin/loop#troubleshooting-loops-in-kubernetes-clusters)
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||||
are available to avoid Kubernetes trying to restart the CoreDNS Pod every time CoreDNS detects the loop and exits.
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||||
CoreDNSに`CrashLoopBackOff`が発生する別の原因は、KubernetesにデプロイされたCoreDNS Podがループを検出したときに発生します。CoreDNSがループを検出して終了するたびに、KubernetesがCoreDNS Podを再起動しようとするのを避けるために、[いくつかの回避策](https://github.com/coredns/coredns/tree/master/plugin/loop#troubleshooting-loops-in-kubernetes-clusters)が用意されています。
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{{< warning >}}
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Disabling SELinux or setting `allowPrivilegeEscalation` to `true` can compromise
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the security of your cluster.
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SELinuxを無効にするか`allowPrivilegeEscalation`を`true`に設定すると、クラスタのセキュリティが損なわれる可能性があります。
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{{< /warning >}}
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## etcdのpodが継続的に再起動する
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If you encounter the following error:
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以下のエラーが発生した場合は:
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```
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rpc error: code = 2 desc = oci runtime error: exec failed: container_linux.go:247: starting container process caused "process_linux.go:110: decoding init error from pipe caused \"read parent: connection reset by peer\""
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```
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this issue appears if you run CentOS 7 with Docker 1.13.1.84.
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This version of Docker can prevent the kubelet from executing into the etcd container.
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この問題は、CentOS 7をDocker 1.13.1.84で実行した場合に表示されます。このバージョンのDockerでは、kubeletがetcdコンテナに実行されないようにすることができます。
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To work around the issue, choose one of these options:
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この問題を回避するには、以下のいずれかのオプションを選択します:
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- Roll back to an earlier version of Docker, such as 1.13.1-75
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||||
- 1.13.1-75のような以前のバージョンのDockerにロールバックする
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```
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||||
yum downgrade docker-1.13.1-75.git8633870.el7.centos.x86_64 docker-client-1.13.1-75.git8633870.el7.centos.x86_64 docker-common-1.13.1-75.git8633870.el7.centos.x86_64
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```
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- Install one of the more recent recommended versions, such as 18.06:
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- 18.06のような最新の推奨バージョンをインストールする:
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```bash
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sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
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yum install docker-ce-18.06.1.ce-3.el7.x86_64
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```
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## Not possible to pass a comma separated list of values to arguments inside a `--component-extra-args` flag
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## コンマで区切られた値のリストを`--component-extra-args`フラグ内の引数に渡すことができない
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`kubeadm init` flags such as `--component-extra-args` allow you to pass custom arguments to a control-plane
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component like the kube-apiserver. However, this mechanism is limited due to the underlying type used for parsing
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the values (`mapStringString`).
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`-component-extra-args`のような`kubeadm init`フラグを使うと、kube-apiserverのようなコントロールプレーンコンポーネントにカスタム引数を渡すことができます。しかし、このメカニズムは値の解析に使われる基本的な型 (`mapStringString`) のために制限されています。
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If you decide to pass an argument that supports multiple, comma-separated values such as
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`--apiserver-extra-args "enable-admission-plugins=LimitRanger,NamespaceExists"` this flag will fail with
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`flag: malformed pair, expect string=string`. This happens because the list of arguments for
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`--apiserver-extra-args` expects `key=value` pairs and in this case `NamespacesExists` is considered
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as a key that is missing a value.
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もし、`--apiserver-extra-args "enable-admission plugins=LimitRanger,NamespaceExists"`のようにカンマで区切られた複数の値をサポートする引数を渡した場合、このフラグは`flag: malformed pair, expect string=string`で失敗します。これは`--apiserver-extra-args`の引数リストが`key=value`のペアを期待しており、この場合`NamespacesExists`は値を欠いたキーとみなされるためです。
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Alternatively, you can try separating the `key=value` pairs like so:
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`--apiserver-extra-args "enable-admission-plugins=LimitRanger,enable-admission-plugins=NamespaceExists"`
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but this will result in the key `enable-admission-plugins` only having the value of `NamespaceExists`.
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別の方法として、`key=value`のペアを以下のように分離してみることもできます:
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`--apiserver-extra-args "enable-admission-plugins=LimitRanger,enable-admission-plugins=NamespaceExists"`しかし、この場合は、キー`enable-admission-plugins`は`NamespaceExists`の値しか持ちません。既知の回避策としては、kubeadm[設定ファイル](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/control-plane-flags/#apiserver-flags)を使用することが挙げられます。
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A known workaround is to use the kubeadm [configuration file](/ja/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/control-plane-flags/#apiserver-flags).
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## cloud-controller-managerによってノードが初期化される前にkube-proxyがスケジューリングされる
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## kube-proxy scheduled before node is initialized by cloud-controller-manager
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クラウドプロバイダのシナリオでは、クラウドコントローラマネージャがノードアドレスを初期化する前に、kube-proxyが新しいワーカーノードでスケジューリングされてしまうことがあります。これにより、kube-proxyがノードのIPアドレスを正しく拾えず、ロードバランサを管理するプロキシ機能に悪影響を及ぼします。
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In cloud provider scenarios, kube-proxy can end up being scheduled on new worker nodes before
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the cloud-controller-manager has initialized the node addresses. This causes kube-proxy to fail
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to pick up the node's IP address properly and has knock-on effects to the proxy function managing
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load balancers.
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The following error can be seen in kube-proxy Pods:
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kube-proxy Podsでは以下のようなエラーが発生します:
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```
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server.go:610] Failed to retrieve node IP: host IP unknown; known addresses: []
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proxier.go:340] invalid nodeIP, initializing kube-proxy with 127.0.0.1 as nodeIP
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```
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A known solution is to patch the kube-proxy DaemonSet to allow scheduling it on control-plane
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nodes regardless of their conditions, keeping it off of other nodes until their initial guarding
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conditions abate:
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既知の解決策は、初期のガード条件が緩和されるまで他のノードから離しておき、条件に関係なくコントロールプレーンノード上でスケジューリングできるように、キューブプロキシDaemonSetにパッチを当てることです:
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```
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kubectl -n kube-system patch ds kube-proxy -p='{ "spec": { "template": { "spec": { "tolerations": [ { "key": "CriticalAddonsOnly", "operator": "Exists" }, { "effect": "NoSchedule", "key": "node-role.kubernetes.io/master" } ] } } } }'
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```
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||||
The tracking issue for this problem is [here](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues/1027).
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Tこの問題のトラッキング問題は[こちら](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues/1027)。
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## The NodeRegistration.Taints field is omitted when marshalling kubeadm configuration
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## kubeadmの設定をマーシャリングする際、NodeRegistration.Taintsフィールドが省略される
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*Note: This [issue](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues/1358) only applies to tools that marshal kubeadm types (e.g. to a YAML configuration file). It will be fixed in kubeadm API v1beta2.*
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||||
*注意: この[Issue](https://github.com/kubernetes/kubeadm/issues/1358)は、kubeadmタイプをマーシャルするツール(YAML設定ファイルなど)にのみ適用されます。これはkubeadm API v1beta2で修正される予定です。*
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By default, kubeadm applies the `node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule` taint to control-plane nodes.
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If you prefer kubeadm to not taint the control-plane node, and set `InitConfiguration.NodeRegistration.Taints` to an empty slice,
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the field will be omitted when marshalling. When the field is omitted, kubeadm applies the default taint.
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デフォルトでは、kubeadmはコントロールプレーンノードに`node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule`のテイントを適用します。kubeadmがコントロールプレーンノードに影響を与えないようにし、`InitConfiguration.NodeRegistration.Taints`を空のスライスに設定すると、マーシャリング時にこのフィールドは省略されます。フィールドが省略された場合、kubeadmはデフォルトのテイントを適用します。
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There are at least two workarounds:
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少なくとも2つの回避策があります:
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1. Use the `node-role.kubernetes.io/master:PreferNoSchedule` taint instead of an empty slice. [Pods will get scheduled on masters](/docs/concepts/configuration/taint-and-toleration/), unless other nodes have capacity.
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1. 空のスライスの代わりに`node-role.kubernetes.io/master:PreferNoSchedule`テイントを使用します。他のノードに容量がない限り、[Podsはマスター上でスケジュールされます](/docs/concepts/scheduling-eviction/taint-and-toleration/)。
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2. Remove the taint after kubeadm init exits:
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2. kubeadm init終了後のテイントの除去:
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```bash
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kubectl taint nodes NODE_NAME node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule-
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```
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## `/usr` is mounted read-only on nodes {#usr-mounted-read-only}
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## ノード{#usr-mounted-read-only}に`/usr`が読み取り専用でマウントされる
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On Linux distributions such as Fedora CoreOS, the directory `/usr` is mounted as a read-only filesystem.
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For [flex-volume support](https://github.com/kubernetes/community/blob/ab55d85/contributors/devel/sig-storage/flexvolume.md),
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Kubernetes components like the kubelet and kube-controller-manager use the default path of
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`/usr/libexec/kubernetes/kubelet-plugins/volume/exec/`, yet the flex-volume directory _must be writeable_
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for the feature to work.
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Fedora CoreOSなどのLinuxディストリビューションでは、ディレクトリ`/usr`が読み取り専用のファイルシステムとしてマウントされます。 [flex-volumeサポート](https://github.com/kubernetes/community/blob/ab55d85/contributors/devel/sig-storage/flexvolume.md)では、kubeletやkube-controller-managerのようなKubernetesコンポーネントはデフォルトで`/usr/libexec/kubernetes/kubelet-plugins/volume/exec/`のパスを使用していますが、この機能を動作させるためにはflex-volumeディレクトリは _書き込み可能_ な状態でなければなりません。
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To workaround this issue you can configure the flex-volume directory using the kubeadm
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[configuration file](https://godoc.org/k8s.io/kubernetes/cmd/kubeadm/app/apis/kubeadm/v1beta2).
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この問題を回避するには、kubeadm[設定ファイル](https://godoc.org/k8s.io/kubernetes/cmd/kubeadm/app/apis/kubeadm/v1beta2)を使用してflex-volumeディレクトリを設定します。
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On the primary control-plane Node (created using `kubeadm init`) pass the following
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file using `--config`:
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プライマリコントロールプレーンノード(`kubeadm init`で作成されたもの)上で、`--config`で以下のファイルを渡します:
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```yaml
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apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2
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@@ -348,7 +330,7 @@ controllerManager:
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flex-volume-plugin-dir: "/opt/libexec/kubernetes/kubelet-plugins/volume/exec/"
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```
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On joining Nodes:
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ノードをジョインするには:
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```yaml
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||||
apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2
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||||
@@ -358,5 +340,9 @@ nodeRegistration:
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||||
volume-plugin-dir: "/opt/libexec/kubernetes/kubelet-plugins/volume/exec/"
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```
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Alternatively, you can modify `/etc/fstab` to make the `/usr` mount writeable, but please
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be advised that this is modifying a design principle of the Linux distribution.
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あるいは、`/usr`マウントを書き込み可能にするために `/etc/fstab`を変更することもできますが、これはLinuxディストリビューションの設計原理を変更していることに注意してください。
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## `kubeadm upgrade plan`が`context deadline exceeded`エラーメッセージを表示する
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このエラーメッセージは、外部etcdを実行している場合に`kubeadm`でKubernetesクラスタをアップグレードする際に表示されます。これは致命的なバグではなく、古いバージョンのkubeadmが外部etcdクラスタのバージョンチェックを行うために発生します。`kubeadm upgrade apply ...`で進めることができます。
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この問題はバージョン1.19で修正されます。
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@@ -8,7 +8,7 @@ weight: 30
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This quickstart helps to install a Kubernetes cluster hosted on GCE, Azure, OpenStack, AWS, vSphere, Packet (bare metal), Oracle Cloud Infrastructure (Experimental) or Baremetal with [Kubespray](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray).
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Kubespray is a composition of [Ansible](http://docs.ansible.com/) playbooks, [inventory](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/blob/master/docs/ansible.md), provisioning tools, and domain knowledge for generic OS/Kubernetes clusters configuration management tasks. Kubespray provides:
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Kubespray is a composition of [Ansible](https://docs.ansible.com/) playbooks, [inventory](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/blob/master/docs/ansible.md), provisioning tools, and domain knowledge for generic OS/Kubernetes clusters configuration management tasks. Kubespray provides:
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* a highly available cluster
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* composable attributes
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@@ -21,7 +21,8 @@ Kubespray is a composition of [Ansible](http://docs.ansible.com/) playbooks, [in
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* openSUSE Leap 15
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* continuous integration tests
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To choose a tool which best fits your use case, read [this comparison](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/blob/master/docs/comparisons.md) to [kubeadm](/docs/admin/kubeadm/) and [kops](/docs/setup/production-environment/tools/kops/).
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To choose a tool which best fits your use case, read [this comparison](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/blob/master/docs/comparisons.md) to
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[kubeadm](/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm/) and [kops](/docs/setup/production-environment/tools/kops/).
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@@ -50,7 +51,7 @@ Kubespray provides the following utilities to help provision your environment:
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### (2/5) インベントリファイルの用意
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After you provision your servers, create an [inventory file for Ansible](http://docs.ansible.com/ansible/intro_inventory.html). You can do this manually or via a dynamic inventory script. For more information, see "[Building your own inventory](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/blob/master/docs/getting-started.md#building-your-own-inventory)".
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After you provision your servers, create an [inventory file for Ansible](https://docs.ansible.com/ansible/intro_inventory.html). You can do this manually or via a dynamic inventory script. For more information, see "[Building your own inventory](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/blob/master/docs/getting-started.md#building-your-own-inventory)".
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### (3/5) クラスタ作成の計画
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@@ -68,7 +69,7 @@ Kubespray provides the ability to customize many aspects of the deployment:
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* {{< glossary_tooltip term_id="cri-o" >}}
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* Certificate generation methods
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Kubespray customizations can be made to a [variable file](http://docs.ansible.com/ansible/playbooks_variables.html). If you are just getting started with Kubespray, consider using the Kubespray defaults to deploy your cluster and explore Kubernetes.
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Kubespray customizations can be made to a [variable file](https://docs.ansible.com/ansible/playbooks_variables.html). If you are just getting started with Kubespray, consider using the Kubespray defaults to deploy your cluster and explore Kubernetes.
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### (4/5) クラスタのデプロイ
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@@ -110,7 +111,7 @@ When running the reset playbook, be sure not to accidentally target your product
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## フィードバック
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* Slack Channel: [#kubespray](https://kubernetes.slack.com/messages/kubespray/) (You can get your invite [here](http://slack.k8s.io/))
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* Slack Channel: [#kubespray](https://kubernetes.slack.com/messages/kubespray/) (You can get your invite [here](https://slack.k8s.io/))
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* [GitHub Issues](https://github.com/kubernetes-sigs/kubespray/issues)
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