@@ -92,7 +92,7 @@ kubectl cordon $ノード名
92
92
これは、再起動の準備中にアプリケーションからアプリケーションが削除されている場合でも、DaemonSetがマシンに属していることを前提としているためです。
93
93
{{< /note >}}
94
94
95
- ## ノードのステータス
95
+ ## ノードのステータス {#node-status}
96
96
97
97
ノードのステータスは以下の情報を含みます:
98
98
@@ -176,7 +176,7 @@ CapacityとAllocatableについて深く知りたい場合は、ノード上で
176
176
この情報はノードからkubeletを通じて取得され、Kubernetes APIに公開されます。
177
177
178
178
179
- ## ハートビート
179
+ ## ハートビート {#heartbeats}
180
180
ハートビートは、Kubernetesノードから送信され、ノードが利用可能か判断するのに役立ちます。
181
181
以下の2つのハートビートがあります:
182
182
* Nodeの` .status ` の更新
@@ -191,7 +191,7 @@ kubeletが`NodeStatus`とLeaseオブジェクトの作成および更新を担
191
191
192
192
193
193
194
- ## ノードコントローラー
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+ ## ノードコントローラー {#node-controller}
195
195
196
196
ノード{{< glossary_tooltip text="コントローラー" term_id="controller" >}}は、ノードのさまざまな側面を管理するKubernetesのコントロールプレーンコンポーネントです。
197
197
@@ -206,7 +206,7 @@ kubeletが`NodeStatus`とLeaseオブジェクトの作成および更新を担
206
206
ノードコントローラーは、` --node-monitor-period ` に設定された秒数ごとに各ノードの状態をチェックします。
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207
208
208
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- #### 信頼性
209
+ #### 信頼性 {#rate-limits-on-eviction}
210
210
211
211
ほとんどの場合、排除の速度は1秒あたり` --node-eviction-rate ` に設定された数値(デフォルトは秒間0.1)です。つまり、10秒間に1つ以上のPodをノードから追い出すことはありません。
212
212
@@ -228,7 +228,7 @@ kubeletが`NodeStatus`とLeaseオブジェクトの作成および更新を担
228
228
サービスコントローラーの副次的な効果をもたらします。これにより、ロードバランサトラフィックの流入をcordonされたノードから効率的に除去する事ができます。
229
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{{< /caution >}}
230
230
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- ### ノードのキャパシティ
231
+ ### ノードのキャパシティ {#node-capacity}
232
232
233
233
Nodeオブジェクトはノードのリソースキャパシティ(CPUの数とメモリの量)を監視します。
234
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[ 自己登録] ( #self-registration-of-nodes ) したノードは、Nodeオブジェクトを作成するときにキャパシティを報告します。
@@ -241,7 +241,7 @@ Kubernetes{{< glossary_tooltip text="スケジューラー" term_id="kube-schedu
241
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Pod以外のプロセス用にリソースを明示的に予約したい場合は、[ Systemデーモン用にリソースを予約] ( /docs/tasks/administer-cluster/reserve-compute-resources/#system-reserved ) を参照してください。
242
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{{< /note >}}
243
243
244
- ## ノードのトポロジー
244
+ ## ノードのトポロジー {#node-topology}
245
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246
246
{{< feature-state state="alpha" for_k8s_version="v1.16" >}}
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` TopologyManager ` の[ フィーチャーゲート] ( /ja/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/ ) を有効にすると、
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