容器三把斧之 | namespace原理与实现

发表于 3年以前  | 总阅读数:424 次

namespace介绍

namespace(命名空间) 是Linux提供的一种内核级别环境隔离的方法,很多编程语言也有 namespace 这样的功能,例如C++,Java等,编程语言的 namespace 是为了解决项目中能够在不同的命名空间里使用相同的函数名或者类名。而Linux的 namespace 也是为了实现资源能够在不同的命名空间里有相同的名称,譬如在 A命名空间 有个pid为1的进程,而在 B命名空间 中也可以有一个pid为1的进程。

有了 namespace 就可以实现基本的容器功能,著名的 Docker 也是使用了 namespace 来实现资源隔离的。

Linux支持6种资源的 namespace,分别为(文档):

Type Parameter Linux Version
Mount namespaces CLONE_NEWNS Linux 2.4.19
UTS namespaces CLONE_NEWUTS Linux 2.6.19
IPC namespaces CLONE_NEWIPC Linux 2.6.19
PID namespaces CLONE_NEWPID Linux 2.6.24
Network namespaces CLONE_NEWNET Linux 2.6.24
User namespaces CLONE_NEWUSER Linux 2.6.23

在调用 clone() 系统调用时,传入以上的不同类型的参数就可以实现复制不同类型的namespace。比如传入 CLONE_NEWPID 参数时,就是复制 pid命名空间,在新的 pid命名空间 里可以使用与其他 pid命名空间 相同的pid。代码如下:

#define _GNU_SOURCE
#include <sched.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>

char child_stack[5000];

int child(void* arg)
{
    printf("Child - %d\n", getpid());
    return 1;
}

int main()
{
    printf("Parent - fork child\n");
    int pid = clone(child, child_stack+5000, CLONE_NEWPID, NULL);
    if (pid == -1) {
        perror("clone:");
        exit(1);
    }
    waitpid(pid, NULL, 0);
    printf("Parent - child(%d) exit\n", pid);
    return 0;
}

输出如下:

Parent - fork child
Parent - child(9054) exit
Child - 1

从运行结果可以看出,在子进程的 pid命名空间 里当前进程的pid为1,但在父进程的 pid命名空间 中子进程的pid却是9045。

namespace实现原理

为了让每个进程都可以从属于某一个namespace,Linux内核为进程描述符添加了一个 struct nsproxy 的结构,如下:

struct task_struct {
    ...
    /* namespaces */
    struct nsproxy *nsproxy;
    ...
}

struct nsproxy {
    atomic_t count;
    struct uts_namespace  *uts_ns;
    struct ipc_namespace  *ipc_ns;
    struct mnt_namespace  *mnt_ns;
    struct pid_namespace  *pid_ns;
    struct user_namespace *user_ns;
    struct net            *net_ns;
};

struct nsproxy 结构的定义可以看出,Linux为每种不同类型的资源定义了不同的命名空间结构体进行管理。比如对于 pid命名空间 定义了 struct pid_namespace 结构来管理 。由于 namespace 涉及的资源种类比较多,所以本文主要以 pid命名空间 作为分析的对象。

我们先来看看管理 pid命名空间struct pid_namespace 结构的定义:

struct pid_namespace {
    struct kref kref;
    struct pidmap pidmap[PIDMAP_ENTRIES];
    int last_pid;
    struct task_struct *child_reaper;
    struct kmem_cache *pid_cachep;
    unsigned int level;
    struct pid_namespace *parent;
#ifdef CONFIG_PROC_FS
    struct vfsmount *proc_mnt;
#endif
};

因为 struct pid_namespace 结构主要用于为当前 pid命名空间 分配空闲的pid,所以定义比较简单:

  • kref 成员是一个引用计数器,用于记录引用这个结构的进程数
  • pidmap 成员用于快速找到可用pid的位图
  • last_pid 成员是记录最后一个可用的pid
  • level 成员记录当前 pid命名空间 所在的层次
  • parent 成员记录当前 pid命名空间 的父命名空间

由于 pid命名空间 是分层的,也就是说新创建一个 pid命名空间 时会记录父级 pid命名空间parent 字段中,所以随着 pid命名空间 的创建,在内核中会形成一颗 pid命名空间 的树,如下图(图片来源):

pid-namespace

第0层的 pid命名空间init 进程所在的命名空间。如果一个进程所在的 pid命名空间N,那么其在 0 ~ N 层pid命名空间 都有一个唯一的pid号。也就是说 高层pid命名空间 的进程对 低层pid命名空间 的进程是可见的,但是 低层pid命名空间 的进程对 高层pid命名空间 的进程是不可见的。

由于在 第N层pid命名空间 的进程其在 0 ~ N层pid命名空间 都有一个唯一的pid号,所以在进程描述符中通过 pids 成员来记录其在每个层的pid号,代码如下:

struct task_struct {
    ...
    struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
    ...
}

enum pid_type {
    PIDTYPE_PID,
    PIDTYPE_PGID,
    PIDTYPE_SID,
    PIDTYPE_MAX
};

struct upid {
    int nr;
    struct pid_namespace *ns;
    struct hlist_node pid_chain;
};

struct pid {
    atomic_t count;
    struct hlist_head tasks[PIDTYPE_MAX];
    struct rcu_head rcu;
    unsigned int level;
    struct upid numbers[1];
};

struct pid_link {
    struct hlist_node node;
    struct pid *pid;
};

这几个结构的关系如下图:

pid-namespace-structs

我们主要关注 struct pid 这个结构,struct pid 有个类型为 struct upid 的成员 numbers,其定义为只有一个元素的数组,但是其实是一个动态的数据,它的元素个数与 level 的值一致,也就是说当 level 的值为5时,那么 numbers 成员就是一个拥有5个元素的数组。而每个元素记录了其在每层 pid命名空间 的pid号,而 struct upid 结构的 nr 成员就是用于记录进程在不同层级 pid命名空间 的pid号。

我们通过代码来看看怎么为进程分配pid号的,在内核中是用过 alloc_pid() 函数分配pid号的,代码如下:

struct pid *alloc_pid(struct pid_namespace *ns)
{
    struct pid *pid;
    enum pid_type type;
    int i, nr;
    struct pid_namespace *tmp;
    struct upid *upid;

    pid = kmem_cache_alloc(ns->pid_cachep, GFP_KERNEL);
    if (!pid)
        goto out;

    tmp = ns;
    for (i = ns->level; i >= 0; i--) {
        nr = alloc_pidmap(tmp);    // 为当前进程所在的不同层级pid命名空间分配一个pid
        if (nr < 0)
            goto out_free;

        pid->numbers[i].nr = nr;   // 对应i层namespace中的pid数字
        pid->numbers[i].ns = tmp;  // 对应i层namespace的实体
        tmp = tmp->parent;
    }

    get_pid_ns(ns);
    pid->level = ns->level;
    atomic_set(&pid->count, 1);
    for (type = 0; type < PIDTYPE_MAX; ++type)
        INIT_HLIST_HEAD(&pid->tasks[type]);

    spin_lock_irq(&pidmap_lock);
    for (i = ns->level; i >= 0; i--) {
        upid = &pid->numbers[i];
        // 把upid连接到全局pid中, 用于快速查找pid
        hlist_add_head_rcu(&upid->pid_chain,
                &pid_hash[pid_hashfn(upid->nr, upid->ns)]);
    }
    spin_unlock_irq(&pidmap_lock);

out:
    return pid;

    ...
}

上面的代码中,那个 for (i = ns->level; i >= 0; i--) 就是通过 parent 成员不断向上检索为不同层级的 pid命名空间 分配一个唯一的pid号,并且保存到对应的 nr 字段中。另外,还会把进程所在各个层级的pid号添加到全局pid哈希表中,这样做是为了通过pid号快速找到进程。

现在我们来看看怎么通过pid号快速找到一个进程,在内核中 find_get_pid() 函数用来通过pid号查找对应的 struct pid 结构,代码如下(find_get_pid() -> find_vpid() -> find_pid_ns()):

struct pid *find_get_pid(pid_t nr)
{
    struct pid *pid;

    rcu_read_lock();
    pid = get_pid(find_vpid(nr));
    rcu_read_unlock();

    return pid;
}

struct pid *find_vpid(int nr)
{
    return find_pid_ns(nr, current->nsproxy->pid_ns);
}

struct pid *find_pid_ns(int nr, struct pid_namespace *ns)
{
    struct hlist_node *elem;
    struct upid *pnr;

    hlist_for_each_entry_rcu(pnr, elem,
            &pid_hash[pid_hashfn(nr, ns)], pid_chain)
        if (pnr->nr == nr && pnr->ns == ns)
            return container_of(pnr, struct pid,
                    numbers[ns->level]);

    return NULL;
}

通过pid号查找 struct pid 结构时,首先会把进程pid号和当前进程的 pid命名空间 传入到 find_pid_ns() 函数,而在 find_pid_ns() 函数中通过全局pid哈希表来快速查找对应的 struct pid 结构。获取到 struct pid 结构后就可以很容易地获取到进程对应的进程描述符,例如可以通过 pid_task() 函数来获取 struct pid 结构对应进程描述符,由于代码比较简单,这里就不再分析了。

本文由哈喽比特于3年以前收录,如有侵权请联系我们。
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/Tx_f7uzUqSB8t6giQeppmw

 相关推荐

刘强东夫妇:“移民美国”传言被驳斥

京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而,京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言,称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。

发布于:1年以前  |  808次阅读  |  详细内容 »

博主曝三大运营商,将集体采购百万台华为Mate60系列

日前,据博主“@超能数码君老周”爆料,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。

发布于:1年以前  |  770次阅读  |  详细内容 »

ASML CEO警告:出口管制不是可行做法,不要“逼迫中国大陆创新”

据报道,荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦(ASML)CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。

发布于:1年以前  |  756次阅读  |  详细内容 »

抖音中长视频App青桃更名抖音精选,字节再发力对抗B站

今年早些时候,抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App,Slogan 为“看见你的热爱”,根据应用介绍可知,“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台,由抖音官方出品的中长视频关联版本,整体风格有些类似B站。

发布于:1年以前  |  648次阅读  |  详细内容 »

威马CDO:中国每百户家庭仅17户有车

日前,威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”,同时,他发文表示:中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚,每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一,每十户中九户有车。

发布于:1年以前  |  589次阅读  |  详细内容 »

研究发现维生素 C 等抗氧化剂会刺激癌症生长和转移

近日,一项新的研究发现,维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制,刺激癌症肿瘤中新血管的生长,帮助它们生长和扩散。

发布于:1年以前  |  449次阅读  |  详细内容 »

苹果据称正引入3D打印技术,用以生产智能手表的钢质底盘

据媒体援引消息人士报道,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后,3D系统一度大涨超10%,不过截至周三收盘,该股涨幅回落至2%以内。

发布于:1年以前  |  446次阅读  |  详细内容 »

千万级抖音网红秀才账号被封禁

9月2日,坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁,在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示,“秀才”账号违反平台相关规定,已封禁。据知情人士透露,秀才近期被举报存在违法行为,这可能是他被封禁的部分原因。据悉,“秀才”年龄39岁,是安徽省亳州市蒙城县人,抖音网红,粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...

发布于:1年以前  |  445次阅读  |  详细内容 »

亚马逊股东起诉公司和贝索斯,称其在购买卫星发射服务时忽视了 SpaceX

9月3日消息,亚马逊的一些股东,包括持有该公司股票的一家养老基金,日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼,指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。

发布于:1年以前  |  444次阅读  |  详细内容 »

苹果上线AppsbyApple网站,以推广自家应用程序

据消息,为推广自家应用,苹果现推出了一个名为“Apps by Apple”的网站,展示了苹果为旗下产品(如 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple TV)开发的各种应用程序。

发布于:1年以前  |  442次阅读  |  详细内容 »

特斯拉美国降价引发投资者不满:“这是短期麻醉剂”

特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价,引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金(Future Fund)管理合伙人加里·布莱克发帖称,降价是一种“短期麻醉剂”,会让潜在客户等待进一步降价。

发布于:1年以前  |  441次阅读  |  详细内容 »

光刻机巨头阿斯麦:拿到许可,继续对华出口

据外媒9月2日报道,荷兰半导体设备制造商阿斯麦称,尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效,但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。

发布于:1年以前  |  437次阅读  |  详细内容 »

马斯克与库克首次隔空合作:为苹果提供卫星服务

近日,根据美国证券交易委员会的文件显示,苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元(约 4.65 亿元人民币)。用于在 2023-2025 年期间,发射卫星,进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。

发布于:1年以前  |  430次阅读  |  详细内容 »

𝕏(推特)调整隐私政策,可拿用户发布的信息训练 AI 模型

据报道,马斯克旗下社交平台𝕏(推特)日前调整了隐私政策,允许 𝕏 使用用户发布的信息来训练其人工智能(AI)模型。新的隐私政策将于 9 月 29 日生效。新政策规定,𝕏可能会使用所收集到的平台信息和公开可用的信息,来帮助训练 𝕏 的机器学习或人工智能模型。

发布于:1年以前  |  428次阅读  |  详细内容 »

荣耀CEO谈华为手机回归:替老同事们高兴,对行业也是好事

9月2日,荣耀CEO赵明在采访中谈及华为手机回归时表示,替老同事们高兴,觉得手机行业,由于华为的回归,让竞争充满了更多的可能性和更多的魅力,对行业来说也是件好事。

发布于:1年以前  |  423次阅读  |  详细内容 »

AI操控无人机能力超越人类冠军

《自然》30日发表的一篇论文报道了一个名为Swift的人工智能(AI)系统,该系统驾驶无人机的能力可在真实世界中一对一冠军赛里战胜人类对手。

发布于:1年以前  |  423次阅读  |  详细内容 »

AI生成的蘑菇科普书存在可致命错误

近日,非营利组织纽约真菌学会(NYMS)发出警告,表示亚马逊为代表的电商平台上,充斥着各种AI生成的蘑菇觅食科普书籍,其中存在诸多错误。

发布于:1年以前  |  420次阅读  |  详细内容 »

社交媒体平台𝕏计划收集用户生物识别数据与工作教育经历

社交媒体平台𝕏(原推特)新隐私政策提到:“在您同意的情况下,我们可能出于安全、安保和身份识别目的收集和使用您的生物识别信息。”

发布于:1年以前  |  411次阅读  |  详细内容 »

国产扫地机器人热销欧洲,国产割草机器人抢占欧洲草坪

2023年德国柏林消费电子展上,各大企业都带来了最新的理念和产品,而高端化、本土化的中国产品正在不断吸引欧洲等国际市场的目光。

发布于:1年以前  |  406次阅读  |  详细内容 »

罗永浩吐槽iPhone15和14不会有区别,除了序列号变了

罗永浩日前在直播中吐槽苹果即将推出的 iPhone 新品,具体内容为:“以我对我‘子公司’的了解,我认为 iPhone 15 跟 iPhone 14 不会有什么区别的,除了序(列)号变了,这个‘不要脸’的东西,这个‘臭厨子’。

发布于:1年以前  |  398次阅读  |  详细内容 »
 相关文章
Android插件化方案 6年以前  |  237375次阅读
vscode超好用的代码书签插件Bookmarks 2年以前  |  8244次阅读
 目录