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2060cf899e
@ -41,10 +41,10 @@ utilise la commande `images` :
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docker images
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```
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Nous devrions constater la présence de deux images « Ubuntu », ayant un *TAG*
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différent. Souvent, il existe plusieurs versions d'une même image. Pour Ubuntu
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par exemple, nous avons la possibilité de lancer la version `precise`, `trusty`,
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`xenial` ou `yakkety`.
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Vous devriez constater la présence de plusieurs images « Ubuntu », mais chacune
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a un *TAG* différent. En effet, souven, il existe plusieurs versions d'une même
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image. Pour Ubuntu par exemple, nous avons la possibilité de lancer la version
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`precise`, `trusty`, `xenial` ou `yakkety`.
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Chaque image est identifiable par son *Image ID* unique ; les noms d'images
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ainsi que leurs tags sont, comme les tags Git, une manière humainement plus
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@ -72,24 +72,93 @@ Dans notre exemple, c'est bien le `/bin/echo` présent dans le conteneur qui est
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appelé. Ce n'est pas le programme `/bin/echo` de la machine hôte qui a été
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transféré dans le conteneur.
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Pour nous en convaincre, nous pouvons tenter d'exécuter un programme qui n'est
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pas présent sur notre machine, mais bien uniquement dans le conteneur. Si vous
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n'utilisez pas [Alpine Linux](https://www.alpine-linux.org), vous pourriez
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tenter d'utiliser son gestionnaire de paquet `apk`, via :
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## Modifier un conteneur
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docker run alpine /sbin/apk stats
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À chaque fois que nous lançons un `run`, un nouveau conteneur est créé à partir
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de l'image que l'on a précisé (via un mécanisme de *Copy-On-Write*, c'est donc
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très rapide et ne consomme pas beaucoup d'espace disque). Cela signifie que
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lorsque nous exécutons une commande modifiant les fichiers d'un conteneur, cela
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ne modifie pas l'image de base, mais crée une nouvelle image. Que nous pouvons
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ensuite utiliser comme image de base.
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Commençons par entrer dans un nouveau conteneur pour modifier l'image :
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## Modifier une image
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### Images vs. conteneurs
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À chaque fois que nous lançons un `run`, un nouveau conteneur est créé.
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L'image fournie comme argument est utilisée comme un modèle de base pour le
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conteneur et est recopiée grâce à un mécanisme de *Copy-On-Write* : c'est donc
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très rapide et ne consomme pas beaucoup d'espace disque.
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Étant donné que chaque conteneur est créé à partir d'un modèle, cela signifie
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que lorsque nous exécutons une commande modifiant les fichiers d'un conteneur,
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cela ne modifie pas l'image de base, mais crée une nouvelle image. Que nous
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pouvons ensuite utiliser comme image de base.
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![Images vs. conteneurs](img-vs-cntr.png "Images vs. conteneurs")
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Dans ce schéma, on considère les images comme étant la partie figée de Docker à
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partir desquelles on peut créer des conteneurs.
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Si l'on souhaite qu'une modification faite dans un conteneur (par exemple
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l'installation d'un paquet) s'applique à d'autres conteneurs, il va falloir
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créer une nouvelle image à partir de ce conteneur.
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### Les paramètres
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Pour créer une image, commençons par entrer dans un nouveau conteneur :
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docker run -it ubuntu /bin/bash
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```
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Nous voilà maintenant dans le conteneur ! Il est assez épuré, il n'y a rien de
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superflu : il n'y a même pas d'éditeur de texte : ni vim, ni emacs, même pas
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Vous avez remarqué l'utilisation des options `--tty` et `--interactive` ? Avant
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le nom de l'image, elles sont gérées par Docker pour modifier le comportement
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du `run`. En fait, tout comme `git(1)` et ses sous-commandes, chaque niveau de
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commande peut prendre des paramètres :
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docker DOCKER_PARAMS run RUN_OPTS image IMAGE_CMD IMAGE_ARGS ...
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```
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Par exemple :
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```
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docker -H unix:///var/run/docker.sock run -it alpine /bin/ash -c "echo foo"
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```
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Ici, l'option `-H` sera traitée par le client Docker (pour définir
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l'emplacement du point de communication avec le daemon), tandis que les options
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`-it` seront utilisées lors du traitement du `run`. Quant au `-c`, il sera
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simplement tranmis au conteneur comme argument au premier `execve(2)` du
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conteneur.
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Avec l'option `--interactive`, on s'assure que l'entrée standard ne sera pas
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fermée (`close(2)`)[^whyclose]. Nous demandons également l'allocation d'un TTY,
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sans quoi `bash` ne se lancera pas en mode interractif[^bashnointer].
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[^whyclose]: TODO
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[^bashnointer]: Mais il sera possible de l'utiliser sans allouer de TTY, comme
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par exemple en faisant :
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42sh$ cat cmd
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echo foo
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42sh$ cat cmd | docker run -i busybox
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foo
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L'option `-i` reste néanmoins nécessaire pour que l'entrée standard soit
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transmise au conteneur.
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### Modification interractive
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Nous voilà maintenant dans le conteneur ! Il est assez épuré, il n'y a rien
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de superflu : il n'y a même pas d'éditeur de texte : ni vim, ni emacs, même pas
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`vi` !
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La première chose à faire est de télécharger la liste des paquets. En effet,
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@ -3,13 +3,13 @@ title: Virtualisation légère -- TP n^o^ 1
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subtitle: Les bases de Docker
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author: Pierre-Olivier *Nemunaire* Mercier
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institute: EPITA
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date: Jeudi 8 septembre 2016
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date: Jeudi 5 octobre 2017
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...
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Durant ce premier TP, nous allons apprendre à utiliser Docker !
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Tous les éléments de ce TP (exercices et questions) sont à rendre à
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<virli@nemunai.re> au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 à 8 h 42. Consultez la
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<virli@nemunai.re> au plus tard le jeudi 19 octobre 2017 à 8 h 42. Consultez la
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dernière section de chaque partie pour plus d'information sur les éléments à
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rendre.
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@ -3,8 +3,8 @@
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Composition de Docker
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Docker est une suite d'outils de haut niveau, permettant d'utiliser les
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conteneurs.
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Docker est un écosystème d'outils de haut niveau, permettant d'utiliser des
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||||
*conteneurs*.
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||||
Docker est composé d'un daemon lancé au démarrage de votre machine, avec lequel
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||||
vous interagissez via un client (le programme `docker`). La communication entre
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