草庐IT

K8S的基础概念

feizirui 2023-03-28 原文

一、Kubernetes介绍

1.1.什么是Kubernetes?

用于自动部署、扩展和管理“容器化( containerized) 应用程序”的开源系统
可以理解成K8S是负责自动化运维管理多个容器化程序(比如Docker)的集群,是–个生态极其丰富的容器编排框架工具

由来:k8S由google的Borg系统(博格系统,google内部使用的大规模容器编排工具)作为原型,后经G0语言延用Borg的思路重写并捐献给CNCF基金会开源
含义:词根源于希腊语的舵手、飞行员

官网:
https://kubernetes.io
GitHub: https://github.com/kubernetes/kubernetes

1.2为什么要用K8S?

​试想下传统的后端部署办法:把程序包(包括可执行二进制文件、配置文件等)放到服务器上,接着运行启动脚本把程序跑起来,同时启动守护脚本定期检查程序运行状态、必要的话重新拉起程序。
设想一下,如果服务的请求量上来,已部署的服务响应不过来怎么办?传统的做法往往是,如果请求量、内存、CPU超过阈值做了告警,运维人员马上再加几台服务器,部署好服务之后,接入负载均衡来分担已有服务的压力。
这样问题就出现了:从监控告警到部署服务,中间需要人力介入! 那么,有没有办法自动完成服务的部署、更新、卸载和扩容、缩容呢?
而这就是K8S要做的事情: 自动化运维管理容器(Docker) 程序。K8s的目标是让部署容器化应用简单高效。
K8S解决了裸跑Docker的若干痛点:

  • 单机使用,无法有效集群
  • 随着容器数量的.上升,管理成本攀升
  • 没有有效的容灾、自愈机制
  • 没有预设编排模板,无法实现快速、大规模容器调度
  • 没有统一 的配置管理中心工具
  • 没有容器生命周期的管理工具
  • 没有图形化运维管理工具

k8s提供了容器编排,资源调度,弹性伸缩,部署管理,服务发现等一系列功能

1.3k8s的特性

●弹性伸缩
使用命令、UI或者基于CPU使用情况自动快速扩容和缩容应用程序实例,保证应用业务高峰并发时的高可用性:业务低峰时回收资源,以最小成本运行服务
●自我修复
在节点故障时重新启动失败的容器,替换和重新部署,保证预期的副本数量:杀死健康检查失败的容器,并且在未准备好之前不会处理客户端请求,确保线上服务不中断
●服务发现和负载均衡
K8s为多个容器提供一-个统一访问入口(内部IP地址和一个DNS名称),并且负载均衡关联的所有容器,使得用户无需考虑容器IP问题
●自动发布(默认滚动发布模式)和回滚
K8S采用滚动更新策略更新应用,一次更新一个Pod,而不是同时删除所有Pod,如果更新过程中出现问题,将回滚更改,确保升级不受影响业务
●集中化配置管理和密钥管理
管理机密数据和应用程序配置,而不需要把敏感数据暴露在镜像里,提高敏感数据安全性。并可以将一些常用的配置存储在K8S中,方便应用程序使用
●存储编排,支持外挂存储并对外挂存储资源进行编排
挂载外部存储系统,无论是来自本地存储,公有云( 如AWS),还是网络存储( 如NFS、Glusterfs、Ceph) 都作为集群资源的一部分使用, 极大提高存储使用灵活性
●任务批处理运行
提供一次性任务,定时任务:满足批量数据处理和分析的场景

二、k8s集群架构与组件

K8s是属于主从设备模型(Master-Slave 架构),即有Master 节点负责集群的调度、管理和运维,Slave 节点是集群中的运算工作负载节点
在K8S中,主节点一般被称为Master 节点,而从节点则被称为Worker Node 节点,每个Node 都会被Master 分配一些工作负载
Master组件可以在群集中的任何计算机上运行,但建议Master节点占据一个独立的服务器
因为Master是整个集群的大脑,如果Master所在节点宕机或不可用,那么所有的控制命令都将失效
除了Master, 在K8s集群中的其他机器被称为Worker Node节点,当某个Node宕机时,其上的工作负载会被Master自动转移到其他节点上去

2.1Master组件

Master:集群控制管理节点,所有的命令都经由master处理

●Kube-apiserver
用于暴露Kubernetes API,任何资源请求或调用操作都是通过kube-apiserver提供的接口进行。以HTTP Restful API
提供接口服务,所有对象资源的增删改查和监听操作都交给API Server处理后再提交给Etcd存储
可以理解成API Server 是K8S的请求入口服务。API Server 负责接收K8S所有请求(来自UI界面或者CLI命令行工具),
然后根据用户的具体请求,去通知其他组件干活。可以说API Server 是K8S集群架构的大脑

●Kube-controller-manager
运行管理控制器,是K8S 集群中处理常规任务的后台线程,是K8S集群里所有资源对象的自动化控制中心。
在K8S集群中,一个资源对应一个控制器,而Controller manager就是负责管理这些控制器的
由一系列控制器组成,通过APIServer监控整个集群的状态,并确保集群处于预期的工作状态,比如当某个Node意外宕机时,Controller Manager会及时发现并执行自动化修复流程,确保集群始终处于预期的工作状态

这些控制器主要包括:

  • Node Controller(节点控制器):负责在节点出现故障时发现和响应
  • Replication Controller (副本控制器) :负责保证集群中一个RC (资源对 象Replication Controller) 所关联的Pod

副本数始终保持预设值。可以理解成确保集群中有且仅有N个Pod实例,N是RC中定义的Pod副本数量

  • Endpoints Controller (端点控制器) :填充端点对象 (即连接Services 和Pods) ,负责监听 Service 和对应的Pod副本的变化

可以理解端点是一个服务暴露出来的访问点,如果需要访问一个服务,则必须知道它的endpoint

  • Service Account & Token Controllers ( 服务帐户和令牌控制器) :为新的命名空间创建默认帐户和API访问令牌
  • ResourceQuota Controller(资源配额控制器):确保指定的资源对象在任何时候都不会超量占用系统物理资源
  • Namespace Controller ( 命名空间控制器) :管理namespace的生命周期
  • Service Controller (服务控制器) :属于K8S集群与外部的云平台之间的一个接口控制器

●Kube-scheduler
是负责资源调度的进程,根据调度算法为新创建的Pod选择-一个合适的Node节点
可以理解成K8S所有Node节点的调度器。当用户要部署服务时,Scheduler 会根据调度算法选择最合适的Node 节点来部署Pod

  • 预算策略(predicate)
  • 优选策略( priorities)

2.2配置存储中心etcd

etcd是K8S的存储服务。
etcd是分布式键值存储系统,存储了K8S 的关键配置和用户配置,K8S中仅API Server 才具备读写权限,其他组件必须通过 API Server的接口才能读写数据。

2.3Worker Node 组件

2.4Node节点的工作流程

Node节点可动态增加到kubernetes集群中,前提是这个节点已经正确安装、配置和启动了上述的关键进程,默认情况下,kubelet会向Master注册自己,这也kubernetes推荐的Node管理方式。
一旦Node被纳入集群管理范围,kubelet会定时向Master汇报自身的情况,以及之前有哪些Pod在运行等,这样Master可以获知每个Node的资源使用情况,并实现高效均衡的资源调度策略。
如果Node没有按时上报信息,则会被Master判断为失联,Node状态会被标记为Not Ready,随后Master会触发工作负载转移流程。

(1)Kubelet

Node节点的监视器,以及与Master节点的通讯器。Kubelet 是Master节点安插在Node节点上的“眼线”,它会定时向API Server汇报自己
Node节点上运行的服务的状态,并接受来自Master节点的指示采取调整措施
从Master节点获取自己节点上Pod的期望状态(比如运行什么容器、运行的副本数量、网络或者存储如何配置等),
直接跟容器引擎交互实现容器的生命周期管理,如果自己节点上Pod的状态与期望状态不一致,则调用对应的容器平台接口(即docker的接口)达到这个状态
管理镜像和容器的清理工作,保证节点上镜像不会占满磁盘空间,退出的容器不会占用太多资源

(2)Kube-Proxy

在每个Node节点上实现pod网络代理,是Kubernetes Service 资源的载体,负责维护网络规则和四层负载均衡工作。负责写入规则至iptables、ipvs实现服务映射访问的
Kube-Proxy本身不是直接给Pod 提供网络,Pod的网络是由Kubelet 提供的,Kube-Proxy 实际上维护的是虚拟的Pod集群网络
Kube-apiserver通过监控Kube-Proxy 进行对Kubernetes Service 的更新和端点的维护
在K8S集群中微服务的负载均衡是由Kube-proxy实现的。Kube-proxy是K8S集群内部的负载均衡器。它是一个分布式代理服务器,在K8S的每个节点上都会运行一个Kube-proxy 组件

(3)docker engine(docker或rocket)

容器引擎,运行容器,负责本机的容器创建和管理工作

三、k8s核心概念

Kubernetes包含多种类型的资源对象: Pod、 Label、 Service、 Replication Controller 等
所有的资源对象都可以通过Kubernetes 提供的 kubectl工具进行增、删、改、查等操作,并将其保存在etcd中持久化存储
Kubernets其实是一个高度自动化的资源控制系统,通过跟踪对比etcd存储里保存的资源期望状态与当前环境中的实际资源状态的差异,来实现自动控制和自动纠错等高级功能

3.1Pod

Pod是Kubernetes 创建或部署的最小/最简单的基本单位,一个Pod 代表集群上正在运行的一个进程
可以把Pod理解成豌豆荚,而同一Pod内的每个容器是一颗颗豌豆
一个Pod由一个或多个容器组成,Pod中容器共享网络、存储和计算资源,在同一台Docker主机上运行
一个Pod里可以运行多个容器,又叫边车模式(sideCara) 模式。而在生产环境中一般都是单个容器或者具有强关联互补的多个容器组成一个Pod
同一个Pod之间的容器可以通过localhost 互相访问,并且可以挂载Pod内所有的数据卷;但是不同的Pod之间的容器不能用localhost访问,也不能挂载其他Pod的数据卷

3.2Pod 控制器(五大控制器)

Pod控制器是Pod启动的一种模版,用来保证在K8S里启动的Pod 应始终按照用户的预期运行(副本数、生命周期、健康状态检查等)

K8S内提供了众多的Pod 控制器,常用的有以下几种:
Deployment:无状态应用部署。Deployment 的作用是管理和控制Pod和Replicaset, 管控它们运行在用户期望的状态中
Replicaset: 确保预期的Pod副本数量。Replicaset 的作用就是管理和控制Pod,管控他们好好干活。 但是,Replicaset 受控于Deployment
可以理解成Deployment 就是总包工头,主要负责监督底下的工人Pod干活,确保每时每刻有用户要求数量的Pod在工作。
如果一旦发现某个工人Pod不行了,就赶紧新拉一个Pod过来替换它。而ReplicaSet 就是总包工头手下的小包工头
从K8S使用者角度来看,用户会直接操作Deployment 部署服务,而当Deployment 被部署的时候,K8S 会自动生成要求的ReplicaSet 和Pod。
用户只需要关心Deployment 而不操心ReplicaSet
资源对象Replication Controller是ReplicaSet 的前身,官方推荐用Deployment 取代Replication Controller来部署服务
Daemonset: 确保所有节点运行同一类Pod,保证每个节点上都有一个此类Pod运行,通常用于实现系统级后台任务
Statefulset:有状态应用部署
Job: 一次性任务。根据用户的设置,Job管理的Pod把任务成功完成就自动退出了
Cronjob: 周期性计划性任务

3.3Label

标签,是K8S特色的管理方式,便于分类管理资源对象
Label可以附加到各种资源对象上,例如Node、Pod、Service、 RC等,用于关联对象、查询和筛选。
一个Label是一个key-value 的键值对,其中key 与value 由用户自己指定
一个资源对象可以定义任意数量的Label,同一个Label也可以被添加到任意数量的资源对象中,也可以在对象创建后动态添加或者删除
可以通过给指定的资源对象捆绑一个或多个不同的Label,来实现多维度的资源分组管理功能
与Label 类似的,还有Annotation (注释)
区别在于有效的标签值必须为63个字符或更少,并且必须为空或以字母数字字符([a-z0-9A-Z]) 开头和结尾,中间可以包含横杠(-)、下划线(_)、点(.)和字母或数字。注释值则没有字符长度限制

3.4Label选择器(Label selector )

给某个资源对象定义一个Label, 就相当于给它打了一个标签;随后可以通过标签选择器(Label selector) 查询和筛选拥有某些Label的资源对象
标签选择器目前有两种:基于等值关系(等于、不等于)和基于集合关系(属于、不属于、存在)

3.5Service

在K8S的集群里,虽然每个Pod会被分配一个单独的IP地址,但由于Pod是有生命周期的(它们可以被创建,而且销毁之后不会再启动),随时可能会因为业务的变更,导致这个IP地址也会随着Pod 的销毁而消失,Service就是用来解决这个问题的核心概念。
K8S中的Service 并不是我们常说的“服务”的含义,而更像是网关层,可以看作一组提供相同服务的Pod的对外访问接口、流量均衡器,Service作用于哪些Pod 是通过标签选择器来定义的。
在K8S集群中,Service 可以看作一组提供相同服务的Pod 的对外访问接口。客户端需要访问的服务就是Service 对象。
每个Service都有一个固定的虚拟ip (这个ip也被称为Cluster IP) ,自动并且动态地绑定后端的Pod, 所有的网络请求直接访问Service 的虚拟ip,Service会自动向后端做转发
Service除了提供稳定的对外访问方式之外,还能起到负载均衡(Load Balance) 的功能,自动把请求流量分布到后端所有的服务上,service可以做到对客户透明地进行水平扩展(scale)
而实现service 这一功能的关键, 就是kube-proxy。 kube -proxy运行在每个节点上,监听API Server中服务对象的变化,
可通过以下三种流量调度模式: userspace (废弃)、iptables (濒临废弃)、ipvs (推荐,性能最好)来实现网络的转发。
Service是K8S服务的核心,屏蔽了服务细节,统一对外暴露服务接口, 真正做到了“微服务”。比如我们的一个服务A,部署了3
个副本,也就是3个Pod;对于用户来说,只需要关注一个Service 的入口就可以,而不需要操心究竞应该请求哪一个Pod。
优势非常明显:一方面外部用户不需要感知因为Pod. 上服务的意外崩溃、 K8S 重新拉起Pod 而造成的IP变更,外部用户也不需要感知因升级、变更服务带来的Pod替换而造成的IP变化。

3.6Ingress

Service主要负责K8S 集群内部的网络拓扑,那么集群外部怎么访问集群内部呢?这个时候就需要Ingress了。
Ingress是整个K8S集群的接入层,负责集群内外通讯
Ingress是K8S 集群里工作在OSI网络参考模型下,第7层的应用,对外暴露的接口,典型的访问方式是http/https
Service只能进行第四层的流量调度,表现形式是ip+port。Ingress则可以调度不同业务域、不同URL访问路径的业务流量。
比如:客户端请求http://www.ly.com:port ---> Ingress ---> Service ---> Pod

3.7Name

由于K8S内部,使用“资源”来定义每一种逻辑概念(功能),所以每种“资源”,都应该有自己的“名称”
“资源”有api版本(apiversion) 、类别(kind)、元数据(metadata) 、定义清单(spec)、状态(status) 等配置信息
“名称”通常定义在“资源”的“元数据”信息里。在同一个namespace 空间中必须是唯一的

3.8Namespace

随着项目增多、人员增加、集群规模的扩大,需要一种能够逻辑上隔离K8S 内各种“资源"的方法,这就是Namespace
Namespace是为了把一个K8S集群划分为若千个资源不可共享的虚拟集群组而诞生的
不同Namespace 内的“资源”名称可以相同,相同Namespace 内的同种“资源”, “名称”不能相同
合理的使用K8S的Namespace,可以使得集群管理员能够更好的对交付到K8S里的服务进行分类管理和浏览
K8S里默认存在的Namespace 有: default、 kube-system、 kube-public 等
查询K8S 里特定“资源”要带上相应的Namespace

四、k8s的架构以及工作流程(重要)

master节点:API server shceduler controller-manager
worker node 节点:kubelet kube-proxy docker engine

工作流程或者各个组件的功能:
1、用户通过客户端发送请求给API server,API Server 接收请求创建一批Pod,会存储pod数据到etcd
2、Controller-manager 通过API Server 到etcd中读取按照预设的模板去创建Pod,Controller-manager 又会通过API Server让Scheduler为新创建的Pod 根据预算策略以及优选策略,选择最适合的Node 节点把pod调度过来
比如运行这个Pod需要2C 4G 的资源,Scheduler 会通过预算策略在所有Node’节点中挑选最优的。Node 节点中还剩多少资源是通过汇报给API Server 存储在etcd 里,API Server 会调用一个方法找到etcd里所有node节点的剩余资源,再对比pod所需要的资源,在所有node节点中查找哪些node节点符合要求
如果都符合,预算策略就交给优选策略处理,优选策略再通过CPU 的负载、内存的剩余量等因素选择最合适的Node节点,并把Pod调度到这个Node’节点上运行
3、scheduler通过Api server来让Kubelet根据调度结果执行Pod创建操作,并且对node节点进行监视,会定时向api server汇报自己node节点运行的服务状态,并且存储到etcd中
在这期间,Controller Manager同时会根据K8S的mainfiles文件执行RC Pod的数量来保证指定的Pod副本数
4、在每个node上都会有一个kube-proxy,来实现pod的网络代理,它是Kubernetes Service 资源的载体。在任何一个节点上访问一个service的虚拟ip,都可以访问到pod,提供cluster ip的访问入口
所有Node上运行的Proxy进程通过APIServer查询并监听service对象与其对应的Endponts信息,建立一个软件方式的负载均衡器来实现Service访问到后端Pod的流量转发功能

有关K8S的基础概念的更多相关文章

  1. postman接口测试工具-基础使用教程 - 2

    1.postman介绍Postman一款非常流行的API调试工具。其实,开发人员用的更多。因为测试人员做接口测试会有更多选择,例如Jmeter、soapUI等。不过,对于开发过程中去调试接口,Postman确实足够的简单方便,而且功能强大。2.下载安装官网地址:https://www.postman.com/下载完成后双击安装吧,安装过程极其简单,无需任何操作3.使用教程这里以百度为例,工具使用简单,填写URL地址即可发送请求,在下方查看响应结果和响应状态码常用方法都有支持请求方法:getpostputdeleteGet、Post、Put与Delete的作用get:请求方法一般是用于数据查询,

  2. 软件测试基础 - 2

    Ⅰ软件测试基础一、软件测试基础理论1、软件测试的必要性所有的产品或者服务上线都需要测试2、测试的发展过程3、什么是软件测试找bug,发现缺陷4、测试的定义使用人工或自动的手段来运行或者测试某个系统的过程。目的在于检测它是否满足规定的需求。弄清预期结果和实际结果的差别。5、测试的目的以最小的人力、物力和时间找出软件中潜在的错误和缺陷6、测试的原则28原则:20%的主要功能要重点测(eg:支付宝的支付功能,其他功能都是次要的)80%的错误存在于20%的代码中7、测试标准8、测试的基本要求功能测试性能测试安全性测试兼容性测试易用性测试外观界面测试可靠性测试二、质量模型衡量一个优秀软件的维度①功能性功

  3. ES基础入门 - 2

    ES一、简介1、ElasticStackES技术栈:ElasticSearch:存数据+搜索;QL;Kibana:Web可视化平台,分析。LogStash:日志收集,Log4j:产生日志;log.info(xxx)。。。。使用场景:metrics:指标监控…2、基本概念Index(索引)动词:保存(插入)名词:类似MySQL数据库,给数据Type(类型)已废弃,以前类似MySQL的表现在用索引对数据分类Document(文档)真正要保存的一个JSON数据{name:"tcx"}二、入门实战{"name":"DESKTOP-1TSVGKG","cluster_name":"elasticsear

  4. 【网络】-- 网络基础 - 2

    (本文是网络的宏观的概念铺垫)目录计算机网络背景网络发展认识"协议"网络协议初识协议分层OSI七层模型TCP/IP五层(或四层)模型报头以太网碰撞路由器IP地址和MAC地址IP地址与MAC地址总结IP地址MAC地址计算机网络背景网络发展        是最开始先有的计算机,计算机后来因为多项技术的水平升高,逐渐的计算机变的小型化、高效化。后来因为计算机其本身的计算能力比较的快速:独立模式:计算机之间相互独立。    如:有三个人,每个人做的不同的事物,但是是需要协作的完成。    而这三个人所做的事是需要进行协作的,然而刚开始因为每一台计算机之间都是互相独立的。所以前面的人处理完了就需要将数据

  5. 【Elasticsearch基础】Elasticsearch索引、文档以及映射操作详解 - 2

    文章目录概念索引相关操作创建索引更新副本查看索引删除索引索引的打开与关闭收缩索引索引别名查询索引别名文档相关操作新建文档查询文档更新文档删除文档映射相关操作查询文档映射创建静态映射创建索引并添加映射概念es中有三个概念要清楚,分别为索引、映射和文档(不用死记硬背,大概有个印象就可以)索引可理解为MySQL数据库;映射可理解为MySQL的表结构;文档可理解为MySQL表中的每行数据静态映射和动态映射上面已经介绍了,映射可理解为MySQL的表结构,在MySQL中,向表中插入数据是需要先创建表结构的;但在es中不必这样,可以直接插入文档,es可以根据插入的文档(数据),动态的创建映射(表结构),这就

  6. c++基础-运算符 - 2

    目录1关系运算符2运算符优先级3关系表达式的书写代码实例:下面是面试中可能遇到的问题:1关系运算符C++中有6个关系运算符,用于比较两个值的大小关系,它们分别是:运算符描述==等于!=不等于小于>大于小于等于>=大于等于这些运算符返回一个布尔值,即true或false。例如,当x等于y时,x==y的结果为true,否则结果为false。2运算符优先级在C++中,关系运算符的优先级高于赋值运算符,但低于算术运算符。以下是关系运算符的优先级,从高到低排列:运算符描述>,,>=,关系运算符==,!=相等性运算符&&逻辑与`如果在表达式中有多个运算符,则按照优先级顺序依次进行运算。3关系表达式的书写在

  7. 计算机必读基础书籍 - 2

    一.计算机组成原理    这本书利用组合逻辑、同步时序逻辑电路设计的相关知识,从逻辑门开始逐步构建运算器、存储器、数据通路和控制器,最终集成为完整的CU原型系统,使读者从设计者的角度理解计算机部件构成及运行的基本原理,掌握软硬件协同的概念。    全书共9章,主要内容包括计算机系统概述、数据信息的表示、运算方法与运算器、存储系统、指令系统、中央处理器、指令流水线、总线系统、输入输出系统。1.计算机系统概述1.1计算机发展历程    计算机是一种能够按照事先存储的程序,自动、高速、准确地对相关信息进行处理的电子设备。1946年2月,世界上第一台电子数字计算机ENIAC(ElectronicNum

  8. WebSocket的那些事(1-概念篇) - 2

    目录一、什么是Websocket二、WebSocket部分header介绍三、HTTPVSWebSocket四、什么时候使用WebSockets五、关于SockJS和STOMP一、什么是Websocket根据RFC6455标准,Websocket协议提供了一种标准化的方式在客户端和服务端之间通过TCP连接建立全双工、双向通信渠道。它是一种不同于HTTP的TCP协议,但是被设计为在HTTP基础上运行。Websocket交互始于HTTP请求,该请求会通过HTTPUpgrade请求头去升级请求,进而切换到Websocket协议。请求报文如下:GET/spring-websocket-portfoli

  9. 半个月狂飙1000亿,ChatGPT概念股凭什么? - 2

    ChatGPT掀起了AI股历史上最疯狂的一轮市值狂飙。自春节后至今,ChatGPT概念股开始了暴走模式,短短半月时间,海天瑞声、开普云等ChatGPT概念股市值累计增加了近1400亿。如此的爆炸效应,得益于ChatGPT所展现出商业化落地的巨大潜力。要知道,在此之前,无论是十年AI投入超千亿的百度,还是困在硬件化里的AI四小龙,都在重复着AI商业化难落地的故事。ChatGPT的出现,让AI从生产力的赋能者直接成为一种创造生产力的工具。随着订阅模式的推出,ChatGPT已经成为第一个以AI技术为核心直接变现的消费者应用。本文持有以下核心观点:1、ChatGPT是AI技术迭代的受益者。过去受限技术

  10. 0基础学习软件测试有哪些建议 - 2

    其实现在基础的资料和视频到处都是,就是看你有没有认真的去找学习资源了,去哪里学习都是要看你个人靠谱不靠谱,再好的教程和老师,你自己学习不进去也是白搭在正式选择之前,大可以在各种学习网站里面找找学习资源先自己学习一下为什么选择学软件测试?同学们理由众多!大概分这几类:①不受开发语言、行业产品变化限制;②入门更简单,对零基础、女生都友好;③软件项目都需要测试人员,职业生涯稳;④学习周期短,但薪资并不低。要想“肩扛”一条线?需掌握三大技能:技能1:掌握测试流程,熟悉系统框架能提前与开发人员一起制定测试计划,通过测试左移,推动代码评审,代码审计,单元测试,自动化冒烟测试,来保证研发阶段的质量。技能2:

随机推荐