…意思是:“不用安装go就能使用Go”。
如果你写Go代码,或者你对Go语言有一点点兴趣,你肯定要安装了Go编译器和Go工具链,所以你可能想知道:“重点是什么?”;但有些情况下,你想不安装Go就来编译Go。
机器上依旧有老版本Go 1.2(你不能或不想更新),不得不使用这个代码库,需要一个高版本的工具链。
想使用Go1.5的交叉编译功能(例如,确保能从一个Linux系统创建操作系统X的二进制文件)。
想拥有多版本的Go,但不想完全弄乱系统。
想100%确定项目和它所有的依赖,下载,建立和运行在一个纯净的系统上。
如果遇到上述情况,找Docker来解决!
当你安装了Go,你可以执行go get -v github.com/user/repo来下载,创建和安装一个库。(-v只是信息显示,如果你喜欢工具链快速和静默地运行,可以将它移除!)
你也可以执行go get github.com/user/repo/...来下载,创建和安装那个repo(包括库和二进制文件)里面所有的东西。
我们可以在一个容器里面这样做!
试试这个:
docker run golang go get -v github.com/golang/example/hello/...
这将拉取golang镜像(除非你已经有了,那它会马上启动),并且创建一个基于它的容器。在那个容器里,go会下载一个“hello world”的例子,创建它,安装它。但它会把它安装到这个容器里……我们现在怎么运行那个程序呢?
一个办法是提交我们刚刚创建的容器,即,打包它到一个新的镜像:
docker commit $(docker ps -lq) awesomeness
注意:docker ps –lq输出最后一个执行的容器的ID(只有ID!)。如果你是机器的唯一用户,并且你从上一个命令开始没有创建另一个容器,那这个容器就是你刚刚创建的“hello world”的例子。
现在,可以用刚刚构建的镜像创建容器来运行程序:
docker run awesomeness hello
输出会是Hello, Go examples!。
当用docker commit构建镜像时,可以用--change标识指定任意Dockerfile命令。例如,可以使用一个CMD或者ENTRYPOINT命令以便docker run awesomeness自动执行hello。
如果不想创建额外的镜像只想运行这个Go程序呢?
使用:
docker run --rm golang sh -c \
"go get github.com/golang/example/hello/... && exec hello"
等等,那些花哨的东西是什么?
当使用golang镜像,Docker扩展为golang:latest,将(像你所猜的)映射到Docker Hub上的最新可用版本。
如果想用一个特定的Go版本,很容易:在镜像名字后面用那个版本做标签指定它。
例如,想用Go 1.5,修改上面的例子,用golang:1.5替换golang:
docker run --rm golang:1.5 sh -c \
"go get github.com/golang/example/hello/... && exec hello"
你能在Docker Hub的Golang镜像页面上看到所有可用的版本(和变量)。
好了,如果想在系统上运行编译好的程序,而不是一个容器呢?我们将复制这个编译了的二进制文件到容器外面。注意,仅当容器架构和主机架构匹配的时候,才会起作用;换言之,如果在Linux上运行Docker。(我排除的可能是运行Windows容器的人!)
最容易在容器外获得二进制文件的方法是映射$GOPATH/bin目录到一个本地目录,在golang容器里,$GOPATH是/go.所以我们可以如下操作:
docker run -v /tmp/bin:/go/bin \
golang go get github.com/golang/example/hello/...
/tmp/bin/hello
如果在Linux上,将看到Hello, Go examples!消息。但如果是,例如在Mac上,可能会看到:
-bash:
/tmp/test/hello: cannot execute binary file
我们又能做什么呢?
Go 1.5具备优秀的开箱即用交叉编译能力,所以如果你的容器操作系统和/或架构和你的系统不匹配,根本不是问题!
开启交叉编译,需要设置GOOS和/或GOARCH。
例如,假设在64位的Mac上:
docker run -e GOOS=darwin -e GOARCH=amd64 -v /tmp/crosstest:/go/bin \
golang go get github.com/golang/example/hello/...
交叉编译的输出不是直接在$GOPATH/bin,而是在$GOPATH/bin/$GOOS_$GOARCH.。换言之,想运行程序,得执行/tmp/crosstest/darwin_amd64/hello.。
如果在Linux上,甚至可以直接安装到系统bin目录:
docker run -v /usr/local/bin:/go/bin \
golang get github.com/golang/example/hello/...
然而,在Mac上,尝试用/usr作为一个卷将不能挂载Mac的文件系统到容器。会挂载Moby VM(小Linux VM藏在工具栏Docker图标的后面)的/usr目录。(译注:目前Docker for Mac版本可以自定义设置挂载路径)
但可以使用/tmp或者在你的home目录下的什么其它目录,然后从这里复制。
我们用这种技术产生的Go二进制文件是静态链接的。这意味着所有需要运行的代码包括所有依赖都被嵌入了。动态链接的程序与之相反,不包含一些基本的库(像“libc”)并且使用系统范围的复制,是在运行时确定的。
这意味着可以在容器里放弃Go编译好的程序,没有别的,并且它会运行。
我们试试!
Docker生态系统有一个特殊的镜像:scratch.这是一个空镜像。它不需要被创建或者下载,因为定义的就是空的。
给新的Go依赖镜像创建一个新的空目录。
在这个新目录,创建下面的Dockerfile:
FROM scratch
COPY ./hello /hello
ENTRYPOINT ["/hello"]
这意味着:从scratch开始(一个空镜像),增加hello文件到镜像的根目录,*定义hello程序为启动这个容器后默认运行的程序。
然后,产生hello二进制文件如下:
docker run -v $(pwd):/go/bin --rm \
golang go get github.com/golang/example/hello/...
注意:不需要设置GOOS和GOARCH,正因为,想要一个运行在Docker容器里的二进制文件,不是在主机上。所以不用设置这些变量!
然后,创建镜像:
docker build -t hello .
测试它:
docker run hello
(将显示“Hello, Go examples!”)
最后但不重要,检查镜像的大小:
docker images hello
如果一切做得正确,这个镜像大约2M。相当好!
当然,如果不得不推送到GitHub,每次编译都会浪费很多时间。
想在一个代码段上工作并在容器中创建它时,可以在golang容器里挂载一个本地目录到/go。所以$GOPATH是持久调用:docker run -v $HOME/go:/go golang ....
但也可以挂载本地目录到特定的路径上,来“重载”一些包(那些在本地编辑的)。这是一个完整的例子:
# Adapt the two following environment variables if you are not running on a Mac
export GOOS=darwin GOARCH=amd64
mkdir go-and-docker-is-love
cd go-and-docker-is-love
git clone git://github.com/golang/example
cat example/hello/hello.go
sed -i .bak s/olleH/eyB/ example/hello/hello.go
docker run --rm \
-v $(pwd)/example:/go/src/github.com/golang/example \
-v $(pwd):/go/bin/${GOOS}_${GOARCH} \
-e GOOS -e GOARCH \
golang go get github.com/golang/example/hello/...
./hello
# Should display "Bye, Go examples!"
进入真实的Go代码世界前,必须承认的是:在二进制文件上有一点点偏差。如果在使用CGo,或如果在使用net包,Go链接器将生成一个动态库。这种情况下,net包(里面确实有许多有用的Go程序!),罪魁祸首是DNS解析。大多数系统都有一个花哨的,模块化的名称解析系统(像名称服务切换),它依赖于插件,技术上,是动态库。默认地,Go将尝试使用它;这样,它将产生动态库。
我们怎么解决?
一个解决方法是用一个基础镜像,有那些程序功能所必需的库。几乎任何“正规”基于GNU libc的Linux发行版都能做到。所以,例如,使用FROM debian或FROM fedora,替代FROM scratch。现在结果镜像会比原来大一些;但至少,大出来的这一点将和系统里其它镜像共享。
注意:这种情况不能使用Alpine,因为Alpine是使用musl库而不是GNU libc。
另一个解决方案是像做手术般地提取需要的文件,用COPY替换容器里的。结果容器会小。然而,这个提取过程困难又繁琐,太多更深的细节要处理。
如果想自己看,看看前面提到的ldd和名称服务切换插件。
我们也可以指示Go不用系统的libc,用本地DNS解析代替Go的netgo。
要使用它,只需在go get选项加入-tags netgo -installsuffix netgo。
还有一件事,你会担心,你的代码必须验证SSL证书;例如,通过HTTPS联接外部API。这种情况,需要将根证书也放入容器里,因为Go不会捆绑它们到二进制文件里。
再次,有很多可用的选择,但最简单的是使用一个已经存在的发布里面的包。
Alpine是一个好的选择,因为它非常小。下面的Dockerfile将给你一个小的基础镜像,但捆绑了一个过期的跟证书:
FROM alpine:3.4
RUN apk add --no-cache ca-certificates apache2-utils
来看看吧,结果镜像只有6MB!
注意:--no-cache选项告诉apk(Alpine包管理器)从Alpine的镜像发布上获取可用包的列表,不保存在磁盘上。你可能会看到Dockerfiles做这样的事apt-get update && apt-get install ... && rm -rf /var/cache/apt/*;这实现了(即在最终镜像中不保留包缓存)与一个单一标志相当的东西。
一个附加的回报:把你的应用程序放入基于Alpine镜像的容器,让你获得了一堆有用的工具。如果需要,现在你可以吧shell放入容器并在它运行时做点什么。
我们看到Docker如何帮助我们在干净独立的环境里编译Go代码;如何使用不同版本的Go工具链;以及如何在不同的操作系统和平台之间交叉编译。
我们还看到Go如何帮我们给Docker创建小的,容器依赖镜像,并且描述了一些静态库和网络依赖相关的微妙联系(没别的意思)。
除了Go是真的适合Docker项目这个事实,我们希望展示给你的是,Go和Docker如何相互借鉴并且一起工作得很好!
原文来自:Docker
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