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Docker & Kubernetes for Developers · Lección

Descubrimiento de servicios y DNS en K8s

Explore cómo Kubernetes gestiona el descubrimiento de servicios y la resolución DNS para la comunicación entre servicios.

Descubrimiento de servicios y DNS en K8s es una lección gratuita de Docker & Kubernetes for Developers en CoddyKit. Esta es la lección 3 de 4. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de Docker & Kubernetes for Developers, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de Docker & Kubernetes for Developers incluye 4 lecciones en total.

Partes de esta lección aún no han sido traducidas y se muestran en inglés.

Intro to Service Discovery

Welcome to Service Discovery & DNS in K8s! In a dynamic Kubernetes cluster, Pods are constantly created, destroyed, and moved, leading to ever-changing IP addresses.

How do applications running in one Pod find and communicate with applications in another Pod or Service?

This is where Service Discovery comes in. It's how services find each other without needing to know their specific, ephemeral IP addresses.

The Role of DNS in K8s

You might already know about DNS (Domain Name System) on the internet. It translates human-readable names like google.com into IP addresses.

Kubernetes uses a similar concept internally. Instead of relying on unstable Pod IPs, K8s assigns stable DNS names to its Services.

This allows your applications to connect to other services using simple, consistent names.

CoreDNS: The K8s DNS Server

Every Kubernetes cluster comes with its own DNS server, typically CoreDNS (or sometimes kube-dns in older versions).

CoreDNS runs as a Pod within your cluster and is responsible for resolving all internal Kubernetes service names to their corresponding cluster IP addresses.

It's automatically configured for you when you set up your cluster.

How Pods Get DNS Config

When a Pod starts, Kubernetes automatically injects DNS configuration into it.

  • Each Pod's /etc/resolv.conf file is updated to point to the cluster's CoreDNS Service IP.
  • It also includes search paths, allowing you to use shorter service names.

This means any application inside a Pod can immediately use the cluster's DNS for name resolution.

Service DNS Names

When you create a Kubernetes Service (e.g., a ClusterIP Service), CoreDNS automatically creates a DNS record for it.

The most common format for a Service's DNS name within its own namespace is simply: <service-name>.

For example, a service named my-web-app in the default namespace can be reached by other Pods in the same namespace using just my-web-app.

Example: Same-Namespace Access

Let's say you have a deployment hello-app and a service hello-service in the default namespace. Any other Pod in default can reach it via hello-service.

Here's a simple example of a Deployment and Service:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: hello-app
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: hello
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: hello
    spec:
      containers:
      - name: hello-container
        image: busybox
        command: ["sh", "-c", "while true; do echo Hello K8s; sleep 5; done"]

---

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: hello-service
spec:
  selector:
    app: hello
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
  type: ClusterIP

Testing Same-Namespace DNS

After applying the YAML from the previous scene, you can test service discovery. First, create a temporary Pod (e.g., debug-pod) in the same namespace.

Then, exec into debug-pod and try to ping the service:

  • kubectl run debug-pod --image=busybox --restart=Never --rm -it --command -- sh
  • Inside the pod: ping hello-service

You should see the hello-service ClusterIP being resolved!

Cross-Namespace DNS (FQDN)

What if your services are in different namespaces? Kubernetes uses a Fully Qualified Domain Name (FQDN) format:

<service-name>.<namespace-name>.svc.cluster.local

For convenience, if the Pod's namespace is in its DNS search path (which it usually is), you can often use a shorter form:

<service-name>.<namespace-name>

This allows clear and unambiguous communication across different parts of your application.

Example: Cross-Namespace Access

Let's imagine a backend-service in the prod namespace. From a Pod in the default namespace, you'd access it like this:

ping backend-service.prod

Kubernetes DNS handles the resolution, directing traffic to the correct service, even across namespaces.

This provides strong isolation while still enabling communication where needed.

Quick Check

Which of the following statements are TRUE regarding Kubernetes Service Discovery and DNS?

Recap: Service Discovery & DNS

Great job! In this lesson, you learned how Kubernetes handles service discovery and DNS resolution for internal communication:

  • Pods have ephemeral IPs, requiring a stable discovery mechanism.
  • CoreDNS is the cluster's internal DNS server.
  • Services get stable DNS names, resolvable by other Pods.
  • Pods are automatically configured to use the cluster's DNS.
  • You can access services in the same namespace by name or in other namespaces using FQDNs.

This powerful system ensures your applications can always find each other reliably!

Preguntas frecuentes

¿La lección «Descubrimiento de servicios y DNS en K8s» es gratis?

Sí — el texto completo de «Descubrimiento de servicios y DNS en K8s» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de Docker & Kubernetes for Developers, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de Docker & Kubernetes for Developers incluye 4 lecciones en total.

¿Qué aprenderé en «Descubrimiento de servicios y DNS en K8s»?

Explore cómo Kubernetes gestiona el descubrimiento de servicios y la resolución DNS para la comunicación entre servicios. Practicas Docker & Kubernetes for Developers con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.

¿Necesito experiencia previa para empezar Docker & Kubernetes for Developers?

No se requiere experiencia previa. Docker & Kubernetes for Developers en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 3 de 4.

¿Cuánto tiempo toma la lección «Descubrimiento de servicios y DNS en K8s»?

La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.

¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de Docker & Kubernetes for Developers?

Sí. Cada lección de Docker & Kubernetes for Developers incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.

Todas las lecciones de este curso

  1. Ingress y enrutamiento en Kubernetes
  2. Implementación de Network Policies
  3. Descubrimiento de servicios y DNS en K8s
  4. Terminación de TLS y protección del Ingress con HTTPS
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