云连接 CC

 

云连接(Cloud Connect)能够提供一种快速构建跨区域VPC及云上多VPC与云下多数据中心之间的高速、优质、稳定的网络能力,帮助用户打造一张具有企业级规模和通信能力的全球云上网络。云连接服务基于支撑大区互通的带宽包采取阶梯定价方式进行收费。

 

 

    cc和ddos攻击原理 更多内容
  • 设备孪生工作原理

    同步到云端。 EventBus:与MQTT服务器交互的客户端,为其他组件提供订阅发布消息的功能。 MQTT broker:MQTT服务器。 图1 终端设备管理 终端设备、边缘节点、IEF通信的过程中,设备孪生(DeviceTwin)起到了一个非常重要的作用,设备孪生保持设备的动

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  • 设备孪生工作原理

    同步到云端。 EventBus:与MQTT服务器交互的客户端,为其他组件提供订阅发布消息的功能。 MQTT broker:MQTT服务器。 图1 终端设备管理 终端设备、边缘节点、IEF通信的过程中,设备孪生(DeviceTwin)起到了一个非常重要的作用,设备孪生保持设备的动

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  • 增量迁移原理介绍

    增量迁移原理介绍 文件增量迁移 关系数据库增量迁移 HBase/CloudTable增量迁移 父主题: 关键操作指导

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  • 增量迁移原理介绍

    增量迁移原理介绍 文件增量迁移 关系数据库增量迁移 HBase/CloudTable增量迁移 MongoDB/DDS增量迁移 父主题: 数据迁移进阶实践

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  • 备份原理及方案

    备份原理及方案 RDS实例支持自动备份手动备份,您可以定期对数据库进行备份,当数据库故障或数据损坏时,可以通过备份文件恢复数据库,从而保证数据可靠性。 云数据库RDS通过Sysbench导入数据模型一定量的数据,备份后压缩比约为80%。其中,重复数据越多,压缩比越高。 压缩比

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  • 增量迁移原理介绍

    增量迁移原理介绍 文件增量迁移 关系数据库增量迁移 HBase/CloudTable增量迁移 MongoDB/DDS增量迁移 父主题: 关键操作指导

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  • 背景与原理(BPM)

    开发BPM即是对前端页面及后端逻辑(脚本、服务编排等)进行编排的过程。AstroZero提供的BPM作为商业流的配置工具,可以通过模板化、图形化实现对商业流业务流程的编排执行。 了解BPM设计界面 图1 BPM设计界面 整体编辑器页面由上方按钮区域、左侧面板图元区域、中间画布工作区域、右侧属性配置区域四部分组成。

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  • 增量迁移原理介绍

    增量迁移原理介绍 文件增量迁移 关系数据库增量迁移 HBase/CloudTable增量迁移 MongoDB/DDS增量迁移 父主题: 进阶实践

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  • 备份原理及方案

    实例进行备份。 图3 单节点备份原理图 备份与恢复方案 表1提供了常见的数据备份下载备份文件的方法。 支持版本号没有说明的,默认支持全部版本:3.2、3.4、4.0、4.24.4版本。 表1 备份方案 任务类型 备份或恢复类型 支持的实例类型版本 使用场景 数据备份 自动备份

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  • 迁移作业原理

    规格的Task排队等待运行。 性能影响因素 根据迁移模型,可以看出 CDM 数据迁移的速率受源端读取速度、网络带宽、目的端写入性能、CDM集群作业配置等因素影响。 表1 性能影响因素 影响因素 说明 业务相关因素 作业抽取并发数配置 创建CDM迁移作业时,支持设置该作业的抽取并发数。

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  • 备份原理及方案

    备份原理及方案 RDS实例支持自动备份手动备份,您可以定期对数据库进行备份,当数据库故障或数据损坏时,可以通过备份文件恢复数据库,从而保证数据可靠性。 云数据库RDS通过Sysbench导入数据模型一定量的数据,备份后压缩比约为80%。其中,重复数据越多,压缩比越高。 压缩比

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  • 节点伸缩原理

    不建议直接配置使用。 假设集群中节点池1节点池2启用了弹性伸缩,且均未达到扩容上限。当工作负载扩容副本数时,扩容策略如下: Pending Pods触发autoscaler决策扩容流程。 autoscaler模拟调度阶段,评估节点池1节点池2中扩容的节点均可调度。 autos

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  • Hive CBO原理介绍

    Hive CBO原理介绍 Hive CBO原理介绍 CBO,全称是Cost Based Optimization,即基于代价的优化器。 其优化目标是: 在编译阶段,根据查询语句中涉及到的表查询条件,计算出产生中间结果少的高效join顺序,从而减少查询时间资源消耗。 Hive中实现CBO的总体过程如下:

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  • 什么是Web应用防火墙

    该过程中,WAF不参与流量转发,避免因额外引入一层转发而带来各种兼容性稳定性问题。 图3 ELB接入防护原理 防护对象 WAF支持云模式-CNAME接入、云模式-ELB接入独享模式三种部署模式,各部署模式支持防护的对象说明如下: 云模式-CNAME接入: 域名 ,华为云、非华为云或云下的Web业务 云模式-ELB接入:域名或IP,华为云的Web业务

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  • Windows云服务器卡顿怎么办?

    Update的行为。 检查杀毒软件是否正在后台执行扫描操作。 核对云服务器运行的应用程序中是否有对网络CPU要求高的需求,如果是,建议您修改带宽。 如果云服务器配置已经比较高,建议考虑云服务器上应用场景的分离部署,例如将数据库应用分开部署。 异常进程分析处理建议 如果CPU或带宽利用率

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  • 华为云黑洞策略

    华为云黑洞策略 当服务器(云主机)的流量超出基础防御阈值时,华为云将屏蔽该服务器(云主机)的外网访问,避免对华为云其他用户造成影响,保障华为云网络整体的可用性稳定性。 什么是黑洞? 黑洞是指服务器(云主机)流量超出基础防御阈值时,华为云将屏蔽服务器(云主机)的外网访问。 为什么需要黑洞策略?

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  • CC攻击常见场景防护配置

    “全局计数”:仅云模式支持配置该参数。默认为每WAF节点单独计数,开启后本区域所有节点合并计数。 攻击源来自海外或IDC机房IP CC攻击中很大比例的攻击来源于海外IPIDC机房IP的情形。 对于面向中国用户的网站,在遭受攻击时可以通过封禁海外访问来缓解攻击压力。推荐您使用WAF的地理位

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  • DBService基本原理

    DBService结构 DBService组件在集群中采用主备模式部署两个DBServer实例,每个DBServer实例包含三个模块:HA、DatabaseFloatIP。 其逻辑结构如图1所示。 图1 DBService结构 图1中各模块的说明如表1所示。 表1 模块说明 名称 描述 HA 高

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  • ClickHouse基本原理

    件流,面向 数据仓库 进行OLAP分析。当前ClickHouse被广泛的应用于互联网广告、AppWeb流量、电信、金融、物联网等众多领域,非常适用于商业智能化应用场景,在全球有大量的应用实践,具体请参考:https://clickhouse.tech/docs/en/introduction/adopters/。

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  • IoTDB基本原理

    对于分析的结果,可以写回成TsFile文件。 IoTDBTsFile还提供了相应的客户端工具,满足用户以SQL形式、脚本形式图形形式写入查看数据的各种需求。 IoTDB服务包括IoTDBServer(DataNode)ConfigNode两种角色。由于社区版角色名称DataNodeHDFS角色同名,因此

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  • 遭受DDoS攻击后如何向网监报案?

    为云管理控制台中自行查看攻击流量的相关信息。 华为云不能对流量日志攻击信息等进行分析,直接给出谁是攻击者的结论。 由于华为云不是法官,无法判定谁有罪;不具有执法权,不能进行立案调查;华为云只能作为证据的提供者证人。 华为云会及时响应网监部门的协助调查要求,配合开展工作。 建议

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