DDoS高防 AAD 

 

DDoS防护服务为华为云内资源(弹性云服务器、弹性负载均衡),提供网络层和应用层的DDoS攻击防护,并提供攻击拦截实时告警,有效提升用户带宽利用率,保障业务稳定可靠。

 
 

    反射型DDOS攻击的主要原理 更多内容
  • 成分分析的主要扫描规格有哪些?

    HEX、RockChip、U-Boot等固件。 支持上传文件大小:不超过5GB。 平均扫描时间预估:根据不同压缩格式或者文件类型扫描时长会有一定差异,平均100MB/6min。 服务采用基于软件版本方式检测漏洞,不支持补丁修复漏洞场景检测。 父主题: 二进制成分分析类

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  • 成分分析的主要扫描规格有哪些?

    HEX、RockChip、U-Boot等固件。 支持上传文件大小:不超过5GB。 平均扫描时间预估:根据不同压缩格式或者文件类型扫描时长会有一定差异,平均100MB/6min。 服务采用基于软件版本方式检测漏洞,不支持补丁修复漏洞场景检测。 父主题: 二进制成分分析类

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  • 迁移工作原理

    迁移工作原理 概述 迁移流程 数据识别与准备 数据迁移 数据安全与完整性保障

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  • 什么是DDoS高防

    访问源站(用户业务)客户。 源站IP 源站 服务器 所使用公网IP,也是被防护IP地址,应避免对外暴露(泄露)。 高防IP 与源站IP相对应,用于代替源站IP来面向客户提供服务,使源站IP不直接暴露出去。 回源IP 是高防机房代替客户去和源站服务器通信若干个IP地址(高防机房

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  • hashtag的原理、规则及用法示例

    被更新而另外一些给定key没有改变情况,其原因是需要设置多个key可能分配到不同机器上。因此集群引入了hashtag来对多key同时操作,在设置了hashtag情况下,集群会根据hashtag决定key分配到slot, 当两个key拥有相同hashtag时, 它们会被分配到同一个slot。

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  • 猜你喜欢的主要应用场景是什么?

    猜你喜欢主要应用场景是什么? 猜你喜欢主要应用于浏览意向不明确,如首页推荐等,RES能够根据用户长短期行为表现出来兴趣进行学习与训练,结合长短期兴趣进行个性化推荐。 父主题: 智能场景

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  • DDoS防护与Anti-DDoS流量清洗、DDoS原生高级防护和DDoS高防是什么关系?

    流量达到最大值。 说明: 华为云各区域防护阈值保持一致。 DDoS原生高级防护 为提升华为云E CS 、ELB、WAF、EIP等云服务DDoS防御能力,华为云推出DDoS原生高级防护。 DDoS原生高级防护对华为云上IP生效,无需更换IP地址,通过简单配置,提供安全能力就

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  • 演练规划主要做什么?

    演练规划主要做什么? 演练规划能够帮助演练管理人员对故障模式进行演练排期,管理演练进展,是故障模式能够通过演练进行实战检验管理保障。 父主题: 韧性中心常见问题

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  • 背景和原理(对象)

    存在数据库大宽表中)。 您可以围绕对象这一核心,定义相关字段、字段校验规则、界面样式、字段变更时触发事件等。如果把待开发业务系统比作一部电影,对象就是电影中一个个角色,需要勾勒角色外貌、性格特点、人物关系和所经历剧情。 租户开发者可以自定义对象(Custom Obje

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  • 背景与原理(BPM)

    器以及切换版本操作。支持快捷键操作,即可脱离鼠标直接用键盘操作。 2 BPM组成图元,一个BPM业务流程由以下几个部分组成: 事件图元(Events):用来表明BPM生命周期中发生事件,例如开始、捕获信号等。 网关图元(Gateways):网关用来控制流程执行流向,可理解为决策、判断。

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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

    )中,不会占用实例磁盘空间。 图2 副本集备份原理图 单节点实例 单节点备份是在仅有的一个节点上进行,最终备份文件将以压缩包形式存储在 对象存储服务 (OBS)中,不会占用实例磁盘空间。 单节点备份基于mongodump实现,备份过程中会额外占用节点CPU、内存等资源

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  • 节点伸缩原理

    公式如下: wastedCPU = (待扩容节点CPU总量 - 待调度PodsCPU总量) / 待扩容节点CPU总量 wastedMemory = (待扩容节点MEM总量 - 待调度PodsMEM总量) / 待扩容节点MEM总量 wastedScore = wastedCPU

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  • Hive CBO原理介绍

    计算出代价最小的一个计划,作为最终顺序优化结果。 代价具体计算方法: 当前版本,代价衡量基于Join出来数据条数:Join出来条数越少,代价越小。Join条数多少,取决于参与Join选择率。表数据条数,取自表级别的统计信息。 过滤条件过滤后条数,由列级别的统计信息,max,min,以及NDV(Number

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  • 迁移作业原理

    取决于源端数据源性能。 如需优化,请参见源端数据源相关说明文档。 网络带宽 CDM 集群与数据源之间可以通过内网、公网VPN、NAT或专线等方式互通。 通过内网互通时,网络带宽是根据不同CDM实例规格带宽限制。 cdm.large实例规格CDM集群网卡基准/最大带宽为0

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  • 备份原理及方案

    采用单个数据库节点部署架构。与主流主备实例相比,它只包含一个节点,但具有高性价比。备份触发后,从主库备份数据并以压缩包形式存储在对象存储服务上,不会占用实例磁盘空间。 主备实例 采用一主一备经典高可用架构,主备实例每个节点规格保持一致。备份触发后,从主库备份数据并以压缩包形式存储在对象存储服务上,不会占用实例的磁盘空间。

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  • 设备孪生工作原理

    据,例如灯开、关状态。 设备孪生具有与物理设备相同特性,便于终端设备与应用之间进行更好地通信。应用发送命令首先到达设备孪生,设备孪生根据应用设置Expected State(期望状态)进行状态更新,此外终端设备实时反馈自身Actual State(真实状态),设备孪生同时记录设备的Actual

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  • 设备孪生工作原理

    据,例如灯开、关状态。 设备孪生具有与物理设备相同特性,便于终端设备与应用之间进行更好地通信。应用发送命令首先到达设备孪生,设备孪生根据应用设置Expected State(期望状态)进行状态更新,此外终端设备实时反馈自身Actual State(真实状态),设备孪生同时记录设备的Actual

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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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  • 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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