弹性负载均衡 ELB

华为云弹性负载均衡( Elastic Load Balance)将访问流量自动分发到多台云服务器,扩展应用系统对外的服务能力,实现更高水平的应用容错

 
 

    负载均衡热备与动静分离 更多内容
  • 附录

    EIP:提供独立的公网IP资源,包括公网IP地址公网出口带宽服务。可以 弹性云服务器 裸金属服务器 、虚拟IP、弹性负载均衡、NAT网关等资源灵活地绑定及解绑。 统一身份认证服务 IAM:提供权限管理、访问控制和身份认证的基础服务,安全地控制华为云服务和资源的访问权限。 弹性负载均衡 ELB:将访问流量自

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  • 移动静态成员

    动静态成员 此重构允许您将类的静态成员移动到不同的类中。 执行重构 在代码编辑器中,将光标放置在要移动到另一个类的静态成员(字段或方法)的声明上。 在主菜单或编辑器上下文菜单中,选择Refactor>Move Static Members。 在打开的Move Static Members对话框中,提供重构选项。

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  • 什么是分布式缓存服务

    主备:包含一个主节点和一个节点,主节点的数据通过实时复制保持一致,节点对用户不可见且不能直接读写数据,当主节点故障后,节点自动升级为主节点。 内存规格 单机和主备实例均提供2G、4G、8G、16G、32G、64G共6种内存规格。 高可用容灾 主备实例提供Region内的跨可用区部

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  • 动静态配套样例

    动静态配套样例 种子地图的逻辑场景样例(仿真器A) 种子地图的逻辑场景样例(仿真器B) 父主题: Open SCENARIO2.0场景说明

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  • 冷热分离

    冷热分离 开启冷存储 冷热数据分离 扩容冷存储 父主题: 用户指南

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  • 为了减少大Key和热Key过大,有什么使用建议?

    如果热Key主要是读流量较大,则可以在客户端配置读写分离,降低对主节点的影响。还可以增加多个副本以满足读需求,但是备机较多也有相应的影响,D CS 节点之间使用的是星型复制,即所有的节点都直接和主节点保持同步,这样能保证节点之间相互独立,且复制延迟较小。缺点是在节点数量较多的情况下,主节点的CPU和网络负载会较高。

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  • Redis读写分离实例

    0版本支持读写分离实例,其他版本暂不支持。 读写分离实例,默认为从服务端侧实现的读写分离,通过Proxy节点识别用户读写请求,如果是写请求,则转发给主节点,如果是读请求,则转发给节点,不需要用户在客户端做任何配置。 主读写分离实例使用限制: 主读写分离实例的读请求会发送到从节点,从节点从主节点同步数据会有一定的时延。

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  • 华为云“DDoS高防+CDN”联动

    进行处理。 图1 “DDoS高防+CDN”联动方案原理说明 表1 动态资源静态资源 类别 定义 举例 解决办法 动态资源 服务器 端在应答客户请求前需要和数据库进行交互的业务。 支付 登录 动态资源的 域名 解析到高防的CNAME。高防防护能够保证登录、支付等功能平台稳定运行不中断。

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  • 功能总览

    0及以上版本实例:暂不支持公网访问。如果确有公网访问场景,可使用Nginx方案,利用Redis实例相同VPC安全组的ECS做跳转,公网访问单机、主、读写分离和Proxy集群实例。也可以通过ELB的“跨VPC后端”方式公网访问单机、主、读写分离、Proxy集群实例和Cluster集群单节点。 Memc

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  • 配置负载均衡与路由

    配置负载均衡路由 登录CAE控制台。 在左侧导航栏中选择“组件配置”。 在“组件配置”页面上方的下拉框中选择需要操作的组件。 单击“访问方式”模块中的“编辑”。 在“从环境外部访问本组件”页面,选择“负载均衡路由配置”,并单击“添加负载均衡路由配置”。 在“新增负载均衡路由配置”

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  • 工业软件人才培养

    向工业软件企业提供技术测试和技术验证服务。 平台部署架构图 图1 部署架构 系统平台采用动静分离的Nginx+Tomcat web服务器双机负载均衡,数据库服务器 和内容服务器采用双机主、结构、实现高可用,同时整个平台基于分布式内存对象缓存系统Memcached,实现服务器间数据共享。

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  • 发现和处理Redis大Key热Key

    如果热Key主要是读流量较大,则可以在客户端配置读写分离,降低对主节点的影响。还可以增加多个副本以满足读需求,但是备机较多也有相应的影响,DCS主节点之间使用的是星型复制,即所有的节点都直接和主节点保持同步,这样能保证节点之间相互独立,且复制延迟较小。缺点是在节点数量较多的情况下,主节点的CPU和网络负载会较高。

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  • 冷热分离命令简介

    modifyTable(tableName, descriptor); 数据从存储到冷存储、从冷存储到存储,需要执行Major Compaction。 数据写入 冷热分离的表普通表的数据写入方式完全一致,数据会先存储在存储(超高IO)中。随着时间的推移,如果一行数据满足当前时间-时间

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  • HBase冷热分离相关命令介绍

    modifyTable(tableName, descriptor); 数据从存储到冷存储或从冷存储到存储,都需执行Major Compaction。 数据写入 冷热分离的表普通表的数据写入方式完全一致,数据会先存储在存储(HDFS)中。随着时间的推移,如果一行数据满足:当前时间-时

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  • 冷热分离概述

    HBase支持对同一张表的数据进行冷热分离存储。用户在表上配置数据冷热时间分界点后,HBase会依赖用户写入数据的时间戳(毫秒)和时间分界点来判断数据的冷热。数据开始存储在存储上,随着时间的推移慢慢往冷存储上迁移。同时用户可以任意变更数据的冷热分界点,数据可以从存储到冷存储,也可以从冷存储到存储。 父主题:

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  • 冷热分离概述

    浪费。冷热分离特性可将冷热数据分开存储,将冷热数据分别存储在成本不同的存储介质上。数据提高时效数据的查询速度和响应能力,冷数据降低存储成本。我们还可以根据实际业务需求进行灵活的配置和调整,以满足不同场景的要求。冷热数据主要从数据访问频率、更新频率进行划分。 Hot(数据):访

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  • 读写分离

    必选 sources: ds1: // 数据库直接点配置, 需要和MAS服务中连接池中命名一致,如果没有对接MAS服务, 下面的配置项本地保持一致 driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver // 驱动名称,自定义 jdbcUrl:

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  • 冷热分离概述

    在本地,将造成大量的资源浪费。冷热分离特性可将冷热数据分开存储,将冷热数据分别存储在成本不同的存储介质上。数据提高时效数据的查询速度和响应能力,冷数据降低存储成本。我们还可以根据实际业务需求进行灵活的配置和调整,以满足不同场景的要求。冷热分离一般适用于以下需求场景: 数据存储周

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  • 配置HBase冷热数据分离存储

    HBase支持对同一张表的数据进行冷热分离存储。用户在表上配置数据冷热时间分界点后,HBase会依赖用户写入数据的时间戳(毫秒)和时间分界点来判断数据的冷热。数据开始存储在存储上,随着时间的推移慢慢往冷存储上迁移。同时用户可以任意变更数据的冷热分界点,数据可以从存储到冷存储,也可以从冷存储到存储。 图1

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  • 如何理解分片数与副本数?

    进程。 主/读写分离实例:分片数为1,包含一个主节点,一个或多个节点。当主节点出现故障时,会进行主倒换,恢复业务。 集群实例:集群实例由多个分片组成,每个分片默认是一个双副本的主备实例。例如一个3分片,2副本的集群实例,则每个分片都有2个节点(1个主节点,1个节点)。 实例类型

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  • 使用场景

    自动切换,由SDK和MAS服务配合完成。 读写分离 读写分离由SDK实现,支持随机、轮询的负载均衡算法。 故障注入 支持带注入故障的实例创建,包含延时(波动)、预设异常的故障配置。 single-read-write 单读写类似于主库,MAS监控各节点健康状态,active节点

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