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

 
 

    负载均衡权重是什么 更多内容
  • 后端云服务器

    。 勾选需要设置权重的后端 服务器 ,单击服务器列表上方的“修改权重”。 在“修改权重”弹窗页面,根据需要修改权重/端口的后端数量进行相应操作。 修改单个后端服务器权重:在目标服务器所在行,设置“权重”。 批量修改后端服务器权重:在“批量修改权重”后的输入框中设置权重值,单击输入框右侧的“确定”。

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  • ELB后端服务器权重检查

    elb.members 规则参数 weight:后端 云服务器 权重,请求将根据后端服务器组配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。 权重值越大,分发的请求越多。 取值范围:0-100。 父主题: 弹性负载均衡 ELB

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  • 修改GaussDB(for MySQL)代理的路由模式

    模式,默认为权重负载。也可以在数据库代理开通成功后,按照本章节方法修改路由模式。 路由模式的工作原理 GaussDB (for MySQL)数据库代理支持权重负载、负载均衡的路由模式,可根据需要配置不同的路由模式。 权重负载:根据设置的读权重比例分发读请求。 负载均衡:根据数据库节

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  • SFT微调权重转换

    SFT微调权重转换 微调训练前需将HuggingFace格式权重转换为Megatron格式后再进行SFT微调训练。 本章节主要介绍如何将HuggingFace权重转换为Megatron格式。此处的HuggingFace权重文件和转换操作结果同时适用于SFT微调和LoRA微调训练。

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  • 训练的权重转换说明

    训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行0_pl_pretrain_13b.sh脚本。脚本同样还会检查是否已经完成权重转换的过程。 如果已完成权重转换,则直接执行预训练任务。如果未进行权重转换,则会自动执行scripts/llama2/2_convert_mg_hf

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  • 训练的权重转换说明

    训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行0_pl_pretrain_13b.sh脚本。脚本同样还会检查是否已经完成权重转换的过程。 若已完成权重转换,则直接执行预训练任务。若未进行权重转换,则会自动执行scripts/llama2/2_convert_mg_hf

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  • 训练的权重转换说明

    训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行obs_pipeline.sh脚本后,脚本自动执行权重转换,并检查是否已经完成权重转换的过程。 如果已完成权重转换,则直接执行训练任务。如果未进行权重转换,则会自动执行scripts/llama2/2_convert_mg_hf

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  • 训练的权重转换说明

    训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行0_pl_pretrain_13b.sh脚本。脚本同样还会检查是否已经完成权重转换的过程。 如果已完成权重转换,则直接执行预训练任务。如果未进行权重转换,则会自动执行scripts/llama2/2_convert_mg_hf

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  • 配置相同VPC的服务器作为后端服务器

    设置服务器 业务端口和服务器的权重,单击“完成”。 支持批量设置端口和权重。 修改后端服务器的端口和权重 每台后端服务器的权重取值范围为[0, 100],新的请求不会转发到权重为0的后端服务器上。 仅当流量分配策略为加权轮询算法、加权最少连接算法和源IP算法时支持权重设置,更多详情见后端服务器的权重。

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  • 配置流量分配策略分配流量

    ,可以通过动态调整权重来适应不同的场景,实现负载均衡。 缺点 加权轮询算法需要配置每个后端服务器的权重,对于有大量后端服务器或频繁变动的场景,运维工作量较大。 权重设置不准确可能会导致负载不均衡的情况,需要根据后端服务器的实际性能进行调整。 图2展示弹性负载均衡器使用加权最少连接

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  • 弹性负载均衡是如何工作的

    过动态调整权重来适应不同的场景,实现负载均衡。 缺点 加权轮询算法需要配置每个后端服务器的权重,对于有大量后端服务器或频繁变动的场景,运维工作量较大。 权重设置不准确可能会导致负载不均衡的情况,需要根据后端服务器的实际性能进行调整。 加权最少连接 图3展示弹性负载均衡器使用加权最

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  • GA的负载均衡和DNS负载均衡之间有什么区别?

    GA的负载均衡和DNS负载均衡之间有什么区别? 对比维度 全球加速GA DNS(GTM,GSLB) 定义 相当于Global ELB,在全球所有加速点都下发配置负载均衡规则,每个加速点GA都会把访问流量按策略分发到不同后端资源 通过对DNS解析流量按照权重,智能线路等策略把 域名 解析到不同IP实现全局负载均衡

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  • 配置流量分配策略分发流量

    ,可以通过动态调整权重来适应不同的场景,实现负载均衡。 缺点 加权轮询算法需要配置每个后端服务器的权重,对于有大量后端服务器或频繁变动的场景,运维工作量较大。 权重设置不准确可能会导致负载不均衡的情况,需要根据后端服务器的实际性能进行调整。 图2展示弹性负载均衡器使用加权最少连接

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  • 训练的权重转换说明

    训练的权重转换说明 以llama2-13b举例,使用训练作业运行obs_pipeline.sh脚本后,脚本自动执行权重转换,并检查是否已经完成权重转换的过程。 如果已完成权重转换,则直接执行训练任务。如果未进行权重转换,则会自动执行scripts/llama2/2_convert_mg_hf

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  • 负载均衡

    负载均衡 查询集群支持的elbv3负载均衡器 打开或关闭ES负载均衡器 ES监听器配置 获取该esELB的信息,以及页面需要展示健康检查状态 更新ES监听器 查询证书列表 父主题: API

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  • 负载均衡

    负载均衡 在更新流量策略内容时,可选择是否开启。 在微服务场景下,负载均衡一般和服务配合使用,每个服务都有多个对等的服务实例。 服务发现负责从服务名中解析一组服务实例的列表,负载均衡负责从中选择一个实例。为目标服务配置满足业务要求的负载均衡策略,控制选择后端服务实例。 父主题: 流量策略

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  • 设置读写分离路由模式

    只能为只读实例选择权重。 该列表可以为空列表。 route_mode 是 Integer 数据库代理路由模式。取值范围: 0:表示权重负载模式。 1:表示负载均衡模式(数据库主实例不接受读请求)。 2:表示负载均衡模式(数据库主实例接受读请求)。 如需使用负载均衡模式,请联系客服申请

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  • 负载均衡

    负载均衡 负载均衡作用在客户端,是高并发、高可用系统必不可少的关键组件,目标是尽力将网络流量平均分发到多个服务器上,以提高系统整体的响应速度和可用性。 Java Chassis的负载均衡作用于微服务消费者,需要微服务应用集成负载均衡模块,启用loadbalance处理链。 配置示例如下:

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  • 负载均衡

    负载均衡 负载均衡作用在客户端,是高并发、高可用系统必不可少的关键组件,目标是尽力将网络流量平均分发到多个服务器上,以提高系统整体的响应速度和可用性。 Java Chassis的负载均衡作用于微服务消费者,需要微服务应用集成负载均衡模块,启用loadbalance处理链。 配置示例如下:

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  • 使用RDS for MySQL数据库代理实现读写分离

    配1个代理节点。 权重设置 仅“权重负载”模式需设置。选择需要分配权重的主实例和只读实例。 读权重分配: 读权重越高,处理的读请求越多,假设已选2个实例,权重分别设置为100,200,则当前proxy全部读请求自动按照1:2的比例发往已选实例(未选择的实例权重会设置为0)。 一个

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  • 配置慢启动平滑扩容后端服务器组

    配置慢启动平滑扩容后端服务器组 慢启动指负载均衡器向组内新增的后端服务器线性增加请求分配权重,直到配置的慢启动时间结束,负载均衡器向后端服务器正常发送完请求的启动模式。更多后端服务器分配权重设置,请见后端服务器的权重。 慢启动能够实现业务的平滑启动,完美避免业务抖动问题。 仅独享型负载均衡支持HTTP和H

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