微服务引擎 CSE 

 

微服务引擎(Cloud Service Engine)提供服务注册、服务治理、配置管理等全场景能力;帮助用户实现微服务应用的快速开发和高可用运维。支持多语言、多运行时;支持双栈模式,统一接入和管理Spring Cloud、Apache ServiceComb(JavaChassis/GoChassis)、Dubbo侵入式框架和Istio非侵入式服务网格。

 
 

    spring的实现原理 更多内容
  • 快速开始

    CS E是开发微服务基础模块。编辑pom.xml,以provided方式引入nuwa-cse-foundation模块,provided表示在打包时候,这些jar包都不会打入到业务包,而是由NUWA安装包提供。此处无需配置版本号,上一步引入NUWA依赖管理,已经对所有NUWA包的版本进行了约束管理。

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  • 实现

    引创建时用到相同bulk插入方法,移动到主要GIN数据结构。即使把额外VACUUM开销算进去,这也大大提升了GIN索引更新速度。而且,这种额外开销工作可以通过后台进程而不是前端查询来处理。 这种方法主要缺点在于搜索时除了常规索引还必须要扫描待处理实体列表。因此,

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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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  • 实现

    引创建时用到相同bulk插入方法,移动到主要GIN数据结构。即使把额外VACUUM开销算进去,这也大大提升了GIN索引更新速度。而且,这种额外开销工作可以通过后台进程而不是前端查询来处理。 这种方法主要缺点在于搜索时除了常规索引还必须要扫描待处理实体列表。因此,

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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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  • Spring Cloud使用配置中心

    Huawei提供了配置项spring.cloud.servicecomb.config.fileSource,使得用户能够配置yaml格式配置文件。这个配置项值是key-value系统key列表,多个key以逗号(,)分隔,这些key值是yaml格式文本内容,Spring Cloud

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  • Spring Cloud应用无损上线

    更新代码。 若您组件使用源码部署,请将修改源码更新至源码仓库。 若您组件使用软件包部署,请将新代码打包为软件包,并将新软件包上传至软件包仓库。 使用新源码或软件包,升级组件。 配置组件健康检查。 登录CAE控制台。选择“组件配置”。 在“组件配置”页面上方下拉框中选择待操作的组件。

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  • 三方软件版本管理策略

    是会给产品持续演进带来严重影响: 软件安全漏洞得不到及时处理。安全漏洞发现和利用都有一定时间周期,长期使用老版本,安全漏洞被利用可能性变大,使得系统更加容易被攻击。 系统出现故障,更难寻求社区支持。停止维护版本,或者已经发布超过半年以上版本,很难得到社区支持。 系

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  • 熔断

    gWindowSize次调用会被记录和统计。若滑动窗口为time,则最近slidingWindowSize秒中调用会被记录和统计。slidingWindowSize指定窗口大小,根据滑动窗口类型,单位可能是请求数量或者秒。 Java Chassis熔断作用于微服务消费者,需

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  • 熔断

    gWindowSize次调用会被记录和统计。若滑动窗口为time,则最近slidingWindowSize秒中调用会被记录和统计。slidingWindowSize指定窗口大小,根据滑动窗口类型,单位可能是请求数量或者秒。 Java Chassis熔断作用于微服务消费者,需

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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 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 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: 关键操作指导

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  • 备份原理及方案

    份后更新数据进行备份。 备份原理 单机实例 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,主备实例每个节点的

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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)

    活动图元(Activities):是BPM核心图元,可理解为节点或者步骤,例如调用脚本、用户需要做任务。 3 BPM设计操作区域。在该区域可对BPM进行具体流程设计、组件放置。 不同色块表示不同泳道,BPM由一个或多个泳道组成,泳道中包括了实现不同功能逻辑图元。 选中泳道或者某个图元

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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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  • Hive CBO原理介绍

    代价的具体计算方法: 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 of Distinct

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  • 备份原理及方案

    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,资源不足时会出

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