云防火墙 CFW

云防火墙服务(Cloud Firewall)是新一代的云原生防火墙,提供云上互联网边界和VPC边界的防护,包括:实时入侵检测与防御,全局统一访问控制,全流量分析可视化,日志审计与溯源分析等,同时支持按需弹性扩容,是用户业务上云的网络安全防护基础服务

 
 

最新动态||https://support.huaweicloud.com/wtsnew-cfw/index.html,SDK概述||https://support.huaweicloud.com/sdkreference-cfw/cfw_sdk_0001.html,按需计费||https://support.huaweicloud.com/price-cfw/cfw_03_0005.html,计费样例||https://support.huaweicloud.com/price-cfw/cfw_03_0007.html,自动续费||https://support.huaweicloud.com/price-cfw/cfw_03_0011.html

    混合云降雨原理 更多内容
  • Q:是否支持混合云线下机房模式?

    Q:是否支持混合线下机房模式? A:暂不支持混合的模式。 父主题: 售前咨询类问题

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  • 混合云灾备的三类场景

    跨云备份,是指用户的数据存储在本地数据中心,可结合备份与归档软件,以及华为云基础服务,将本地数据备份或归档到云,从而实现安全、经济、易管理的数据保护。适用于各类企业为提升数据可靠性,在故障发生后可快速通过备份的数据恢复业务的场景。在该场景下,企业为了降低成本,简化备份管理时,可将数据备份到和归档到公有云上。跨云备份有如下优点:降低TCO提

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  • 网络实例

    网络实例包括虚拟私有(VPC)、虚拟网关(VGW)。 将VPC加载到云连接,可以实现VPC之间的互通。 将虚拟网关加载到云连接,可以实现下IDC与上多VPC互通,构建混合。 在云专线服务中,虚拟网关将虚拟接口和VPC关联,即可实现本地数据中心访问VPC。 图1 云专线原理图 父主题:

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  • 迁移作业原理

    迁移作业原理 数据迁移模型 CDM 数据迁移时,简化的迁移模型如图1所示。 图1 CDM数据迁移模型 CDM通过数据迁移作业,将源端数据迁移到目的端数据源中。其中,主要运行逻辑如下: 数据迁移作业提交运行后,CDM会根据作业配置中的“抽取并发数”参数,将每个作业拆分为多个Task,即作业分片。

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  • 基本原理

    基本原理 通常UDP Flood的防御方式有两种,一种是动态指纹学习,一种是UDP限流,前者可能会将正常的业务载荷学习成攻击指纹,容易造成误杀,后者会将正常流量和攻击流量一起进行阻断,影响您的正常业务使用。 图1 设备防护原理图 如图2所示,华为解决方案通过在UDP报文中增加水

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  • 备份原理及方案

    备份原理及方案 RDS实例支持自动备份和手动备份,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导入数据模型和一定量的数据,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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  • 备份原理及方案

    备份原理及方案 RDS实例支持自动备份和手动备份,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导入数据模型和一定量的数据,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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  • 设备孪生工作原理

    设备孪生工作原理 边缘节点纳管后,会在边缘节点上安装Edge Agent,其中终端设备管理相关组件如下所示。 EdgeHub:WebSocket客户端,包括同步云端资源更新、报告边缘节点和终端设备信息到云端等功能。 DeviceTwin:设备孪生,负责存储终端设备状态并将设备状态同步到云端。

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  • 设备孪生工作原理

    设备孪生工作原理 边缘节点纳管后,会在边缘节点上安装Edge Agent,其中终端设备管理相关组件如下所示。 EdgeHub:WebSocket客户端,包括同步云端资源更新、报告边缘节点和终端设备信息到云端等功能。 DeviceTwin:设备孪生,负责存储终端设备状态并将设备状态同步到云端。

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  • 背景与原理(BPM)

    背景与原理(BPM) 工单管理模块中的工单场景业务编排是通过AstroZero的流程编排BPM(Business Process Management)功能实现的,通过在前端页面调用BPM完成工单流转,即客服人员创单,派单员派发工单,维修工程师处理工单的全过程。 开发BPM即是对

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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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  • DC双链路负载混合云组网构建流程

    DC双链路负载混合组网构建流程 本章节介绍通过企业路由器构建DC双链路负载混合组网总体流程,流程说明如表1所示。 表1 构建DC双链路负载混合组网流程说明 步骤 说明 步骤一:创建云服务资源 创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。 创建业务VPC和子网,本示例中创建1个VPC和子网。

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  • DC双链路负载混合云组网方案概述

    大规模混合组网。 通过企业路由器,可以实现专线的动态选路和切换,多个专线链路之间形成负载均衡,有效扩展网络带宽,增加吞吐量,提升网络性能的同时保证高可靠性。 接下来,将主要为您介绍如何通过企业路由器和全域接入网关,构建DC双链路负载混合组网。 方案架构 为了提升混合组网的网

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  • DC双链路负载混合云组网构建流程

    DC双链路负载混合组网构建流程 本章节介绍通过企业路由器构建DC双链路负载混合组网总体流程,流程说明如表1所示。 表1 构建DC双链路负载混合组网流程说明(全域接入网关DGW) 步骤 说明 步骤一:创建云服务资源 创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。

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  • DC双链路主备混合云组网方案概述

    路主备混合组网。 方案架构 为了提升混合组网的网络可靠性,并且控制成本费用,XX企业同时部署了两条DC链路,均可以连通上VPC和线下IDC的网络。两条DC链路形成主备,当主链路故障后,可自动切换至备链路,降低了单链路故障导致的业务中断风险。 图1 DC双链路主备混合组网(全域接入网关DGW)

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  • DC双链路主备混合云组网构建流程

    DC双链路主备混合组网构建流程 本章节介绍通过企业路由器构建DC双链路主备混合组网总体流程,流程说明如表1所示。 表1 构建DC双链路主备混合组网流程说明(全域接入网关DGW) 步骤 说明 步骤一:创建云服务资源 创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。

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  • 连通VPC和云下数据中心的网络(混合云网络)

    如图1所示,用户的业务一部分部署在上区域A的VPC-A内,一部分部署在下IDC中,通过VPN基于公网的加密通道,可以快速连通上和下的网络通信。相比云专线,使用VPN,配置更简单且成本较低。 图1 通过VPN连通VPC和下IDC 基于物理专线,通过云专线可以连通VPC和下数据中心网络。

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  • 配置混合伸缩策略

    在“组件配置”页面上方的下拉框中选择需要操作的组件。 图1 选择组件 单击“伸缩策略”模块中的“编辑”。 单击选择“混合策略”,参考表1配置混合弹性伸缩策略。 表1 配置混合伸缩策略 参数 参数说明 最大实例数 扩容时允许达到的最大实例数。 取值范围[1,99]。 说明: 最大实例数必须大于最小实例数。

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  • APP认证工作原理

    APP认证工作原理 APP认证流程 构造规范请求。 将待发送的请求内容按照与APIC后台约定的规则组装,确保客户端签名、APIC后台认证时使用的请求内容一致。 使用规范请求和其他信息创建待签字符串。 使用AK/SK和待签字符串计算签名。 将生成的签名信息作为请求消息头添加到HTT

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