弹性云服务器 ECS

 

弹性云服务器(Elastic Cloud Server)是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器,帮助用户打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境,确保服务持久稳定运行,提升运维效率

 
 

    服务器的运存和内存 更多内容
  • 内存加速概述

    内存加速概述 内存加速是GeminiDB Redis为了优化“传统被动缓存方案”而推出功能,它可以让用户通过界面配置规则形式,自动缓存MySQL数据,加速MySQL访问。 如下图图1所示,“传统被动缓存方案”需要用户自行开发代码把MySQL中数据写入到缓存中,存在效率低

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  • GeminiDB Redis实例总容量是总内存吗,内存和容量之间是什么联系

    GeminiDB Redis实例总容量是总内存吗,内存容量之间是什么联系 不是。在开源Redis中,全量数据存储在内存中,总容量由内存大小决定。在GeminiDB Redis中,全量数据存储在高性能共享存储池中,热数据存储在内存中,通常用户仅需关注实例总容量使用情况即可。如果QPS增大,CPU使用率会上涨,需要进行规格扩容。

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  • 管理运维计划

    在运维详情部分切换至维计划模块,单击“添加维任务”按钮。 在弹出添加维任务边栏,进行维任务基础配置。 表1 维任务基础配置项 配置项名称 配置项描述 样例 维任务 Vacuum(目前仅支持Vacuum维任务)。 Vacuum 任务简述 智能任务简要描述。 该维任务可帮

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  • Agent检测时占用多少CPU和内存资源?

    Agent检测时占用多少CPU内存资源? HSS服务采用轻量级Agent,占用资源极少,不会影响主机系统正常业务运行。 具体占用CPU、内存资源如下: CPU占用峰值 Agent运行时,CPU占用控制在1vCPU20%以内。因此,实际占用比例与您购买 服务器 规格有关,详见不同规格主机Agent资源占用一览。

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  • 内核memory的多级内存回收策略

    limit_in_bytes。 memory.low 尽力而为内存保护值,默认值为0。 系统优先回收未被保护cgroup组内存。如果内存还不足,再回收memory.min到memory.low之间内存。 读写说明如下: 读该接口可以查看Best-effort内存保护值,单位为byte。 写该接口可

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  • 透明加密

    则会造成不可恢复危害。 使用场景 传统数据库集群中,用户数据明文保存在行/列文件中,集群维护人员或者恶意攻击者可在OS层面绕过数据库权限控制机制或者窃取磁盘直接访问用户数据。 GaussDB (DWS)通过对接华为云数据加密服务密钥管理KMS,可实现数据透明加密,保障用户数据安全。

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  • 内存备份机制

    业务代码中出现踩内存、释放野指针问题,通过异常dump信息较难定位内存非法操作的位置。备份动态内存节点控制头信息:在前一内存节点控制头中备份当前节点控制头信息。在内存申请和释放操作中增加对当前节点的控制头信息与备份信息的检测,在节点控制头被踩而备份信息未踩时,输出节点控制头备份信息及被踩节点前一内存节点信息,用于进一步分析是否为越界踩内存

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  • 内存泄露检测

    业务运行中发生内存泄露,业务逻辑复杂或者长时间运行才出现。申请内存和释放申请时,在内存节点控制头中记录函数调用栈,发生内存泄露时,通过分析used节点信息,可定位疑似内存泄露的位置。目前只有bestfit内存管理算法支持该功能,需要使能LOSCFG_KERNEL_MEM_BESTFIT。Kernel ---> Memory Managem

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  • 内存资源监控

    其中各字段分别为:输出顺序号、线程内分配内存上下文顺序号、当前内存上下文名称、父内存上下文输出顺序号、父内存上下文名称、内存上下文树形层次级别号、当前内存上下文使用内存峰值、当前内存上下文及其所有子内存上下文使用内存峰值、当前线程所在queryplannodeid。 在本例中,记录“1

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  • 内存管理函数

    (tid int, contextname char(64)) 描述:查询指定线程创建某个内存上下文申请所有chunk信息。 参数tid,表示线程ID;参数contextname,表示内存上下文名称。 使用该函数需使用pv_session_chunk_dump(tid int

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  • 内存加速概述

    内存加速概述 内存加速是GeminiDB Redis为了优化“传统被动缓存方案”而推出功能,它可以让用户通过界面配置规则形式,自动缓存MySQL数据,加速MySQL访问。 如下图图1所示,“传统被动缓存方案”需要用户自行开发代码把MySQL中数据写入到缓存中,存在效率低

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  • 内存优化型

    最大512GiB基于DDR4内存实例,适用于高内存计算应用。 使用须知 M3型 弹性云服务器 没有IB网卡SSD卡。 M3型弹性 云服务器 支持同类型云服务器之间规格变更。 适用场景 高性能数据库 内存数据库 分布式内存缓存 数据分析挖掘 Hadoop/Spark集群以及其他企业应用程序

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  • 资源运维权限和授权项说明

    对应API接口:自定义策略实际调用API接口。 授权项:自定义策略中支持Action,在自定义策略中Action中写入授权项,可以实现授权项对应权限功能。 依赖授权项:部分Action存在对其他Action依赖,需要将依赖Action同时写入授权项,才能实现对应权限功能。 IAM

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  • 数据导入导出

    enable_delta_store 参数说明:为了增强列存单条数据导入性能和解决磁盘冗余问题,可通过此参数选择是否开启支持列delta表功能。该参数开启时,数据导入列表,会根据表定义时指定《开发指南》中“SQL参考 > SQL语法 > CREATE TABLE”章节中DELTAROW_THRESHOLD

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  • 主服务器

    服务器 vacuum_defer_cleanup_age 参数说明:指定VACUUM使用事务数,VACUUM会延迟清除无效表记录,延迟事务个数通过vacuum_defer_cleanup_age进行设置。即VACUUMVACUUM FULL操作不会立即清理刚刚被删除元组。

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  • 增强有限内存下的稳定性

    查询,而不出现OutOfMemoryError。 有限内存并不意味着内存无限小,它只是在内存不足于放下大于内存可用总量几倍数据时,通过利用磁盘来做辅助从而确保查询依然稳定执行,但依然有一些数据是必须留在内存,如在做涉及到Join查询时,对于当前用于Join相同key

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    查询,而不出现OutOfMemoryError。 有限内存并不意味着内存无限小,它只是在内存不足于放下大于内存可用总量几倍数据时,通过利用磁盘来做辅助从而确保查询依然稳定执行,但依然有一些数据是必须留在内存,如在做涉及到Join查询时,对于当前用于Join相同key

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  • JVM监控界面内存监控中,为何最大内存比分配内存小?

    JVM监控界面内存监控中,为何最大内存比分配内存小? 通过-Xmx设置了堆内存最大值,堆内存分配值也不一定比设定内存最大值小,JVM是动态申请堆内存,即使配置了-Xms最小值,也不是一开始就分配到-Xms值,会根据2倍数申请,很可能稍微超过-Xmx限制,可增加-X

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  • 主服务器

    服务器 vacuum_defer_cleanup_age 参数说明:指定VACUUM使用事务数,VACUUM会延迟清除无效表记录,延迟事务个数通过vacuum_defer_cleanup_age进行设置。即VACUUMVACUUM FULL操作不会立即清理被删除元组。

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  • 内存size检查

    memset和memcpy操作动态内存,发生越界踩内存问题。对于memset和memcpy操作,当入参为动态内存节点时,增加对内存节点实际大小与入参指定大小的检查,若指定大小大于节点实际大小时,输出error信息,并且取消该次memset或memcpy操作,所以能够防止操作越界。动态内存越界场景下,可开启该功能定位问题。错误码定义见错误码

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  • 内存优化型

    DDR4内存实例,是高内存计算应用合适选择。 内存优化型类别的专属主机分为两类:m3、m6。 m6型专属主机可用于部署M6型云服务器。 专属主机规格 表1 m3型专属主机规格说明 专属主机类型 CPU数量(Sockets) 物理内核 硬件规格 vCPUs m3 2 18 CPU:Intel®

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