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

 
 

    云服务器的实现原理 更多内容
  • 鉴权原理

    鉴权原理 iRTC系统使用HmacSHA256加密生成签名作为接入鉴权方式,需要在SDK加入房间时设置“signature”和“timeStamp”。“signature”为标识签名,由租户使用ISDPRTC提供 “accessKey”、“appId”以及当前“channel

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  • 背景与原理

    标准页面:对于一般业务应用系统,其功能主要是针对业务数据增、删、改、查,前端界面的样式相对简单页面场景,此时,推荐您使用平台提供“标准页面”。您可以通过拖、拉、拽页面组件,再加上少量事件代码,即可拼装出所需页面,具体介绍请参见标准页面。 高级页面:对于一些样式比较复杂页面,例如网站、

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  • 背景和原理

    背景和原理 本节主要通过创建一个标准页面,调用一个具有编辑设备功能脚本,实现编辑设备信息功能。在进行开发前,您需要先了解脚本、公共接口以及标准页面的相关知识。 学习地图 如图1所示,通过本章学习和实践,您将了解“标准页面”能力,并掌握脚本开发方法。 图1 学习地图 脚本 公共接口

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  • 背景和原理

    背景和原理 本节主要通过创建一个标准页面,调用一个具有编辑设备功能脚本,实现编辑设备信息功能。在进行开发前,您需要先了解脚本、公共接口以及标准页面的相关知识。 学习地图 如图1所示,通过本章学习和实践,您将了解“标准页面”能力,并掌握脚本开发方法。 图1 学习地图 脚本 公共接口

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  • 背景与原理

    标准页面:对于一般业务应用系统,其功能主要是针对业务数据增、删、改、查,前端界面的样式相对简单页面场景,此时,推荐您使用平台提供“标准页面”。您可以通过拖、拉、拽页面组件,再加上少量事件代码,即可拼装出所需页面,具体介绍请参见标准页面。 高级页面:对于一些样式比较复杂页面,例如网站、电商

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  • SCP原理介绍

    以给自己名下IAM用户授予操作A权限,不能授予操作B权限,即便授予了操作B权限,也无法生效。 交集有效 权限边界叠加遵从交集有效准则,父OUSCP与子OU(或账号)SCP共同允许权限,作为子OU最终权限边界。 如下图所示,左侧椭圆表示附加到父OUSCP,它允

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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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  • 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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  • 如何实现对弹性云服务器的分组管理?

    如何实现对弹性 云服务器 分组管理? 弹性 服务器 未提供云服务器文件夹管理能力,若要对云服务器进行分组管理,可以通过标签功能实现类似的效果。 通过标签功能,你可以按不同维度,例如用途、使用者等,对云服务器进行分类,从而实现分组管理目的。 更多关于标签功能介绍,请参考标签概述。

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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 MongoDB/DDS增量迁移 父主题: 关键操作指导

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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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  • 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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  • 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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  • 迁移作业原理

    取决于源端数据源性能。 如需优化,请参见源端数据源相关说明文档。 网络带宽 CDM 集群与数据源之间可以通过内网、公网VPN、NAT或专线等方式互通。 通过内网互通时,网络带宽是根据不同CDM实例规格带宽限制。 cdm.large实例规格CDM集群网卡基准/最大带宽为0

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  • 基本原理

    信息,用以标识正常业务报文,线下AntiDDoS设备在接收到UDP报文后,通过检查UDP水印正确性,可以高效准确放行正常业务报文,阻断攻击报文。 图2 水印解决方案 客户端和AntiDDoS设备需要使用相同信息结构和计算规则,其中计算规则是指计算水印值哈希因子和哈希算法

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  • 备份原理及方案

    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,主备实例每个节点规格

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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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