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

 
 

    炫云渲图服务器原理 更多内容
  • 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的脚本,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1所示,通过本章的学习和实践,您将了解“标准页面”的能力,并掌握脚本的开发方法。 1 学习地 脚本 公共接口

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  • SCP原理介绍

    父OU权限和子OU(或账号)绑定SCP的权限交集,即下中的权限C。 如果椭圆右侧是一个成员账号,则交集是授予该账号中的用户和用户组的最大权限集合。如果椭圆右侧是OU,则交集是该子OU可继承的最大权限集合。 1 SCP原理 筛选继承 组织单元或账号绑定的SCP包括两部分,直接

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  • 加速原理

    入点进入华为骨干网快速访问上海Region应用。 加速外IP也是进入全球骨干网快速访问,只是需要选择目的IP就近Region作为出口。例如用户业务部署在无锡自己的IDC机房而不在华为机房,此时仍然可以使用华为全球加速服务为全球用户访问加速。GA后端Region选择距离无锡

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  • JWT认证原理

    在Istio使用中,JWT令牌生成由特定的认证服务提供,令牌验证由网格执行,彻底解耦用户业务中的认证逻辑,使应用程序专注于自身业务。基于Istio的JWT完整机制如1所示。 1 Istio JWT认证流程 ① 客户端连接认证服务,提供用户名和密码; ② 认证服务验证用户名和密码,生成JWT令牌,包括用户标识

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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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  • 设备孪生工作原理

    al)是OFF。 下面看下这个终端设备与边缘节点和IEF通信的过程。 终端设备上报实际状态到云端 终端设备上报实际状态到云端的过程如2所示。 2 设备上报状态 终端设备将实际状态(Actual State)实时上报给MQTT broker。 EventBus从MQTT bro

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  • 设备孪生工作原理

    al)是OFF。 下面看下这个终端设备与边缘节点和IEF通信的过程。 终端设备上报实际状态到云端 终端设备上报实际状态到云端的过程如2所示。 2 设备上报状态 终端设备将实际状态(Actual State)实时上报给MQTT broker。 EventBus从MQTT bro

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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

    当数据库或表被恶意或误删除,虽然RDS支持HA高可用,但备机数据库会被同步删除且无法还原。因此,数据被删除后只能依赖于实例的备份保障数据安全。 1 未开启CBR快照的备份原理 备份方案 表1提供了常见的数据备份和下载备份文件的方法。 表1 备份方案 任务类型 备份类型 使用场景 数据备份 自动备份

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  • 背景和原理(对象)

    Fields),如1所示。 1 自定义对象的标准字段 您自定义的字段将保存在上中的“自定义字段”页签,更多关于对象模型的详细介绍请查看定义对象。 学习地2所示,通过本节的学习和实践,您可以初步了解“对象”和“标准页面”的基本概念和能力。 2 学习地 父主题: 定义数据对象

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  • 背景与原理(BPM)

    BPM的组成元,一个BPM业务流程由以下几个部分组成: 事件元(Events):用来表明BPM的生命周期中发生的事件,例如开始、捕获信号等。 网关元(Gateways):网关用来控制流程的执行流向,可理解为决策、判断。 活动元(Activities):是BPM的核心元,可理

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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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  • 节点伸缩原理

    进行删除。 Cluster AutoScaler架构 Cluster AutoScaler架构如1所示,主要由以下几个核心模块组成: 1 Cluster AutoScaler架构 说明如下: Estimator: 负责扩容场景下,评估满足当前不可调度Pod时,每个节点池需要扩容的节点数量。

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  • Hive CBO原理介绍

    从上表可以看出,item表具有较好的过滤效果,因此CBO将item表的Join顺序提前。 CBO未开启时的Join示意3所示: 3 未开启CBO CBO开启后的Join示意4所示: 4 开启CBO 可以看出,优化后中间结果由495000000条减少到了2900000条,执行时间也大幅减少。

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  • 备份原理及方案

    标会有一点升高,属于正常现象。但最终的备份文件将以压缩包的形式存储在 对象存储服务 (OBS)中,不会占用实例的磁盘空间。 1 集群备份原理 副本集实例 如2所示,副本集实例的备份在Hidden节点上进行。备份过程会占用Hidden节点一定的CPU内存资源。因此,在备份期间,实

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  • 备份原理及方案

    当数据库或表被恶意或误删除,虽然RDS支持HA高可用,但备机数据库会被同步删除且无法还原。因此,数据被删除后只能依赖于实例的备份保障数据安全。 1 备份原理 备份方案 表1提供了常见的数据备份和下载备份文件的方法。 表1 备份方案 任务类型 备份类型 使用场景 同区域备份 自动备份 RDS

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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1所示。 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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  • 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1所示。 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。 1 设备防护原理2所示,华为解决方案通过在UDP报文中增加水

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