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 80端口被占用 更多内容
  • 主机监控

    盘速度会影响数据库操作速度,E CS 的内存和CPU占用大小等会影响业务执行速度,为了监控更细颗粒度的监控指标,可以在弹性 云服务器 中安装配置Agent。 具体监控指标方面,可设置CPU使用率>80%、内存使用率>80%、磁盘使用率>80%,以下以CPU使用率为例。 操作步骤 登录管理控制台。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Linux云服务器卡顿怎么办?

    Linux 服务器 卡顿怎么办? 当您发现云服务器的运行速度变慢或云服务器实例突然出现网络断开现象,则可能是云服务器的带宽和CPU使用率过高导致。如果您已经通过 云监控服务 完成创建过告警任务,当CPU或带宽利用率高时,系统会自动发送告警给您。 Linux云服务器实例带宽流量过高或CPU使用率高,您可以按如下步骤进行排查:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Linux云服务器卡顿怎么办?

    执行以下命令,查看指定的网络端口每个进程的网络带宽使用情况。 nethogs eth1 回显参数说明如下: PID:进程ID。 USER:运行该进程的用户。 PROG RAM :进程或连接双方的IP地址和端口,前面是服务器的IP和端口,后面是客户端的IP和端口。 DEV:流量要去往的网络端口。 SENT:进程每秒发送的数据量。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Linux云服务器卡顿怎么办?

    Linux云服务器卡顿怎么办? 当您发现云服务器的运行速度变慢或云服务器突然出现网络断开现象,则可能是由以下原因导致的: 云服务器使用共享资源型实例。 由于共享型资源实例是多实例共享CPU,当资源不足时,实例间可能出现CPU资源争抢,导致云服务器卡顿。 云服务器的带宽和CPU使用率过高。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Knox进程占用内存高

    Knox进程占用内存高 用户问题 knox进程占用内存高。 问题现象 主Master节点内存使用率高,用top -c命令查看到占用内存较高的进程中有knox进程,且此进程占用内存超过4 GB。 原因分析 knox进程没有单独配置内存,进程会自动根据系统内存大小按照比例划分可用内存,导致knox占用内存大。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 高频故障案例

    高频故障案例 弹性云服务器访问中国大陆外网站时加载缓慢怎么办? ping不通或丢包时如何进行链路测试? 访问ECS实例上运行的网站卡顿,如何定位问题? 网站无法访问怎么办? 云服务器端口不通怎样排查? 云服务器带宽占用高怎么办? Windows云服务器卡顿怎么办? Linux云服务器卡顿怎么办?

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 安全组配置示例

    配置示例: 通过 本地服务器 远程登录云服务器 在本地服务器远程连接云服务器上传或者下载文件(FTP) 在云服务器上搭建网站对外提供Web服务 使用ping命令验证网络连通性 实现不同安全组的实例内网网络互通 云服务器提供数据库访问服务 限制云服务器访问外部网站 如果您的安全组规则配

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 安全组配置示例

    配置示例: 通过本地服务器远程登录云服务器 在本地服务器远程连接云服务器上传或者下载文件(FTP) 在云服务器上搭建网站对外提供Web服务 使用ping命令验证网络连通性 实现不同安全组的实例内网网络互通 云服务器提供数据库访问服务 限制云服务器访问外部网站 如果您的安全组规则配

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Linux云服务器卡顿怎么办?

    Linux云服务器卡顿怎么办? 当您发现云服务器的运行速度变慢或云服务器突然出现网络断开现象,则可能是由以下原因导致的: 云服务器使用共享资源型实例。 由于共享型资源实例是多实例共享CPU,当资源不足时,实例间可能出现CPU资源争抢,导致云服务器卡顿。 云服务器的带宽和CPU使用率过高。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 方案概述

    ,用于提供负载均衡能力。 在Linux弹性云服务器中安装配置ModSecurity,用于提供 Web应用防火墙 (WAF)能力。 创建弹性公网IP并绑定到服务器,用于提供访问公网和公网访问能力。 方案优势 低成本 提供极致性价比的云服务器,基于开源的ModSecurity软件构建WAF。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 共享型负载均衡快速入门(进阶版)

    如有回复数据包,则说明 域名 映射成功。 使用浏览器访问“http://www.example.com/ELB01/”,显示如下页面,说明本次访问请求ELB实例转发到弹性云服务器"ECS01","ECS01"正常处理请求并返回请求的页面。 图11 访问到ECS01 "ELB01/"表示访问的是名为“EL

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 为什么配置的安全组规则不生效?

    全组规则协议类型。 添加的端口是高危端口,对于运营商判断的高危端口,这些端口默认屏蔽,在受限区域无法访问,此时建议您将端口修改为其他非高危端口。 常用端口说明及高危端口请参考弹性云服务器常用端口。 实际未开通业务所需的端口。 在安全组规则中放开某个端口后,您还需要确保实例(如E

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 端口解绑带宽

    端口解绑带宽 功能介绍 IPv6虚拟IP或者IPv6私网IP解绑带宽。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。 URI POST /v1/vports/{vport_

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 动态端口蜜罐概述

    实资源入侵的风险。动态端口蜜罐防护原理如图1所示。 图1 动态端口蜜罐防护 如何使用动态端口蜜罐? 动态端口蜜罐使用流程如图 动态端口蜜罐使用流程所示 图2 动态端口蜜罐使用流程 表1 动态端口蜜罐使用流程说明 操作项 说明 创建动态端口蜜罐防护策略 设置需要开启动态端口蜜罐功

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 服务端口配置

    此配置由集群的service-node-port-range配置项确定范围,建议配置在30000-32767之间 端口号小于20106会和CCE组件的健康检查端口冲突,引发集群不可用 端口号高于32767会和net.ipv4.ip_local_port_range范围冲突,影响性能 业务端口 service服务暴露的端口

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 概述

    调整。 资源 配置 说明 云耀云服务器 L实例 CPU:2核 内存:4GB 系统盘:70GiB 最低配置为2核4GB、系统盘70GiB,建议根据您的网站需求选择服务器。 镜像 SRS 选择SRS应用镜像。 安全组 入方向规则: 协议端口 TCP:80、443、1935、1985、8080、8000

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 创建负载均衡类型的服务

    端服务器进行编号,按照运算结果将请求分发到对应编号的服务器上。这可以使得对不同源IP的访问进行负载分发,同时使得同一个客户端IP的请求始终派发至某特定的服务器。该方式适合负载均衡无cookie功能的TCP协议。 会话保持类型:默认不启用,可选择“源IP地址”。基于源IP地址的简

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 安全组配置示例

    云服务器操作系统类型,在安全组入方向添加对应的规则。 通过SSH远程登录Linux云服务器,需要放通SSH(22)端口,请参见表2。 通过RDP远程登录Windows云服务器,需要放通RDP(3389)端口,请参见表3。 表2 通过SSH远程登录Linux云服务器 规则方向 优先级

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 密钥对鉴权方式的Windows云服务器无法获取密码怎么办?

    查看安全组出方向规则,需确保80端口“出方向”和“入方向”均放通。 图2 安全组80端口规则 通过查看日志检查原因,Cloudbase-init日志查看步骤如下: 将无法获取密钥的弹性云服务器关机后,将系统盘卸载。 图3 卸载系统盘 使用公共镜像创建一个临时Windows云服务器,将6.a中卸载的卷挂载在此云服务器上。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 端口绑定带宽

    端口绑定带宽 功能介绍 IPv6虚拟IP或者IPv6私网IP绑定带宽,支持公网访问。 调试 您可以在API Explorer中调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。 URI POST /v1/vports/

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 端口访问类

    端口访问类 9200端口访问失败

    来自:帮助中心

    查看更多 →

共105条
看了本文的人还看了