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置。 表1 配置健康检查参数说明 参数 说明 是否开启 开启或者关闭健康检查。 说明: 开启或关闭健康检查期间,监控指标正常主机数/异常主机数会出现短暂波动,一个监控周期后可恢复。 健康检查协议 健康检查请求的协议类型。 当后端协议选择UDP,健康检查协议默认为UDP且不可修改。
动态负载:当后端服务器的连接数和负载情况经常发生变化时,可以通过实时监控连接数变化进行动态的负载调整。 更高稳定负载:对于需要高稳定性的业务场景,加权最小连接算法可以降低后端服务器的峰值负载,提高业务的稳定性和可靠性。 缺点 加权最小连接算法的实现更复杂:需要实时监控负载均衡器与后端服务器之间的连接数变化。
表1 配置健康检查参数说明 参数 说明 示例 是否开启 开启或者关闭健康检查。 说明: 开启或关闭健康检查期间,监控指标正常主机数/异常主机数会出现短暂波动,一个监控周期后可恢复。 - 健康检查协议 健康检查请求的协议类型。 当后端协议选择UDP,健康检查协议默认为UDP且不可修改。
应规格的实例。规格详情请参见负载均衡实例的规格。 在使用过程中可以结合负载均衡实例的监控指标,查看实际业务量的峰值、趋势和规律,对实例规格进行更精确的选择。 建议参考表3并结合负载均衡实例的监控指标评估业务量的峰值、趋势和规律,对实例规格进行更精确的选择。 表3 实例规格选择说明
动态负载:当后端服务器的连接数和负载情况经常发生变化时,可以通过实时监控连接数变化进行动态的负载调整。 更高稳定负载:对于需要高稳定性的业务场景,加权最小连接算法可以降低后端服务器的峰值负载,提高业务的稳定性和可靠性。 缺点 加权最小连接算法的实现更复杂:需要实时监控负载均衡器与后端服务器之间的连接数变化。
动态负载:当后端服务器的连接数和负载情况经常发生变化时,可以通过实时监控连接数变化进行动态的负载调整。 更高稳定负载:对于需要高稳定性的业务场景,加权最小连接算法可以降低后端服务器的峰值负载,提高业务的稳定性和可靠性。 缺点 加权最小连接算法的实现更复杂:需要实时监控负载均衡器与后端服务器之间的连接数变化。
编辑Makefile。 可在“EXTRAVERSION =”等号后加上自定义的一些说明,将会在“uname -r”中显示,例如-toa。 执行以下命令,编译软件包。 make -j n n可以依据系统CPU核数配置相应的参数,例如:4核CPU,可配置为4,从而加快编译速度。 执行以下命令,安装内核模块。
在“编辑监听器”弹窗页面,开启“获取客户端IP”开关。 确认相关信息,单击“确定”。 开启“获取客户端IP”功能后,您还需设置后端服务器的安全组、网络ACL、操作系统和软件的安全规则,使客户端的IP地址能够访问后端服务器。 关闭“获取客户端IP” 进入弹性负载均衡列表页面。 在弹性负载均衡列表页面,单击需要修
实现单个Web应用的负载均衡 实现多个Web应用的负载均衡 04 实践 指引您配置TOA插件、分析负载均衡的响应状态码,快速定位异常后端服务器或监控ELB的流量数据。 TOA插件配置 使用访问日志定位异常后端服务器 05 API 通过ELB开放的丰富API和调用示例,指引您创建、查询、删除、更新ELB等操作。
B上。 如果本AZ的ELB正常,但是本AZ的流量超过规格,业务也会受影响,内网场景要考虑客户端访问的均衡性。内网流量使用率建议通过AZ粒度监控观察是否超限。 当从未创建ELB的AZ访问时,会根据源IP的不同将流量分配到创建的多个AZ中的ELB上。 对于云专线访问,流量优先分配到专
ELB上。 如果本AZ的ELB正常,但是本AZ的流量超过规格,此时业务也会受影响,因此私网场景要考虑客户端访问的均衡性。 建议通过可用区的监控来观察私网流量是否超过性能上限。 弹性规格 弹性规格适用于具有周期性或波动较大的业务,例如游戏、视频等行业。弹性规格提供了网络型(TCP/
修改场景:在需要修改的监听器名称右侧所在行的操作列,单击“编辑”。 开启“获取客户端IP”开关。 设置后端服务器的安全组、网络ACL、操作系统和软件的安全规则,使客户端的IP地址能够访问后端服务器。 开启“获取客户端IP”之后,不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。如果
X协议版本,同时性能和安全性都得到了提升。 此功能目前仅支持协议类型为HTTPS的监听器。 √ √ GRPC协议 GRPC是一种高性能、通用的RPC开源软件框架,支持弹性负载均衡实现全链路HTTP/2通信。 仅支持前端协议为HTTPS的监听器,开启HTTP/2功能后,选择GRPC协议作为后端协议。