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RES01 冗余 RES01-01 应用组件高可用部署 RES01-02 应用组件多位置部署 RES01-03 云服务器反亲和 父主题: 高可用设计
存储系统的可靠性。其只表示数据是否丢失的概率,不体现数据丢失多少;数据持久度的预计周期,一般按一年进行预计。 影响存储数据持久度的主要因子有:冗余数、磁盘失效率与数据修复时间。其中每多一个冗余,数据持久度通常可增加2~3个9;云上常用的对象存储,一般采用3副本冗余,通常可提供11~12个9的数据持久度。
云服务可靠性介绍 概述 ECS弹性云服务器 BMS裸金属服务 CCE云容器引擎 ELB弹性负载均衡 AS弹性伸缩 DCS分布式缓存服务 DMS分布式消息服务 RDS云数据库 GaussDB(for MySQL)云数据库 OBS对象存储服务 父主题: 韧性支柱
、统一资产管理、多终端访问协议、文件传输、会话协同等功能于一体。通过统一运维登录入口,基于协议正向代理技术和远程访问隔离技术,实现对服务器、云主机、数据库、应用系统等云上资源的集中管理和运维审计。 父主题: 卓越运营云服务介绍
但是初始化完成后每次执行的时延相较其他解释型语言(NodeJs,Python等)会有一定优势。如果流量不均衡,且对冷启动时延或者最大时延有一定要求的业务使用NodeJs, Python等运行时语言,如果流量比较均衡或者对最大时延不敏感,但是对平均时延敏感的业务选择Java,Go等编译型语言。
与金丝雀部署一样,当您引流更多流量转移到绿色实例时,引流是渐进的。完成转出后,更新实例将变为蓝色实例,绿色实例已准备好进行下一次部署。这两个实例在逻辑上彼此分离,以防止发生故障。 风险等级 高 关键策略 选择这两种模型时,部署的每个阶段之间的时间应该足够长,以便能够监控工作负载
支持业务运行状况、成功指标的检查,在发生故障时告警;支持ECS、DCS、Kafka、RDS、DDS等实例负载状态及资源故障切换等的监控,在负载超过阈值或状态异常时告警。 弹性扩缩容 支持自动弹性伸缩;针对ECS,通过ELB实现ECS实例的故障检测与负载均衡,并可通过AS监控负载随时添加和移除ECS实例来扩展应用系统的服务能力;针对RDS
其次,在软件开发生命周期内,推动开发人员采用代码质量最佳实践,例如,使用代码审查或结对编程等最佳实践来提高代码质量,确保每行代码在合入代码仓时,都有两个以上的工程师审查过,同时,通过设置代码合入策略进行代码控制,确保代码审查规范的执行。最后,建议通过自动化代码检查策略进行代码问题检查。 相关云服务和工具
属于抽样检测,而如果是短周期拨测(如5分钟周期),则可例行进行;与功能检测的联系是,业务检测也可以采用调用链来完成。 故障检测方法根据类型有很多种,下面是一些在高可用性系统中常用的故障检测方法。 数值范围检查:在大多数应用中,一个操作的结果必须处于某个范围之内。对这些边界条件可以
高效的提供领先方案。企业管理者基于数据决策各业务的云开支,保障核心业务和战略业务方向的支出,不超支,不浪费。 成本分配需匹配业务实质,具体有以下几个原则: 按实际使用者进行分配。即谁使用产生的成本分配给谁,而不是谁购买分配给谁。 基于实际消耗进行分配。比如客户1月份购买了一个包年
对您的身份提供者和IAM中配置的身份进行审计,这有助于验证只有经过授权的身份才能访问您的工作负载。 使用数据加密服务DEW托管凭据。实现对数据库账号口令、服务器口令、SSH Key、访问密钥等各类型凭据的统一管理、检索与安全存储。 使用数据加密服务DEW中的凭据管理服务(CSMS)定期轮换凭证。
在后端节点故障的情况下,需要自动将业务分发给其他健康节点处理,以避免业务失败。 相关云服务和工具 弹性负载均衡 ELB:支持业务负载均衡处理,还支持后端服务器健康状态检测,自动隔离异常状态的ECS。 父主题: RES13 过载保护
统的工作负载分割成更小的部分,每个部分独立运行和管理,从而提高系统的安全性和可维护性。 风险等级 高 关键策略 一个企业特别是大型企业往往有多个不同类型(如生产环境、开发环境、测试环境)或不同组织单元(OU)下的工作负载,多个组织单元之间或多个工作负载之间要进行隔离。 分隔工作负
一些技术方法和手段,这些方法手段可以用于系统的软件性能工程建设,也可用于指导性能调整和优化。 早期的设计决策会对性能调节能否成功,以及是否有必要进行性能调节产生重要影响。如果开发的软件对性能非常敏感,实际上需要从设计阶段和开发周期的第一天起就考虑性能管理的问题,即采取系统的主动性
应用性能编程规范 风险等级 高 关键策略 性能效率是一个系统性的工程,需要综合考虑从架构、设计、编码,到编译、运行的全过程,特别是在编码实现层面,有很多编码技巧,在不影响可读性、可维护性的前提下,提升软件性能。结合编程语言,将高性能编码最佳实践内建的规范中,将会充份发挥性能优势,提升软件的执行效率,最终提升产品的竞争力。
强大的扩展性和灵活的伸缩性等特点,适用于金融、电信、物流、游戏等场景。 同关系型数据库一样,非关系型数据的选择同样主要基于兼容性与场景评估两个原则: 场景一:基于兼容性原则 考虑平滑上云,上云前系统中数据库的选型已经过业务实践的检验,建议选取生态相同的关系型数据库服务进行平替,避
减措施,降低系统风险,提升系统安全性和韧性。 风险等级 高 关键策略 以下是系统运行期间的威胁模型: 该模型中涉及的概念如下: 威胁主体:有企图的利用脆弱性的实体称为威胁主体;威胁主体可以是人、程序、硬件或系统。 脆弱性:系统中允许破坏其安全性的缺陷,包括软件、硬件或过程或人为的
量。 产品可用度评审流程(Product Readiness Review):对于您云上业务是否在产品环境有问题的审查,以确定产品/应用已做好产品发布准备,在运维阶段是否有问题。 值得注意的是,由于云上应用迭代更新的特性,产品可用度评审不应该只是在产品刚上线时进行审查,而以后则置
HDFS:最底层的IO读也是性能的关键,主要考虑的指标是读取和写入的性能,还包括块大小合理设置等。 其中MapReduce/Spark/HDFS组件有自己独立的调优手册及文档,请参考对应组件的调优。本文档重点讨论上述的1,2,3部分的性能调优的内容,并结合MapReduce/Spark的进行调优说明。
端到端加密:采用端到端加密的方式,确保数据在传输的整个过程中都是加密的,从数据生成端到数据接收端都能保持加密状态。对于Web应用的API,必须使用HTTPS来加密客户端和服务器之间的通信。 数据完整性验证:使用哈希函数、数字签名、消息认证码(MAC)等方法来验证数据的完整性,以确保数据在传输过程中没有被篡改。 相关云服务和工具