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云架构治理体系不同于传统IT架构治理体系,通过现代化云平台及轻量化治理体系,使能业务安全、强韧性、资源高效、成本最优、敏捷创新。 云架构设计 由于云平台封装了底层软件技术的复杂度,让企业可以更聚焦业务应用设计。云架构设计鼓励以领域驱动设计(DDD)为架构设计起点,结合不同视角的架构视图,融入韧性、安全性、性能效率、成
配置内存:调整老年代和新生代的比值;开发Flink应用程序时,优化datastream的数据分区活分组操作。 设置并行度:用户可以根据实际的内存,CPU,数据以及应用程序逻辑的情况调整并行度参数。任务的并行度可以按优先级从高到低排列,由算子层次、执行环境层次、客户端层次、系统层次这四种层次指定。 配置进
OPS05 运维准备和变更管理 OPS05-01 进行生产准备度评审(Product Readiness Review) OPS05-02 进行变更风控 OPS05-03 定义变更流程 父主题: 卓越运营支柱
可用性目标定义 可用性是衡量可靠性和韧性的综合性指标。 可用度及SLO RTO与RPO 数据持久度 父主题: 基本概念
Method)对资源监控,包含: 使用率Utilization:覆盖系统资源,包括但不限于CPU、内存、网络、磁盘等。 饱和度Saturation:针对资源的饱和度,如CPU队列长度,注意与业务监控的黄金指标相区分。 错误Errors:资源处理错误,如网络丢包率等。 CES主动监控提
设定具体的性能目标或阈值。设定这些目标和阈值可以帮助我们更好地监控和管理性能,并采取优化措施。这不仅可以提高系统的性能,还可以提高用户满意度。 比如购物网站,我们可以设定页面加载时间不能超过5秒,如果页面加载时间超过设定的阈值,我们就可以采取优化措施,例如优化图片大小、减少HTTP请求等,以提高页面加载速度。
免其中包含过多元素,建议单Key中的元素不要超过5000个。 建议 由于某些命令(例如HGETALL)的时间复杂度直接与Key中的元素数量相关。如果频繁执行时间复杂度为O(N)及以上的命令,且Key中的子Key数量过多容易引发慢请求、分片流量不均或热点Key问题。 选择合适的数据类型。
化的频率应该降低。您应该反方向考虑是否可以通过替身自动化测试和验证能力,从而进一步降低人力成本。 此外,由于成本优化带来可能带来的资源冗余度的下降,故而也应该综合考虑业务的趋势。 比如一个快速增长的业务组织更多地可能会偏向于提升业务的速度,而设计一个比较宽松的云成本优化策略,而稳
有效落地持续集成 2. 采用持续部署模型 3. 基础设施即代码 4. 自动化工程运维任务 OPS05 是否有运维准备和变更管理体系? 1. 进行生产准备度评审 2. 进行变更风控 3. 定义变更流程 OPS06 是否建立了完备的可观测体系? 1.建立可观测体系 2.定义可观测对象 3.制定和实施可观测性指标
急响应能力、定界定位、快速恢复等确定性恢复能力。 验证高可用设计:业务系统在规划设计阶段进行架构高可用设计、监控设计,在上线前进行生产准备度评审 (PRR)、性能压测,确保系统能够持续提供稳定、可靠的服务。混沌工程从应用部署架构、服务容量、监控告警、应用高可用等多维度设计演练场景
指标的要求以及部署设计的约束(如容灾要求)来分析; 安全方面,则要针对设计约束进行逐条评估(如访问控制、数据加密),以判断数据库云服务满足度。 PERF03-10 选择合适的关系型数据库 PERF03-11 选择合适的非关系型数据库 父主题: PERF03 性能建模
-Way冗余等) 异地容灾:例如,两地三中心,保证灾难的情况也可以提供业务。 数据冗余:可以通过定期备份和多副本备份等方式实现以提高数持久度,并确保数据一致性。 冗余的增加,意味着成本的增加;因此在应用高可用设计时需要综合考虑冗余对成本的影响。 故障全面检测 故障检测是故障管理的
时间窗内恢复到有效运行状态。 可靠性 (Reliability) 产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。它的概率度量称为可靠度。 可用性 (Availability) 产品在任意随机时刻需要和开始执行任务时,处于可工作或可使用状态的程度。它的概率度量称为可用度 云服务指标
化,可以构建性能驱动的优化文化,让团队成员主动监视性能数据;通过指标数据驱动改进,使用新的设计模式和新的技术来优化体系结构。 性能优化成熟度模型 父主题: 全生命周期性能管理