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dcs.03.0001 创建ECS失败。 dcs.03.0002 创建ECS失败。 dcs.03.0003 创建ECS失败。 dcs.03.0004 创建ECS失败。 dcs.03.0005 ECS绑定网卡失败。 dcs.03.0007 ECS启动失败。
Redis 4.0/5.0/6.0基础版实例需要放通白名单的目的,是允许迁移任务底层虚拟机可以访问源Redis和目标Redis(迁移任务底层虚拟机会占用一个IP)。
绑定port到ECS虚拟机失败 绑定port到ECS虚拟机失败的处理建议: 迁移任务底层资源可能不足,需要联系技术支持处理。 创建迁移ECS虚拟机失败 创建迁移ECS虚拟机失败的处理建议:提供错误信息,联系技术支持。
客户端所在服务器与DCS缓存实例网络互通: 客户端与Redis实例所在VPC为同一VPC 同一VPC内网络默认互通。
客户端应用所在ECS设置防火墙。 客户端应用所在的服务器建议配置防火墙过滤规则。 设置实例访问密码。 配置实例白名单。 Redis-cli使用 隐藏密码 安全问题:通过在redis-cli指定-a参数,密码会被ps出来,属于敏感信息。
DCS实例部署在租户VPC后,租户可通过VPN使其它VPC能够访问实例所在VPC,也可以在VPC内部创建ECS,通过私有IP连接缓存实例。租户可以综合运用子网、安全组、白名单等配置,来完成DCS实例的隔离,提升DCS实例的安全性。
解压SSL证书,将解压后的“ca.crt”文件上传到Redis客户端所在的服务器上。 在连接实例的命令中配置“ca.crt”文件所在的路径。例如,使用redis-cli连接实例时,请参考使用redis-cli连接Redis实例。 父主题: 配置Redis访问控制
方案二:修改客户端所在ECS实例的tcp_max_tw_buckets内核参数。 此方案的思路是直接复用处于TIME-WAIT状态的端口,但是如果ECS和后端服务之间有重传,连接可能会失败,所以建议使用pconnect的方案。 连接客户端所在ECS实例。
实例的内部所有服务器节点,都运行在相同VPC中。 Memcached单机实例不支持公网访问,客户端需要与实例处于相同VPC,并且配置安全组访问规则。 相关参考:如何选择和配置Redis实例以及客户端的安全组。 客户应用 运行在ECS上的客户应用程序,即实例的客户端。
[root@ecs-swk /].
在物理机上容器化部署 基础版在物理机上容器化部署 企业版采用虚拟机部署 创建实例耗时 3~15分钟,集群约10~30分钟 约8秒 基础版:约8秒 企业版:5~15分钟 QPS 单节点约10万QPS 具体每种实例规格对应的QPS请参考Redis 3.0实例(已停售) 单节点约10万
垂直扩容(分片数不变,分片容量增加): 如果节点所在的虚拟机内存容量不足,会发生节点迁移,迁移时业务连接会有闪断和只读。 如果虚拟机内存容量充足,则直接扩大节点容量,对业务无影响。 说明: Redis 3.0版本集群实例不支持垂直扩缩容。
实例的内部所有服务器节点,都运行在相同VPC中。 Memcached主备实例不支持公网访问,客户端需要与主备实例处于相同VPC,并且配置安全组访问规则。 相关参考:如何选择和配置Redis实例以及客户端的安全组。
如果客户端服务器和Redis实例不在同一Region,需要跨Region访问Redis实例时,实例域名无法跨Region解析,无法通过域名访问。可以通过在hosts中手动配置域名与IP绑定关系或使用IP进行访问。参考Redis连接约束。 连接实例请参考连接Redis缓存实例。
实例的内部所有服务器节点,都运行在相同VPC中。 客户应用 运行在ECS上的客户应用程序,即Redis的客户端。 Redis实例兼容开源协议,可直接使用开源客户端进行连接,关于多语言客户端连接示例,请参考用户指南的连接缓存实例。 DCS缓存实例 DCS实例。
如果勾选“强制重启”,Redis 3.0、Memcached实例将会重启虚拟机,Redis 4.0及以上版本实例不支持强制重启,将会重启实例进程。 父主题: 管理实例生命周期
实例的内部所有服务器节点,都运行在相同VPC中。 客户应用 运行在ECS上的客户应用程序,即实例的客户端。 Redis实例兼容开源协议,可直接使用开源客户端进行连接,关于多语言客户端连接示例,请参考用户指南的连接缓存实例。
客户端所在服务器与DCS缓存实例网络互通: 客户端与Redis实例所在VPC为同一VPC 同一VPC内网络默认互通。
>=0 测量对象: Redis实例 测量维度: dcs_instance_id 1分钟 used_memory_peak 已用内存峰值 该指标用于统计Redis服务器启动以来使用内存的峰值。 单位:可在控制台进行选择,如KB、MB、byte等。
由传统的单master-单worker线程模型升级为master-N*worker线程模型,每个worker线程都可承担端口监听(监听建立网络链接的请求)、accept请求(接纳并建立网络链接)、读取数据(从网络链接如socket读写数据)和解析协议(解析并处理Redis命令等),依托于服务器计算能力的提升