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全场景支持,适合在线业务、深度学习、大规模成本算力交付等。 节点自动伸缩 CCE突发弹性引擎(对接CCI) 将Kubernetes API扩展到无服务器的容器平台(如CCI),无需关心节点资源。 适合在线突增流量、CI/CD、大数据作业等场景。 CCE容器实例弹性伸缩到CCI服务 相关云服务和工具 弹性伸缩
风险等级 高 关键策略 识别应用系统中的所有数据。数据可以存储在多种资源中,如ECS/BMS中的卷、RDS/DDS等数据库、SFS文件系统、OBS对象存储等。 根据重要性对数据进行分类。应用系统内的不同数据具有不同的重要程度,对备份的要求也不同;如对一些重要数据,RPO要求接近0,需要
服务实现跨云的数据库复制与容灾切换;并可定期自动备份数据,在数据丢失时快速恢复业务。OBS对象存储服务同样支持跨Region复制能力。 为了保证数据的可靠性,RDS数据库的数据定期自动备份到OBS,在数据丢失时可以快速恢复。 父主题: 电商类应用典型部署架构(99.99%)
批处理过程模型 替代路由(Bypass) 从空间上分散对高使用率对象的请求,将请求分散到其他对象或者对象的其他位置,以降低争用延时.类似于通过一条替代路线,绕开交通瓶颈,到达目的地。具体方案一是对目标对象进行空间划分,划分成小粒度对象,操作分散到不同物理位置;二是增加单独线程,每个线程更新自身的数据区域。
键操作通知功能后,CTS会对这些关键操作通过消息通知服务(SMN)实时向相关订阅者发送通知。 开启审计日志转储,将CTS的审计日志存储到OBS。依据您的合规性、业务要求设置日志保留时长。 对审计日志进行保护并定期备份,避免受到未预期的删除、修改或覆盖。可以同步开启审计日志的文件校
ython的tensor对象关联一个C++的tensor对象,Python的tensor对象的消失会触发C++的tensor对象析构释放内存。一个在C++环境里创建的tensor对象可以返回成一个Python的tensor对象。 C++的tensor对象分为两部分:一部分是vie
对于某些故障,即使通过各种技术手段进行冗余和自动恢复处理,但仍会导致业务中断,需要人工干预,如备份恢复或灾难恢复处理,因此需要建立高效的故障应急恢复处理流程和平台,以便在故障发生时,能快速恢复业务,减少故障影响。 过载控制 在系统请求超过系统容量时,会由于资源饱和而导致系统请求失败,在云中,可以监控
的解决方案。性能可观测体系在此基础上突出了性能指标,通过收集和分析性能数据,可以识别系统瓶颈、优化资源分配等,找到性能优化方向。 性能监控对象:服务器、操作系统、数据库、应用程序、网络设备、云服务。 常见性能指标:包括资源CPU、内存,硬盘等,及程序的响应时间、吞吐量、并发数等。
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。 父主题: 可用性目标定义
数据层:MySQL数据库跨可用区高可用,通过DRS数据复制服务实现跨Region的双向数据库复制与容灾切换;并支持定期自动数据备份,在数据丢失时能快速恢复。OBS对象存储服务同样支持跨Region的双向复制能力。 为了保证数据的可靠性,RDS for MySQL、DDS数据库的数据定期自动备份。 父主题:
增长,计算资源浪费;某互联网客户推荐业务,存储容量缓慢线性增加,计算突发需求大,峰值计算资源消耗是低谷时几十倍,无法弹性使用计算资源。使用对象存储代替HDFS/本地盘,计算存储分离,多种计算组件独立部署,计算和存储各自按需使用,避免绑定性浪费,结构化降本30%。 父主题: COST08
HIVE优化 概述 Hive架构 Hive提供了Hadoop的SQL能力,主要参考标准的SQL,Hive进行了部分的修改,形成了自己的特有的SQL语法HQL(Hive SQL),更加适合于Hadoop的分布式体系,该SQL目前是Hadoop体系的事实标准。 Hive调优 用户输入
OPS03-04 对生产环境进行拨测 风险等级 高 关键策略 拨测是利用软件系统以外,甚至现有账号或云Region外的系统,以系统用户使用场景为视角,模拟用户使用场景的测试。和普通的云拔测可实现对网络质量、页面性能、端口性能、文件传输、音视频体验等场景进行周期性监控,支持多维度分
变更执行:通过发起时确认的执行人来进行执行工作的分派,以确保执行变更的是与变更内容相关的技术人员,从而确保变更的准确执行。 变更验证:在变更完成后,对变更对象与变更内容进行检查,确保变更并未影响实际业务,检查完成后,发布变更结果。 变更关闭:在变更完成后,关闭变更任务。对变更记录进行留存,便于后续变更数据的运营与分析。
成本优化支柱简介 成本优化支柱专注于帮助企业高效地使用云服务来构建工作负载,面向工作负载的整个生命周期不断完善和改进,减少不必要的开支并提升运营效率,让云上应用始终最具成本效益。 成本优化实践不意味着只有降本,它是安全合规、韧性等维度的平衡,也是达成业务目标的最优投入。 华为公司
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 4. 规范化应用日志 5. 实施依赖项遥测 6. 实施分布式跟踪 7. 通过可观测性指标引入自动化措施 OPS07
和用途。 与业务部门、开发团队、运维人员等进行交流,获取关于数据的详细信息。 确定数据的分布:需要确定数据存储在哪里,例如云硬盘、数据库、对象存储等。 评估数据敏感度。 确定数据的类型和内容,例如是否包含个人身份信息(如姓名、身份证号、地址等)、财务数据(如银行账号、交易记录等)
风险:攻击者利用脆弱性的可能性以及相应的业务影响;风险将脆弱性、威胁和利用可能性与造成的业务影响联系在一起。 资产: 任何对组织有价值的信息或资源,是安全策略保护的对象。 处置措施:包括安全角度的消减措施和韧性角度的增强措施,能够消除脆弱性或者阻止威胁,或者降低风险的影响和保护资产。 实施威胁建模,需要有
OPS06-01 建立可观测性体系 可观测性(observability)最初是系统理论中的一个概念,指系统的状态能否被外部观察到和重现。随着云原生、微服务架构的发展,IT系统对可观测性的需求日益增强。业界对可观测性的定义:通常是指基于对复杂系统外部输出的了解,能够了解其内部状态
便捷低成本获取日志,助力业务挖掘分析:DLI-Flink简易集成Connector,定点从LTS实时消费日志,做实时业务计算分析;简易化配置LTS日志转储到OBS,供DLI快速从OBS读取日志,做离线业务计算分析 父主题: 参考案例