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互联网应用程序的可靠且经济高效的方法。 EIP 提供独立的公网IP资源,连接公共互联网和VPC虚拟网络,可以与弹性云服务器、裸金属服务器、虚拟IP、弹性负载均衡、NAT网关等资源灵活地绑定及解绑。 Global Accelerator 使用华为云全球网络提升应用程序的可用性、性能
OPS02-02 关联源代码版本和部署的应用版本,使用代码质量最佳实践 风险等级 高 关键策略 在代码开发阶段,需要开展代码协作设计和管理。使用现代化的代码仓管理代码,确保代码合并后,代码将保持一致,并且不会丢失任何更改。通过正确的版本控制,同时,现代化的代码仓可以方便设置代码版
活容灾,无缝实时切换。 后端服务器健康检查 ELB弹性负载均衡支持定期向后端服务器发送请求以测试其运行状态。当判断后端服务器健康检查异常后,就不会将流量分发到异常后端服务器,而是分发到健康检查正常的后端服务器,从而提高了业务的可靠性。当异常的后端服务器恢复正常运行后,负载均衡器会
元化部署,实现跨Region双活容灾,在任一Region故障的情况下能快速恢复业务。 接入层(外部GSLB、API网关):通过外部GSLB进行域名解析与流量负载均衡,两个Region同时提供服务,在单个Region故障时自动将业务流量切换到另一Region;API网关支持流量纠正,以便将业务路由到正确单元。
定期咨询专家或 华为 合作伙伴,以便确定哪些服务和功能的成本更低。查看华为博客和其他信息源。如在非计算密集型场景,使用华为云的云耀系列服务器取代普通ECS服务器 父主题: COST07 管理和优化资源
公网IP提供四到七层的DDoS攻击防护和攻击实时告警通知,提升用户带宽利用率,确保用户业务稳定运行。 NAT网关:NAT网关位于互联网与云上VPC之间,通过部署NAT网关可掩盖内部网络的IP地址,降低虚拟环境遭受攻击的风险。 ELB:对流量进行负载均衡到后端多个节点。 父主题: SEC04
为公司韧性设计经验和业界最佳实践,总结并提炼出一系列设计原则与最佳实践,用以帮助企业利用华为云平台基础设施达到高可用、面向各种故障场景进行韧性设计,并具备一定的灾备能力;同时通过规范化变更、部署及应急恢复等处理流程,减少业务中断时长,提升可用性。 华为云韧性支柱的设计框架如下图所示:
系统设计时一般建议采用横向伸缩。采用横向伸缩时,要求业务与数据解耦,即将系统的业务处理逻辑与数据分离、数据(状态)外置,以实现业务节点(含资源)无状态,按需快速增加或减少,从而实现系统业务处理能力的伸缩。 当节点故障或资源不足时,系统需要自动检测和扩展节点,以实现自动横向扩缩容,自动增加资源容量,解
伸缩组的健康检查方式默认是“云服务器健康检查”方式,指伸缩组会定期使用云服务器健康检查结果来确定每个云服务器的运行状况。如果未通过云服务器健康检查,则伸缩组会将该云服务器移出伸缩组。 弹性负载均衡健康检查:是指根据ELB对云服务器的健康检查结果进行的检查。仅当伸缩组使用弹性负载均
SEC06-02 建立安全编码规范 应用安全涉及需求、设计、实现、部署多个环节,实现的安全是应用安全的重要一环。建立安全编码规范有助于团队编写更安全、更高质量的代码,减少甚至规避由于编码错误引入的安全风险。 风险等级 高 关键策略 发布团队常用编程语言的安全编码规范。通用的安全编
应用系统在其他云与华为云中各部署一套完整系统;华为与采用跨AZ部署,可以实现云内应用层跨数据中心双活;云间数据单元化部署,并支持将它云数据实时同步到华为云,实现双活容灾,在第三方云故障的情况下能快速容灾切换到华为云。 接入层(外部GSLB、API网关):通过外部GSLB进行域名解析与流量负
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、成本和运营支柱,真正将云架构关注点融入到架构设计过程中。 云架构审视 随着业务需求和技术发展的变化,系统的架构也需要不断演进
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,先测试、后攻防、再突袭逐
力、也不需要经验与专业知识,凭借直觉即可准确无误地完成的操作。 风险等级 高 关键策略 通过以下约束和检查,可减少配置差错: 角色约束:通过权限控制设计预防对不同角色的配置范围进行约束,避免越权配置导致错误。 查改分离:通过产品界面设计将配置界面分层分级,查看与修改分离等降低人为配置失误风险。
一致率打造可观测能力,将可观测设计规范统一发布,统一设计要求与运维管理要求。 设计建议 整体技术方案会变成标准并进行发布,各个业务系统架构师在设计时遵循这套标准,这样可以保证能力能够从设计态开始,包括运行态、高可用架构等场景中得到应用。 可观测指标可以通过监控工具来实现,并允许在发生异常时
EVS云硬盘、OBS对象存储采用分布式存储,可避免单个硬盘、单个服务器或单个机架等硬件故障的影响。 RDS数据库提供自动数据备份、跨AZ和跨Region的数据复制与切换。 不过,即使应用系统利用云平台能力具有了这些高可用能力,要实现较高的可用性,仍需要构建针对各种偶发故障下的恢复能力,如:
的问题代价要高得多。下面给出影响系统性能的几个因素: 体系架构设计:影响性能的决定性因素,需要在设计之初考虑 实现方案设计:影响性能的主要因素,在不改变整体架构的情况下可以修改 编码实现:目前情况下是重要因素,也是可以不断改进的因素 系统或组件的性能问题,对外的表象上反应为: 请求响应延迟时间过长
系统盘和数据盘)进行备份,支持基于多云硬盘一致性快照技术的备份服务,并支持利用备份数据恢复裸金属服务器数据,最大限度保障用户数据的安全性和正确性,确保业务安全。详见“备份裸金属服务器”。 集群HA 配合共享云硬盘,可以构建AZ内集群或HA关键应用。一块共享云硬盘最多可同时挂载至1
可观测性体系是指在云原生架构中通过使用各种工具和技术来实现对应用程序和基础设施的监控告警、日志、故障排除等功能的一套完整的解决方案。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。
实例由于故障重启可能会导致通信中断,如ECS所在物理服务器由于硬件原因故障时,ECS重启或在其他物理服务器中自动恢复,恢复过程中与ECS的通信会中断,需要重试。 实例由于过载导致无法及时响应,需要重试。 RES09-01 API及命令调用需要设计为可重试 RES09-02 客户端需要根据综合评估是否要重试