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定义每个分区的边界,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址。例如,对于一个Web工作负载,划分Web区、App区、Data区等。最重要的边界是公共网络(互联网)与应用程序之间的边界,这个边界是您的工作负载的第一道防线。华为云的VPC和子网都可以作为每个网络分区的边界。 VPC
延迟:注意需要区分请求成功的延迟和请求失败的延迟。 流量:对系统业务负荷的监控。 错误率:注意区分显示失败(如HTTP 500错误)和隐式失败(如HTTP 200中包含了错误内容)。 饱和度:侧重在对系统中最为受限的瓶颈资源的监控。 对于基于Java的应用系统,华为云用户可使用APM服务
单机和主备扩容只能实现内存、带宽的扩容,无法实现计算性能扩容。 生产实例需要选择主备或者集群实例,不能选用单机实例 强制 - 主备实例,不建议使用过大的规格。 建议 Redis在执行RewriteAOF和BGSAVE的时候,会fork一个进程,过大的内存会导致卡顿 具备降级或容灾措施 缓存访问失败时,具备降级
跨云容灾方案 当重要应用系统已经在IDC或其他云上部署,并需要容灾到华为云,以提供高可用的容灾方案。假定应用系统在IDC或其他云上可以达到99.9%的可用性,则在容灾到华为云后,能提供99.99%的可用性。 跨云应用典型架构为前端无状态应用层+后端数据库,其中前端无状态应用可采用虚拟机或
能快速决策和恢复;并提供常见应用、数据库问题以及升级部署失败的相关解决方案,以便在出现问题后可以及时恢复;定期进行演练,及时发现问题。 根据以上方案,典型部署架构如下: 该架构的主要特点包括: 应用系统采用无状态应用+有状态数据库的分层部署架构。 应用系统在其他云与华为云中各部署
健康检查是指容器运行过程中,根据用户需要,定时检查容器健康状况。若不配置健康检查,如果容器内应用程序异常,Pod将无法感知,也不会自动重启去恢复。最终导致虽然Pod状态显示正常,但Pod中的应用程序异常的情况。 Kubernetes提供了三种健康检查的探针: 存活探针:livenes
的数据不均衡 使用数据压缩 在客户端CPU资源情况可控的情况下,使用压缩算法对数据进行压缩。 常用的压缩算法包括:ZIP,GZIP,SNAPPY,LZ4等。选择压缩算法时,需考虑数据的压缩率和压缩耗时。通常压缩率越高的算法,压缩耗时也越高。 压缩方式 压缩比 客户端CPU占用 服务端CPU占用
双活或多活等。 应用系统要达到可用性目标,需对应用系统内组件及依赖组件进行可用性要求分解,包括: 对依赖组件的可用性要求:通常关键依赖组件需要比其他服务提高一个9的SLO目标,如应用系统SLO目标为99.9%,则关键依赖组件SLO目标要求达到99.99%。 应用系统SLO分解:综
SEC06-04 应用安全配置 对应用运行时的各项配置进行加固,以避免因安全配置错误而产生的安全漏洞和风险。 风险等级 高 关键策略 根据安全配置规范,对您工作负载中的应用,如Nginx、Tomcat、Apache、Jetty、JBoss、PHP、Redis等完成安全配置加固和Web攻击防护。
变更防差错 在系统的运行过程中,配置变更是导致生产系统不可用的重要风险之一,如配置修改、工作负载手工增缩或补丁安装等。当变更失败时,可能会导致性能下降或业务中断等严重的问题。因此为了降低变更带来的业务风险,需要为工作负载或其环境的更改做好准备,实现工作负载的可靠操作。 变更操作属
SEC06 应用安全性 SEC06-01 安全合规使用开源软件 SEC06-02 建立安全编码规范 SEC06-03 实行代码白盒检视 SEC06-04 应用安全配置 SEC06-05 执行渗透测试 父主题: 应用安全
RES10-01 应用控制平面与数据平面隔离 通常应用的数据平面处理业务,比较重要,可用性要求比较高,而控制平面不直接处理业务,因此其故障时不应该影响业务系统。 风险等级 高 关键策略 应用控制平面与数据平面隔离,避免控制系统故障影响业务。 数据平面所在业务系统的故障恢复可不依赖
应用安全 SEC06 应用安全性 父主题: 安全性支柱
降低部署失败时发生大规模问题的风险。 X即代码,尽量自动化所有流程 云上应用和传统应用的一大区别是,您可以将整个云上应用,包含应用程序自身、运行应用的云基础设施、安全策略、以及相应的运维操作视为代码。这意味着整个卓越运营的各种实践,都可以极大地使用代码自动化,例如定义应用的基础设
实时检查功能,以便在需要时立即评估云服务的安全状态。 风险评估:对检查结果进行风险评估,识别不同级别的风险资源,如致命、高危、中危、低危和提示。 相关云服务和工具 华为云服务的安全特性:在云服务模式下,如何保障云上安全,成为大多数企业和客户的首要关注问题。华为云致力于保障其所提供
略业务方向的支出。企业应用FinOps后,持续降低单位业务成本。 应用优化 当前,企业大量的存量应用逐渐成为业务发展的阻碍,老旧、复杂、僵化的系统难以更新,昂贵的基础设施维护成本高,繁杂的部署过程也给发布加上了沉重的枷锁,导致发布缓慢,现有的架构和技术无法很好地适应现代软件开发,
什么是应用韧性 应用韧性是应用系统在运行过程中面对各种异常场景,如基础设施故障(如数据库异常)、外部攻击(如网络DDoS攻击超出预定限额流量)、外部依赖故障(如依赖系统访问超时或不可用)、地域灾难(如大面积停电、洪水)等,仍能提供和维持可接受的服务水平的能力,对系统至关重要。 系统韧性设计主要涉及以下两个方面:
SEC06-05 执行渗透测试 渗透测试是一种安全评估方法,模拟攻击者的行为,通过模拟真实的攻击场景来评估系统、应用程序或网络的安全性。渗透测试旨在发现系统中的安全漏洞、弱点和潜在的安全风险,以帮助组织改进其安全措施、加固防御,并保护系统免受真实攻击的威胁。 风险等级 高 关键策略
SEC06-01 安全合规使用开源软件 开源软件在现代软件开发中的重要性不言而喻。越来越多的企业选择使用开源软件来开发和部署软件应用程序。开源软件的使用必须严格遵守合法合规的底线,包括开源软件的来源、漏洞管理、可追溯、归一化及生命周期管理等方面。 风险等级 高 关键策略 来源可靠
PERF01-02 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