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ELB弹性负载均衡 ELB弹性负载均衡是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务,支持独享型负载均衡与共享型负载均衡: 独享型负载均衡:独享型负载均衡实例资源独享,实例的性能不受其它实例的影响,可根据业务需要选择不同规格的实例。 共享型负载均衡:属于集群部署,
当异常的后端服务器恢复正常运行后,负载均衡器会将其自动恢复到负载均衡服务中,承载业务流量。 详见“健康检查介绍”。 跨AZ容灾 ELB采用集群化部署,支持多可用区的同城多活容灾,无缝实时切换。 ELB支持后端服务器多AZ部署,当某个AZ出现故障时,ELB仍可将流量转发到其他AZ
常见故障模式 ELB的并发连接数/新建连接数/带宽使用率过高 检测:通过CES监控ELB的并发连接数/新建连接数/带宽使用率。 恢复: 根据业务情况,采用独享型负载均衡器,并手工调整ELB负载均衡器规格。 父主题: ELB弹性负载均衡
过载。 负载均衡分发时需检查后端节点的负载状态,并根据各节点的负载进行业务分发。 在后端节点故障的情况下,需要自动将业务分发给其他健康节点处理,以避免业务失败。 相关云服务和工具 弹性负载均衡 ELB:支持业务负载均衡处理,还支持后端服务器健康状态检测,自动隔离异常状态的ECS。
可靠性功能 负载均衡 配合弹性负载均衡ELB服务,可以对弹性伸缩组创建的弹性云服务器进行负载均衡。 健康检查 健康检查会将异常的实例从伸缩组中移除,伸缩组会重新创建新的实例以维持伸缩组的期望实例数和当前实例数保持一致,伸缩组的健康检查方式主要包括以下两种。 云服务器健康检查:是指
系统内组件之间直接访问时,会产生紧耦合关系一个组件的状态变化会对其他组件产生直接影响,从而会导致所有组件的可用性均下降。而采用松耦合架构时,各个组件之间的依赖关系非常弱,它们可以独立地进行修改和扩展,而不影响其他组件;系统更加灵活,易于维护和升级,并且稳定性和可靠性也更强。 风险等级 中 关键策略
对系统内组件需要定期进行健康检查,以判断其状态是否正常。 对于异常组件,需要能支持自动隔离,避免对整体业务造成影响。 相关云服务和工具 弹性负载均衡器 ELB:支持健康检查,会定期向后端服务器发送请求以测试其运行状态,并根据健康检查来判断后端服务器是否可用,当判断为异常后就不会将流量分发给该异常后端服务器。
Z。 应用层(负载均衡器、应用软件及容器):对于无状态应用,通过负载均衡器进行故障检测与负载均衡,并可通过容器进行弹性伸缩。 中间件层:每个可用区各部署一套DCS、DMS Kafka集群。 数据层:每个可用区各部署一套RDS数据库,通过DRS数据复制服务实现跨AZ的双向数据库复制
避免暴露不必要的网络地址 网络地址对外暴露时,可能会引入安全风险,需要避免暴露不必要的网络地址。 风险等级 高 关键策略 通常对外网络地址需要尽可能集中管控,避免分散暴露,如使用网络服务ELB弹性负载均衡、公网NAT网关、Web云防火墙等作为公网访问入口。 对外的IP地址需要通过
VCS集群和CFS集群等。 详见“共享云硬盘及使用方法”。 负载均衡 配合弹性负载均衡ELB服务,可以实现多BMS实例的负载均衡。 健康检查 通过弹性负载均衡ELB服务,可对BMS实例进行健康检查。详见“修改健康检查配置”。 跨AZ容灾 配合ELB服务,可以实现跨AZ的故障切换。
进行应用的自动部署与回滚。每1~2个月更新一次软件。 应急恢复处理 制定应急处理机制,指定应急恢复人员,以便在突发事件后能快速决策和恢复;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。 根据以上方案,典型部署架构如下: 该架构的主要特点包括:
BMS实例不可用或运行异常 检测:配置ELB弹性负载均衡器的后端服务器健康检查,以便定期检查后端服务器的运行状态。健康检查应检查关键功能是否能正确响应。 恢复:针对每个应用层,配置多个BMS实例,通过ELB弹性负载均衡器进行健康检查,当检测到某个BMS实例不可用时,ELB弹性负载均衡器停止向该实例发送业务请求。
云服务器组内的ECS。详见“共享云硬盘及使用方法”。 负载均衡 配合弹性负载均衡ELB服务,可以实现多ECS实例的负载均衡。 健康检查 通过弹性负载均衡ELB服务,可对ECS实例进行健康检查。详见“修改健康检查配置”。 弹性伸缩 配合动态伸缩AS服务,可以实现跨AZ的ECS实例重建或均衡。
ECS的CPU /内存/磁盘容量/磁盘IOPS使用率过高”的处理。 ECS实例不可用或运行异常 检测:配置ELB弹性负载均衡器的后端服务器健康检查,以便定期检查后端服务器的运行状态。健康检查应检查关键功能是否能正确响应。 恢复:针对每个应用层,配置多个ECS实例,通过ELB弹性负
代码优化: 对云服务资源使用的代码进行优化,提高代码执行效率。 数据库优化: 对云服务资源使用的数据库进行优化,如索引优化、查询优化等。 负载均衡: 使用负载均衡技术,将请求分发到多个云服务资源,提高系统的处理能力。 监控和调整: 持续监控云服务资源的性能,根据实际情况进行调整,以保持最佳性能。
RDS、DDS等实例负载状态及资源故障切换等的监控,在负载超过阈值或状态异常时告警。 弹性扩缩容 支持自动弹性伸缩;针对ECS,通过ELB实现ECS实例的故障检测与负载均衡,并可通过AS监控负载随时添加和移除ECS实例来扩展应用系统的服务能力;针对RDS for MySQL,可根
例,如独享ELB、CCE集群、DMS、OBS桶等,则需要新申请跨AZ高可用实例替换原来的单AZ高可用实例。 若云服务实例为单节点实例,如ECS,则通过申请多个AZ的多个实例承载相同业务,并利用跨AZ的ELB实现跨AZ的负载均衡和自动故障切换,或由应用层实现跨AZ多实例的自动故障切换能力,来实现跨AZ高可用。
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,两朵云同时提供服务,在第三方云故障时自动将业务流量切换到华为云;API网关支持流量纠正,以便将业务路由到正确单元。 应用层(负载均衡器、应用软件及容器):对于无状态应用,通过负载均衡器进行故障检测与负载均衡,并可通过容器进行弹性伸缩。 中
E集群上的工作负载,也需要配置多个,以避免单个节点故障就导致业务中断。 单节点实例通过多实例实现高可用:当云服务只支持单节点发放,则需要应用层来实现多个节点之间的主备或负载均衡,如ECS实例,用户可以通过构建ELB+多ECS实例,来实现无状态业务在多实例之间的负载均衡和自动切换,或从应用层实现两个ECS实例的主备等。
问性(入站和出站)、连接到VPC的能力、边缘服务和外部数据中心等。除非资源必须接收来自公网的网络流量,否则不要将资源放置在VPC的公有子网中。 对于入站和出站流量,应采用深度防御方法。例如对入站流量进行入侵检测、防范恶意的网络攻击。对出站的流量使用NAT网关配置仅出站的单向连接。