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      • 通过kubectl连接Kubernetes集群
        本文将介绍如何通过Kubernetes命令行工具kubectl来连接集群。 前提条件 已经下载并安装最新的kubectl客户端。 完成kubectl的相关配置。 操作步骤 1. 登录云容器引擎控制台,在控制台的左侧导航栏中点击“集群” 。 2. 在集群列表页面中单击目标集群的名称 。 3. 在集群详情界面中选择连接信息页签,复制集群凭据到本地文件中。您可以在$HOME/.kube/config(kubectl默认寻找凭据的路径)下创建并保存集群凭据。 4. 执行以下命令,确认集群连接情况。 PowerShell kubectl get namespace 预期输出 PowerShell NAME STATUS AGE default Active 5d5h kubenodelease Active 5d5h kubepublic Active 5d5h kubesystem Active 5d5h 5. 配置完成后,您可以通过kubectl命令行工具,从本地计算机访问Kubernetes集群,实现对集群的管理和操作。
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        云容器引擎 Serverless版
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        集群
        管理和访问集群
        通过kubectl连接Kubernetes集群
      • 本地文件如何上传到Linux云主机
        Linux系统通过SCP方式上传到Linux云主机 SCP是一种安全的文件传输协议,可以方便地在本地计算机和远程服务器之间进行文件的复制操作,并通过SSH协议提供了数据加密和身份验证的安全保障。 如您的本地电脑使用和购买的云主机均使用Linux操作系统,您可通过SCP方式将本地文件上传至云主机。 前提条件: ● 本地操作系统类型为Linux。 ● 云主机操作系统类型为Linux。 ● 云主机配备弹性IP。 ● 云主机所在的安全组放行了22端口(SSH服务)。 操作步骤: scp sourcefile user@targetip:destinationfile 将本地文件通过scp方式上传到云主机上 scp r sourcedir user@targetip:destinationpath/ 将本地目录通过scp r方式上传到云主机上
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        GPU云主机
        最佳实践
        本地文件如何上传到Linux云主机
      • 某量子云平台迁移项目
        本节介绍了云容器引擎的最佳实践:某量子云平台迁移项目。 项目概述 某量子云平台对外提供量子计算机实验/实操服务,其应用架构由他云迁移到天翼云,通过天翼云实现应用组件化和容器化,通过K8S统一部署和管理业务。 该平台包括官网、博客网站、web管理后台等系统。 容器支撑方案 迁移使用的容器架构图如下: 研发迭代更高效:使用crs镜像服务一键部署应用 便于扩容快弹性高:使用HPA弹缩pod 解决内外网互连互通:使用Nginx+Spring GateWay实现内外网流量隔离和路由转发 底层资源占用少:使用csi插件动态挂载sfs存储 助力运维更便捷:使用云日志插件采集容器日志 最终效果 2023年6月迁移至天翼云试运行,12月已付费容器并运营至今,现业务稳定运行。
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        云容器引擎 专有版/托管版
        最佳实践
        客户案例
        某量子云平台迁移项目
      • 动态授权
        一级 二级 说明 访问行为 访问时间 配置可访问或不可访问的时间。 访问行为 访问IP 设置可访问或不可访问的IP。 访问行为 访问地点 设置可访问或不可访问的地点。 访问行为 异常行为 根据历史常用的登录时间、登录IP、访问IP、登录地点等多维条件进行综合研判,若非常用行为,则判断为异常。 设备信息 操作系统版本 可选择Mac、Windows、Linux、XC等多个不同的操作系统版本。 设备信息 Mac地址 设置可访问或不可访问的Mac地址。 安全风险 指定运行的杀毒软件 可选择常用的杀毒软件。 安全风险 计算机开启高危端口 可选择计算机各类高危端口。 合规风险 合规风险等级 根据 合规风险 合规风险行为 可选择常用的如开启FTP服务、开启Telnet服务等行为。
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        边缘安全加速平台
        零信任网络服务
        安全策略
        动态授权
      • 欠费说明
        本文介绍公共算力服务的欠费说明。 欠费原因 购买了按需计费的资源实例,账户余额不足以抵扣实例结算费用时,会造成余额不足,导致欠费。 欠费停服说明 用户欠费后,占用的计算资源将进入冻结状态。 进入冻结状态时,服务会自动停止,无法在平台新建按量付费实例,也无法启动已有按需实例。 如果在15天内充值补足欠款,实例将自动解冻。 欠费超过15天后,将视为您主动放弃该服务,计费实例将会被释放,具体时间以短信及邮件通知为准,资源释放后将不可恢复。 如用户账户出现欠费,账户一旦充值,系统将会自动优先扣除欠费金额。 续费说明 请在欠费15天内,完成账号充值补足欠款,保证账号中的余额充足,资源实例将自动解冻。 欠费仅影响按量付费资源的使用,对已购买的包年包月资源无影响。
        来自:
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        公共算力服务
        计费说明
        欠费说明
      • 导出监控数据
        本文主要介绍如何导出监控数据。 操作场景: 如果您想通过对弹性IP的带宽或流量使用情况进行分析来定位问题,您可以导出EIP相关监控数据。 操作步骤: 1.登录管理控制台。 2.在系统首页,选择“管理与部署 > 云监控服务”。 3.在左侧导航栏,选择“云服务监控 > 弹性IP和带宽”。 4.在“云服务监控”页面,单击“导出监控数据”。 5.根据界面提示选择“时间区间”、“资源类型”、“维度”、“监控对象”、“监控指标”。 6.单击 “导出”。 说明: 导出监控报告中第一行分别展示用户名、Region名称、服务名称、实例名称、实例ID、指标名称、指标数据、时间、时间戳。方便用户查看历史监控数据。 如需要将Unix时间戳转换成时区时间,请按照如下步骤: a.用Excel打开csv文件。 b.将时间戳利用如下公式进行换算。 计算公式为:目标时间[时间戳/1000+(目标时区)3600]/86400+70365+19 c.设置单元格格式为日期。
        来自:
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        弹性IP EIP
        用户指南
        导出监控数据
      • 云迁移服务模块
        项 目 约束和限制 迁移评估 TCO分析表只支持源端到天翼云端资源成本分析,并给出成本对比,成本分析饼图。 TCO分析表仅支持计算资源、数据库资源、对象存储资源、中间件RDS资源。 资源采集 资源采集分为离线、在线采集,其中离线采集通过调研模板填写源端资源真实信息,进行资源映射管理。 迁移组创建 每个待迁移资源在资源添加完成后都需进行迁移组的创建,便于后续迁移管理。 迁移计划创建 迁移计划建立在迁移组创建成功后,对待迁移资源进行选择。 迁移计划优先级 迁移计划优先级仅用于列表展示顺序进行标识。 迁移管理工具 目前仅支持服务器迁移服务(CMSSMS)、数据库迁移服务(CMSDMS)、数据迁移工具(CMSZMS)以及相应异构迁移工具。 特定需求限制 如果存在涉密文件、需要保持IP不变等特定需求,需要通过工单进行技术咨询,以满足相应需求。
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        云迁移服务CMS
        产品简介
        使用须知
        约束与限制
        云迁移服务模块
      • 备份空间计费规则
        本文介绍了备份空间计费配置与计费方式。 备份的配置 RDSPostgreSQL在订购实例时,支持选择云硬盘或对象存储备份类型,其中数据存储空间和备份存储空间按照1:1默认配置。 云硬盘备份类型的实例,计费方式与数据库计算资源相同,用户在使用实例期间,可以对数据存储空间和备份存储空间分别进行扩容,其中备份存储空间总量需大于等于数据存储空间总量。 对象存储备份类型的实例,计费方式为按需按量计费,实例开通时,赠送与数据存储空间相同大小的容量空间,具体计费公式如下: 备份费用备份空间单价 x 存储容量 x 使用时长(其中存储容量为超过免费空间大小的部分,使用时长为超过免费空间大小的部分的使用时长)。 计费方法 如果直接删除冻结的实例,原有的自动备份将会同时被删除,备份空间不会继续针对自动备份收费。
        来自:
        帮助文档
        关系数据库PostgreSQL版
        计费说明
        计费方式
        备份空间计费规则
      • 通过JDBC连接RDS-PostgreSQL实例
        本文介绍如何通过JDBC的方式连接RDSPostgreSQL实例。 用户可以通过JDBC的方式连接RDSPostgreSQL实例,以供用户的应用进行使用。 前提条件 用户需要具备以下技能: 熟悉计算机基础知识。 了解java编程语言。 连接JDBC基础知识。 驱动获取及使用 JDBC驱动下载可前往PostgreSQL官网下载相关版本驱动。 JDBC接口使用指南可参考PostgreSQL官网查看相关指南。 通过JDBC连接数据库 java代码JDBC连接数据库示例如下: String url "jdbc:postgresql:// : / "; Properties props new Properties(); props.setProperty("user", " "); props.setProperty("password", " "); Connection conn DriverManager.getConnection(url, props); 参数说明: :目标实例的连接ip。 :目标实例的服务端口,默认6543。 :需要连接的数据库名。 :连接用户名。 :连接用户密码。
        来自:
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        关系数据库PostgreSQL版
        用户指南
        连接实例
        通过JDBC连接RDS-PostgreSQL实例
      • 计费模式
        计费周期 包年/包月主机安全服务的计费周期是根据您购买的时长来确定的。 一个计费周期的起点是您开通或续费资源的时间,终点则是到期日。 例如,如果您在2023/03/08 15:50:04购买了一个时长为一个月的企业版主机安全服务,那么其计费周期为:2023/03/08 15:50:04 ~ 2023/04/08 23:59:59。 按需计费 适用场景 按需计费适用于具有不能中断的短期、突增或不可预测的应用或服务,例如电商抢购、临时测试、科学计算。 适用计费项 计费项 说明 :: 配额版本 包括企业版、容器版(待上线)。 计费周期 按需计费主机安全服务按秒计费,每一个小时整点结算一次费用(以GMT+08:00时间为准),结算完毕后进入新的计费周期。 计费的起点:以开启主机安全服务防护成功的时间点为准。 计费的终点:以关闭主机安全服务防护的时间点为准。
        来自:
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        企业主机安全
        计费说明
        计费模式
      • 产品价格
        说明:本章会按照数据库实例规格大小介绍收费模式。 按照版本不同分为MySQL、PostgreSQL。基于云计算平台,稳定可靠、可弹性伸缩、即开即用的在线数据库服务,实现数据库数据备份、智能监控、便捷迁移。资费包括主备实例、主实例、只读实例、存储和备份租用费。 收费标准(根据天翼云价格调整策略,2021年6月1日零点采用新的资费标准) 计费项 服务费计价因子 标准资费 MYSQL 单机版 1 个 GB 内存 0.05 MYSQL 只读版 1 个 GB 内存 0.05 MYSQL 主备版 1 个 GB 内存 0.09 PGSQL 单机版 1 个 GB 内存 0.05 PGSQL 只读版 1 个 GB 内存 0.05 PGSQL 主备版 1 个 GB 内存 0.09 备注: 1. 服务费总价 服务费单价内存 2. 存储价格及备份空间价格参照已发文云硬盘及备份 空间价格执行。
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        专属云(关系型数据库MySQL)
        计费说明
        产品价格
      • 应用场景
        本章节向您主要介绍VPN连接服务的应用场景。 混合云部署 通过VPN将用户数据中心和云上VPC互联,利用云上弹性和快速伸缩能力,扩展应用计算能力。 跨地域VPC互联 通过VPN连接服务将云上的不同节点的VPC连接,使得用户的数据和服务在不同地域能够互联互通。 多企业分支互联 通过VPN Hub实现企业分支间互访,避免两两分支之间配置VPN连接。 VPN和专线互备 用户数据中心与云上VPC通过专线连接,同时建立VPN连接实现备份,提高可靠性。
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        VPN连接
        产品简介
        应用场景
      • AI应用接入
        测试环境URL plaintext 生产环境URL plaintext 示例 wget 接口验签 对ai/portal/v1/app/queryUserInfoByTicket 请求接口URL进行参数验签 请求头需带 参数名 参数值类型 值描述 YLSignature YLTimestamp 毫秒时间戳 YLRandom 8位随机数,例如Cq8s9vqi YL3rdAppcode ak 管理员提供 第三方应用的签名生成由下面几项决定: URL参数params(目前只支持验签URL参数,body参数不验) 时间戳YLTimestamp 随机数YLRandom(由客户端随机生成,用于区分极短时间内发起的相同参数请求) 第三方应用标识码YL3rdAppcode 本地预埋的sk 签名YLSignature生成方法: 1.将请求参数键值对中的key按照字母升序排序,而后将排好序的参数以“&”为分隔符进行拼接,产生一个字符串; 2.在步骤1字符串的基础上,再按顺序将sk、YLTimestamp、YLRandom、YL3rdAppcode以“&”为分隔符拼接在末尾; 3.基于单向哈希算法SHA256,应用密钥sk对步骤2的字符串生成签名。 例如:SHA256(param1123¶m2456&sk×tamp&random&appcode) 参数 参数类型 参数说明 ak String 用于请求参数签名的ak 向服务方申请提供 sk String 用于请求参数签名的私钥,私发 Java签名算法例子 OpenApiUtil.txt plaintext package com.ctg.ai.platform.demo.util; import org.apache.commons.lang3.RandomStringUtils; import java.nio.charset.StandardCharsets; import java.security.MessageDigest; import java.security.NoSuchAlgorithmException; import java.util.; public class OpenApiUtil { private static final String KEYSEPARATOR "&"; / ak 由管理员提供 / private static final String HTTPHEADERYLAPPCODE "YL3rdAppcode"; / 时间戳 单位毫秒 / private static final String HTTPHEADERYLTIMESTAMP "YLTimestamp"; / 8位随机数 / private static final String HTTPHEADERYLRANDOM "YLRandom"; / 签名 / private static final String HTTPHEADERYLSIGNATURE "YLSignature"; / 组装验签头部 @param appKey @param appSecret @param paramMap @return / public static Map buildHeaders(String appKey, String appSecret, Map paramMap) { if (appKey null appSecret null) { return null; } // 组装前置条件 Long timestamp System.currentTimeMillis(); String random RandomStringUtils.randomAlphanumeric(8); // 计算签名 String signature buildSignature(appKey, appSecret, random, timestamp, paramMap); // 组装HTTP头部 return buildHeaders(appKey, random, timestamp, signature); } / 签名 @param appKey @param appSecret @param random @param timestamp @param paramMap @return / private static String buildSignature(String appKey, String appSecret, String random, Long timestamp, Map paramMap) { if (appKey null appSecret null random null timestamp null) { return null; } // 组成签名前原串 StringBuilder sb new StringBuilder(); if (paramMap ! null && paramMap.size() > 0) { List keys new ArrayList<>(paramMap.keySet()); // 参数排序 (ASCII 升序) Collections.sort(keys); for (String key : keys) { String val paramMap.get(key)[0]; sb.append(key).append("").append(val).append(KEYSEPARATOR); } } sb.append(appSecret).append(KEYSEPARATOR) .append(timestamp).append(KEYSEPARATOR) .append(random).append(KEYSEPARATOR) .append(appKey); ; return sha256(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF8)); } / 组装验签头部 @param appKey @param random @param timestamp @param signature @return / private static Map buildHeaders(String appKey, String random, Long timestamp, String signature) { Map headers new HashMap<>(4); if (appKey ! null) { headers.put(HTTPHEADERYLAPPCODE, appKey); } if (random ! null) { headers.put(HTTPHEADERYLRANDOM, random); } if (timestamp ! null) { headers.put(HTTPHEADERYLTIMESTAMP, ""+timestamp); } if (signature ! null) { headers.put(HTTPHEADERYLSIGNATURE, signature); } return headers; } // 哈希部分逻辑 private static final char[] LOWERHEXDIGITS new char[]{'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'}; private static final String MD5ALGORITHMNAME "MD5"; private static final String SHA256ALGORITHMNAME "SHA256"; public static String md5(byte[] data) { return encodeAsHexString(MD5ALGORITHMNAME, data); } public static String sha256(byte[] data) { return encodeAsHexString(SHA256ALGORITHMNAME, data); } / 使用 {@code algorithmName} 加密算法编码 {@code data} @param algorithmName 算法名 @param data 被编码的字节数组 @return {@code data} 编码后的小写 16 进制形式字符串 @throw IllegalStateException 当找不到 {@code algorithmName} 对应算法 / private static String encodeAsHexString(String algorithmName, byte[] data) { try { byte[] hash MessageDigest.getInstance(algorithmName).digest(data); return new String(encodeHex(hash)); } catch (NoSuchAlgorithmException e) { throw new IllegalStateException("MessageDigest 找不到算法:" + algorithmName, e); } } private static char[] encodeHex(byte[] data) { int l data.length; char[] arr new char[l >> 4]; arr[j++] LOWERHEXDIGITS[15 & data[i]]; } return arr; } public static void main(String[] args) { String ak "ak"; String sk "sk"; Map paramMap new HashMap<>(2); paramMap.put("param2", new String[]{"456","789"}); paramMap.put("param1", new String[]{"123"}); Map header buildHeaders(ak, sk, paramMap); System.out.println("header"+header); } }
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        帮助文档
        天翼云电脑(政企版)
        AI新特性
        云智助手
        生态接入
        AI应用接入
      • 如何使用KMS加密保护线下数据
        解密本地文件 步骤1 请准备基础认证信息。 ACCESSKEY: 帐号Access Key SECRETACCESSKEY: 帐号Secret Access Key PROJECTID: 项目ID KMSENDPOINT: KMS服务访问终端地址。 步骤2 解密本地文件。 示例代码中: 用户主密钥:控制台创建的密钥ID。 输出的密文数据文件:SecondEncryptFile.jpg。 加密后再解密的数据文件:ThirdDecryptFile.jpg。 import com.ctyun.sdk.core.auth.BasicCredentials; import com.ctyun.sdk.kms.v1.KmsClient; import com.ctyun.sdk.kms.v1.model.CreateDatakeyRequest; import com.ctyun.sdk.kms.v1.model.CreateDatakeyRequestBody; import com.ctyun.sdk.kms.v1.model.CreateDatakeyResponse; import com.ctyun.sdk.kms.v1.model.DecryptDatakeyRequest; import com.ctyun.sdk.kms.v1.model.DecryptDatakeyRequestBody; import javax.crypto.Cipher; import javax.crypto.spec.GCMParameterSpec; import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import java.io.BufferedInputStream; import java.io.BufferedOutputStream; import java.io.File; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.nio.file.Files; import java.security.SecureRandom; / 使用数据密钥(DEK)进行文件加解密 激活assert语法,请在VMOPTIONS中添加ea / public class FileStreamEncryptionExample { private static final String ACCESSKEY " "; private static final String SECRETACCESSKEY " "; private static final String PROJECTID " "; private static final String KMSENDPOINT " "; // KMS服务接口版本信息,当前固定为v1.0 private static final String KMSINTERFACEVERSION "v1.0"; / AES算法相关标识: AESKEYBITLENGTH: AES256密钥比特长度 AESKEYBYTELENGTH: AES256密钥字节长度 AESALG: AES256算法,本例分组模式使用GCM,填充使用PKCS5Padding AESFLAG: AES算法标识 GCMTAGLENGTH: GCM TAG长度 GCMIVLENGTH: GCM 初始向量长度 / private static final String AESKEYBITLENGTH "256"; private static final String AESKEYBYTELENGTH "32"; private static final String AESALG "AES/GCM/PKCS5Padding"; private static final String AESFLAG "AES"; private static final int GCMTAGLENGTH 16; private static final int GCMIVLENGTH 12; public static void main(final String[] args) { // 您在控制台创建的用户主密钥ID final String keyId args[0]; // 创建数据密钥时,响应的密文数据密钥 final String cipherText args[1]; decryptFile(keyId, cipherText); } / 使用数据密钥加解密文件实例 @param keyId 用户主密钥ID @param cipherText 密文数据密钥 / static void decryptFile(String keyId,String cipherText) { // 1.准备访问认证信息 final BasicCredentials auth new BasicCredentials().withAk(ACCESSKEY).withSk(SECRETACCESSKEY) .withProjectId(PROJECTID); // 2.初始化SDK,传入认证信息及KMS访问终端地址 final KmsClient kmsClient KmsClient.newBuilder().withCredential(auth).withEndpoint(KMSENDPOINT).build(); // 3.准备待加密的文件 // inFile 待加密的文件 // outEncryptFile 加密后的文件 // outDecryptFile 加密后再解密的文件 final File inFile new File("FirstPlainFile.jpg"); final File outEncryptFile new File("SecondEncryptFile.jpg"); final File outDecryptFile new File("ThirdDecryptFile.jpg"); // 4.使用AES算法进行解密时,初始向量需要与加密时保持一致,此处仅为占位。 final byte[] iv new byte[GCMIVLENGTH]; // 5.组装解密数据密钥的请求,其中cipherText为创建数据密钥时返回的密文数据密钥。 final DecryptDatakeyRequest decryptDatakeyRequest new DecryptDatakeyRequest() .withVersionId(KMSINTERFACEVERSION).withBody(new DecryptDatakeyRequestBody() .withKeyId(keyId).withCipherText(cipherText).withDatakeyCipherLength(AESKEYBYTELENGTH)); // 6.解密数据密钥,并对返回的16进制明文密钥换成byte数组 final byte[] decryptDataKey hexToBytes(kmsClient.decryptDatakey(decryptDatakeyRequest).getDataKey()); // 7.对文件进行解密,并存储解密后的文件 // 句末的iv为加密示例中创建的初始向量 doFileFinal(Cipher.DECRYPTMODE, outEncryptFile, outDecryptFile, decryptDataKey, iv); // 8.比对原文件和加密后再解密的文件 assert getFileSha256Sum(inFile).equals(getFileSha256Sum(outDecryptFile)); } / 对文件进行加解密 @param cipherMode 加密模式,可选值为Cipher.ENCRYPTMODE或者Cipher.DECRYPTMODE @param infile 待加解密的文件 @param outFile 加解密后的文件 @param keyPlain 明文密钥 @param iv 初始化向量 / static void doFileFinal(int cipherMode, File infile, File outFile, byte[] keyPlain, byte[] iv) { try (BufferedInputStream bis new BufferedInputStream(new FileInputStream(infile)); BufferedOutputStream bos new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(outFile))) { final byte[] bytIn new byte[(int) infile.length()]; final int fileLength bis.read(bytIn); assert fileLength > 0; final SecretKeySpec secretKeySpec new SecretKeySpec(keyPlain, AESFLAG); final Cipher cipher Cipher.getInstance(AESALG); final GCMParameterSpec gcmParameterSpec new GCMParameterSpec(GCMTAGLENGTH Byte.SIZE, iv); cipher.init(cipherMode, secretKeySpec, gcmParameterSpec); final byte[] bytOut cipher.doFinal(bytIn); bos.write(bytOut); } catch (Exception e) { throw new RuntimeException(e.getMessage()); } } / 十六进制字符串转byte数组 @param hexString 十六进制字符串 @return byte数组 / static byte[] hexToBytes(String hexString) { final int stringLength hexString.length(); assert stringLength > 0; final byte[] result new byte[stringLength / 2]; int j 0; for (int i 0; i < stringLength; i + 2) { result[j++] (byte) Integer.parseInt(hexString.substring(i, i + 2), 16); } return result; } / 计算文件SHA256摘要 @param file 文件 @return SHA256摘要 / static String getFileSha256Sum(File file) { int length; MessageDigest sha256; byte[] buffer new byte[1024]; try { sha256 MessageDigest.getInstance("SHA256"); } catch (NoSuchAlgorithmException e) { throw new RuntimeException(e.getMessage()); } try (FileInputStream inputStream new FileInputStream(file)) { while ((length inputStream.read(buffer)) ! 1) { sha256.update(buffer, 0, length); } return new BigInteger(1, sha256.digest()).toString(16); } catch (IOException e) { throw new RuntimeException(e.getMessage()); } } }
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      • CCE发布Kubernetes 1.27版本说明
        本节主要介绍CCE发布Kubernetes 1.27版本 云容器云容器引擎(CCE)严格遵循社区一致性认证,现已支持创建Kubernetes 1.27集群。本文介绍Kubernetes 1.27版本相对于1.25版本所做的变更说明。 主要特性 Kubernetes 1.27版本 SeccompDefault特性已进入稳定阶段 如需使用SeccompDefault特性,您需要为每个节点的kubelet启用seccompdefault命令行标志。如果启用该特性,kubelet将为所有工作负载默认使用RuntimeDefault seccomp配置文件,该配置文件由容器运行时定义,而不是使用Unconfined(禁用seccomp)模式。 Job可变调度指令 该特性在Kubernetes 1.22版本中引入,当前已进入稳定阶段。在大多数情况下,并行作业Pod希望在一定的约束下运行,例如希望所有Pod在同一可用区。该特性允许在Job开始前修改调度指令。您可以使用suspend字段挂起Job,在Job挂起阶段,Pod模板中的调度部分(例如节点选择器、节点亲和性、反亲和性、容忍度)允许修改。 Downward API HugePages已进入稳定阶段 在Kubernetes 1.20版本中,Downward API引入了 requests.hugepages 和 limits.hugepages ,HugePage可以和其他资源一样设置资源配额。 Pod调度就绪态进入Beta阶段 Pod创建后,Kubernetes调度程序会负责选择合适的节点运行pending状态的Pod。在实际使用时,一些Pod可能会由于资源不足长时间处于pending状态。这些Pod可能会影响集群中的其他组件运行(如Cluster Autoscaler)。通过指定/删除Pod的.spec.schedulingGates,您可以控制Pod何时准备好进行调度。 通过Kubernetes API访问节点日志 此功能当前处于Alpha阶段。集群管理员可以直接查询节点上的服务日志,可以帮助调试节点上运行的服务问题。如需使用此功能,请确保在该节点上启用了NodeLogQuery特性门控,并且kubelet配置选项enableSystemLogHandler和enableSystemLogQuery都设置为true。 ReadWriteOncePod访问模式进入Beta阶段 在Kubernetes 1.22版本中,PV和PVC提供了一种新的访问模式ReadWriteOncePod,该功能当前进入Beta阶段。卷可以被单个Pod以读写方式挂载。如果您想确保整个集群中只有一个Pod可以读取或写入该PVC,请使用ReadWriteOncePod访问模式。 Pod拓扑分布约束中matchLabelKeys字段进入Beta阶段 matchLabelKeys是一个Pod标签键的列表,用于选择需要计算分布方式的Pod集合。使用matchLabelKeys字段,您无需在变更Pod修订版本时更新pod.spec。控制器或Operator只需要将不同修订版的标签键设为不同的值。调度器将根据matchLabelKeys自动确定取值。 快速标记SELinux卷标签功能进入Beta阶段 默认情况下,容器运行时递归地将SELinux标签赋予所有Pod卷上的所有文件。 为了加快该过程,Kubernetes使用挂载可选项 o context 可以立即改变卷的SELinux标签。 VolumeManager重构进入Beta阶段 重构的VolumeManager后,如果启用NewVolumeManagerReconstruction特性门控,将会在kubelet启动期间使用更有效的方式来获取已挂载卷。 服务器端字段校验和OpenAPI V3已进入稳定阶段 Kubernetes 1.23中添加了对OpenAPI v3的支持,1.24版本中已进入Beta阶段,1.27已进入稳定阶段。 控制StatefulSet启动序号 Kubernetes 1.26为StatefulSet引入了一个新的Alpha级别特性,可以控制Pod副本的序号。 从Kubernetes 1.27开始,此特性进入Beta阶段,序数可以从任意非负数开始。 HorizontalPodAutoscaler ContainerResource类型指标进入Beta阶段 Kubernetes 1.20在HorizontalPodAutoscaler (HPA) 中引入了ContainerResource类型指标。在 Kubernetes 1.27中,此特性进阶至Beta,相应的特性门控 (HPAContainerMetrics) 默认被启用。 StatefulSet PVC自动删除进入Beta阶段 Kubernetes v1.27提供一种新的策略机制,用于控制StatefulSets的PersistentVolumeClaims(PVCs)的生命周期。这种新的PVC保留策略允许用户指定当删除StatefulSet或者缩减StatefulSet中的副本时,是自动删除还是保留从StatefulSet规约模板生成的PVC。 磁盘卷组快照 磁盘卷组快照在Kubernetes 1.27中作为Alpha特性被引入。 此特性允许用户对多个卷进行快照,以保证在发生故障时数据的一致性。 它使用标签选择器来将多个PersistentVolumeClaims分组以进行快照。 这个新特性仅支持CSI卷驱动器。 kubectl apply裁剪更安全、更高效 在Kubernetes 1.5版本中,kubectl apply引入了prune标志来删除不再需要的资源,允许kubectl apply自动清理从当前配置中删除的资源。然而,现有的prune实现存在设计缺陷,会降低性能并导致意外行为。 为NodePort Service分配端口时避免冲突 在Kubernetes 1.27中,您可以启用新的特性门控ServiceNodePortStaticSubrange,为NodePort Service使用不同的端口分配策略,减少冲突的风险。当前该特性处于Alpha阶段。 原地调整Pod资源 在Kubernetes 1.27中,允许用户调整分配给Pod的CPU和内存资源大小,而无需重新启动容器。 加快Pod启动 在Kubernetes 1.27中进行了一系列的参数调整,以提高Pod的启动速度,例如并行镜像拉取、提高Kubelet默认API每秒查询限值等。 KMS V2进入Beta阶段 Kubernetes中的密钥管理KMS v2 API进入Beta阶段,对KMS加密提供程序的性能进行了重大改进。
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      • 升级
        iscsid守护进程移动到宿主机的升级 下列情况使用该方案升级:升级前版本安装时中没设置参数iscsionhost(1.5.1之前版本不能设置该参数),升级后版本设置设置参数iscsionhost。 升级步骤 1. 暂停CSI相关业务,以及存量计算节点POD所有业务,留出升级时间。执行下列命令后,禁止用户执行创建PV、删除PV、POD挂载存储、卸载POD等CSI相关的业务。 plaintext kubectl delete daemonset csistorpluginnode 2. 在Kubernetes所有的slave节点宿主机安装iSCSI工具,并配置/etc/iscsi/iscsid.conf。 1. 安装iSCSI工具。 如果操作系统是CentOS/RHEL,请安装iscsiinitiatorutils,安装命令如下: plaintext yum y install iscsiinitiatorutils 注意 安装iSCSI initiator 6.2.087410 或以上版本。 如果操作系统是Ubuntu/Debian,安装命令如下: plaintext apt install openiscsi 2. 修改/etc/iscsi/iscsid.conf配置文件。 plaintext 如需启用iscsi target迁移自动恢复, 那么得将iscsid.safelogout设置为No iscsid.safelogout No 3. 在各宿主机启动iSCSI进程。 plaintext systemctl enable iscsid systemctl restart iscsid 确认iSCSI进程状态正常 systemctl status iscsid 3. 在Kubernetes所有的slave节点宿主机配置MPIO。 1. 安装 MPIO。 说明 如果已安装MPIO,忽略此步骤。 对于CentOS: plaintext yum y install devicemappermultipath devicemappermultipathlibs 对于Ubuntu: plaintext apt install multipathtools 2. 配置 MPIO。 1. 复制/usr/share/doc/devicemappermultipath X.Y.Z /multipath.conf (其中X.Y.Z 为multipath的实际版本号,请根据实际情况查找multipath.conf)到/etc/multipath.conf。 2. 在/etc/multipath.conf中增加如下配置: 注意 配置文件multipath.conf中,如果multipath部分与devices部分中有相同参数,multipath中的参数值会覆盖devices中的参数值。为了正常使用HBlock卷,需要删除multipath中的与下列字段相同的参数。如果升级前修改过stormultipathconf(可通过kubectl describe cm stormultipathconf查看文件内容),且与下列文件不一致,请务必联系天翼云客服后再做操作,否则可能会引起升级失败或者异常。 plaintext defaults { userfriendlynames yes findmultipaths yes uidattribute "IDWWN" } devices { device { vendor "CTYUN" product "iSCSI LUN Device" pathgroupingpolicy failover pathchecker tur pathselector "roundrobin 0" hardwarehandler "1 alua" rrweight priorities nopathretry queue prio alua } } 3. 重启multipathd服务。 对于CentOS: plaintext systemctl restart multipathd systemctl enable multipathd 对于Ubuntu: plaintext systemctl restart multipathtools.service systemctl enable multipathtools.service 4. 删除多余的配置文件: plaintext kubectl delete cm stormultipathconf n namespace 5. 更新驱动镜像:请根据逐台导入镜像的方式或docker私仓导入镜像的方式章节的步骤,导入最新安装包的驱动。 6. 在升级版本的对应文件下修改HBlock相关配置: 修改deploy/csipluginconf/csiconfigMap.yaml,确保与升级前版本的配置一致。 修改deploy/csipluginconf/csisecret.yaml,确保与升级前版本的配置一致。 修改deploy/csipluginconf/csisecretdecrypt.yaml,确保与升级前版本的配置一致。 7. 在升级版本的/depoly目录下执行下列命令升级: plaintext ./deploy.sh iscsionhost [ drivernamedrivername ] [ drivernamespacedrivernamespace ] 说明 iscsionhost:是必选参数。 drivername:升级前版本的驱动名称,如果升级前版本的驱动名称为默认值stor.csi.k8s.io,可以不填此参数。 drivernamespace:升级前版本绑定的Kubernetes命名空间,如果升级前版本绑定的Kubernetes命名空间为默认值default,此参数可以不填写。 8. 升级后检查: 进入各CSI POD,执行ps ef,确认容器内没有进程:multipathd f 、iscsid f。 可以在宿主机启动样例POD,进行基础流程测试,确认功能正常。 重启Kubernetes所有的slave宿主机节点,确认各存量POD能正确启动。(如果不验证重启恢复的场景,可跳过这步。) 从低版本(小于等于1.6.0)升级到高版本(大于等于1.6.1)后,如存在业务POD,确保在没有正在新建或者删除POD的前提下,执行命令kubectl get pod A grep csistorpluginnode awk '{print $2}' xargs I {} kubectl exec {} c storpluginnode sh c'/storadmupgrade addmissingtrackfile',补齐缺失的trackfile。 注意 kubectl get pod A grep csistorpluginnode的作用是过滤出所有CSI节点的驱动POD。执行此命令前需管理员检查此处需要与驱动实际部署方案一致,如果不一样,请修改为对应CSI节点的驱动POD。 命令执行完成后,将显示添加成功与失败的 tracefile 数量。若存在添加失败的情况(如提示“Failed to add x file(s)”),管理员需及时排查原因并处理。 如果用户使用了自定义的驱动部署方案,请注意:storadm工具的执行依赖于环境变量DRIVERNAME和KUBENODENAME,因此必须在 CSI Node Server 的Pod中配置这两个环境变量,否则可能导致功能异常。 plaintext env: name: DRIVERNAME value: 驱动名 name: KUBENODENAME valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: spec.nodeName
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      • 包年/包月计费
        二、SFS Turbo 提供包周期类型的包年包月计费,不允许超包。SFS Turbo提供线性包周期和阶梯包周期两种资费。 1、阶梯包周期和线性包周期的区别 包周期方式 阶梯包周期(调整前) 线性包周期(调整后) ::: 包规格 500GB/1TB/2TB/5TB/10TB/30TB 可以在以下规则内自定义包的大小; 标准型和性能型均500GB起步,步长为1GB,上限为32TB; 标准型增强版/性能型增强版均10TB起步,步长1GB,上限为320TB; 产品类型支持 标准型/性能型 标准型/性能型/标准型增强版/性能型增强版 包年优惠 标准资费包1年享受8.5折 标准资费包1年享受8.5折、包2年享受7折、包3年享受7折优惠 影响范围 用户已购包周期文件系统沿用调整前的规格及业务规则,不支持阶梯包周期与线性包周期之间的转换; 所有新购包周期文件系统执行调整后的规格。 备注:天翼云各节点的调整进度请以官网公告为准 2、线性包周期的资费标准 产品名称 计费项 资费标准(元/GB/月) 包的规则 SFS Turbo标准型 存储空间 0.4 500GB起步,步长1GB,上限32TB,1024进制 SFS Turbo性能型 存储空间 1.6 500GB起步,步长1GB,上限32TB,1024进制 SFS Turbo标准型增强版 存储空间 0.4 10TB起步,步长1GB,上限320TB,1024进制 SFS Turbo性能型增强版 存储空间 1.6 10TB起步,步长1GB,上限320TB,1024进制 备注:标准资费包1年享受8.5折、包2年享受7折、包3年享受7折优惠 新规格: 产品规格 计费模式 计费单位 标准资费 备注 20MB/s/TiB 包月 元/GB/月 0.24 3.6TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 40MB/s/TiB 包月 元/GB/月 0.4 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 125MB/s/TiB 包月 元/GB/月 0.9 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 250MB/s/TiB 包月 元/GB/月 1.31 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 500MB/s/TiB 包月 元/GB/月 2.16 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 1000MB/s/TiB 包月 元/GB/月 3.83 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 20MB/s/TiB 包1年 元/GB/年 2.64 3.6TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 40MB/s/TiB 包1年 元/GB/年 4.4 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 125MB/s/TiB 包1年 元/GB/年 9.9 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 250MB/s/TiB 包1年 元/GB/年 14.4 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 500MB/s/TiB 包1年 元/GB/年 23.76 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 1000MB/s/TiB 包1年 元/GB/年 42.13 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 20MB/s/TiB 包2年 元/GB/年 4.032 3.6TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 40MB/s/TiB 包2年 元/GB/年 6.72 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 125MB/s/TiB 包2年 元/GB/年 15.12 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 250MB/s/TiB 包2年 元/GB/年 22.008 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 500MB/s/TiB 包2年 元/GB/年 36.288 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 1000MB/s/TiB 包2年 元/GB/年 64.344 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 20MB/s/TiB 包3年 元/GB/年 4.752 3.6TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 40MB/s/TiB 包3年 元/GB/年 7.92 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 125MB/s/TiB 包3年 元/GB/年 17.82 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 250MB/s/TiB 包3年 元/GB/年 25.938 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 500MB/s/TiB 包3年 元/GB/年 42.768 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 1000MB/s/TiB 包3年 元/GB/年 75.834 1.2TB起售,步长1.2TB,上限1024TB 3、阶梯包周期的资费标准 文件系统类型 包周期规格 标准资费(元/月) ::: SFS Turbo标准型 500G 200 SFS Turbo标准型 1T 400 SFS Turbo标准型 2T 800 SFS Turbo标准型 5T 2000 SFS Turbo标准型 10T 4000 SFS Turbo标准型 30T 12000 SFS Turbo性能型 500G 800 SFS Turbo性能型 1T 1600 SFS Turbo性能型 2T 3200 SFS Turbo性能型 5T 8000 SFS Turbo性能型 10T 16000 SFS Turbo性能型 30T 48000 备注: 标准资费包1年享受8.5折优惠 上表中TB与GB按“1TB1000GB”计算 4、SFS Turbo标准型专属、SFS Turbo性能型专属尚不支持包年包月计费方式
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      • 如何理解MySQL表的自动新增AUTO_INCREMENT的值和步长
        本页介绍如何理解MySQL表的自动新增AUTOINCREMENT的值和步长。 表的新增AUTOINCREMENT的值和步长 背景描述: AUTOINCREMENT的初值与步长由"autoincrementincrement" 和"autoincrementoffset"两个参数决定。 1.autoincrementoffset:AUTOINCREMENT值的初值。 2.autoincrementincrement:AUTOINCREMENT值每次增长的步长。 3.当 autoincrementoffset > autoincrementincrement 时,实际使用时初值会变为为autoincrementincrement。 4.当 autoincrementoffset show variables like 'autoinc%'; ++ Variablename Value ++ autoincrementincrement 1 autoincrementoffset 1 ++ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> create table tiayiyuntest(uid int NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid)); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> show create table tiayiyuntest; ++ Table Create Table ++ tiayiyuntest CREATE TABLE tiayiyuntest ( uid int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid) ) ENGINEInnoDB DEFAULT CHARSETutf8mb4 COLLATEutf8mb4bin ++ 1 row in set (0.00 sec) mysql> insert into tiayiyuntest values(0), (0), (0); Query OK, 3 rows affected (0.00 sec) Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 mysql> select from tiayiyuntest; + uid + 1 2 3 + 3 rows in set (0.00 sec) mysql> show create table tiayiyuntest; ++ Table Create Table ++ tiayiyuntest CREATE TABLE tiayiyuntest ( uid int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid) ) ENGINEInnoDB AUTOINCREMENT4 DEFAULT CHARSETutf8mb4 COLLATEutf8mb4bin ++ 1 row in set (0.00 sec) 2.修改autoincrementincrement2,步长变为2。 mysql> set session autoincrementoffset2; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> show variables like 'autoinc%'; ++ Variablename Value ++ autoincrementincrement 1 autoincrementoffset 2 ++ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> insert into tiayiyuntest values(0), (0), (0); Query OK, 3 rows affected (0.01 sec) Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 mysql> select from tiayiyuntest; + uid + 1 2 3 4 5 6 + 6 rows in set (0.00 sec) mysql> show create table tiayiyuntest; ++ Table Create Table ++ tiayiyuntest CREATE TABLE tiayiyuntest ( uid int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid) ) ENGINEInnoDB AUTOINCREMENT7 DEFAULT CHARSETutf8mb4 COLLATEutf8mb4bin ++ 1 row in set (0.00 sec) 3.autoincrementoffset10,autoincrementincrement2,初值为2(因为autoincrementoffset > autoincrementincrement),步长为2。 mysql> set session autoincrementoffset10; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> set session autoincrementincrement2; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> show variables like 'autoinc%'; ++ Variablename Value ++ autoincrementincrement 2 autoincrementoffset 10 ++ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> create table tianyiyuntest(uid int NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid)); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> show create table tianyiyuntest; ++ Table Create Table ++ tianyiyuntest CREATE TABLE tianyiyuntest ( uid int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid) ) ENGINEInnoDB DEFAULT CHARSETutf8mb4 COLLATEutf8mb4bin ++ 1 row in set (0.00 sec) mysql> insert into tianyiyuntest values(0), (0), (0); Query OK, 3 rows affected (0.00 sec) Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 mysql> select from tianyiyuntest; + uid + 2 4 6 + 3 rows in set (0.00 sec) mysql> show create table tianyiyuntest; ++ Table Create Table ++ tianyiyuntest CREATE TABLE tianyiyuntest ( uid int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid) ) ENGINEInnoDB AUTOINCREMENT8 DEFAULT CHARSETutf8mb4 COLLATEutf8mb4bin ++ 1 row in set (0.00 sec) 4.autoincrementoffset5,autoincrementincrement10,初值为5,步长为10。 mysql> set session autoincrementoffset5; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> set session autoincrementincrement10; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> show variables like 'autoinc%'; ++ Variablename Value ++ autoincrementincrement 10 autoincrementoffset 5 ++ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> create table tianyiy(uid int NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid)); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> insert into tianyiy values(0), (0), (0); Query OK, 3 rows affected (0.00 sec) Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 mysql> select from tianyiy; + uid + 5 15 25 + 3 rows in set (0.00 sec) mysql> show create table tianyiy; ++ Table Create Table ++ tianyiy CREATE TABLE tianyiy ( uid int(11) NOT NULL AUTOINCREMENT, PRIMARY KEY (uid) ) ENGINEInnoDB AUTOINCREMENT35 DEFAULT CHARSETutf8mb4 COLLATEutf8mb4bin ++ 1 row in set (0.00 sec)
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        如何理解MySQL表的自动新增AUTO_INCREMENT的值和步长
      • 集群内访问(ClusterIP)
        操作场景 集群内访问表示工作负载暴露给同一集群内其他工作负载访问的方式,可以通过“集群内部域名”访问。 集群内部域名格式为“ . .svc.cluster.local: ”,例如“nginx.default.svc.cluster.local:80”。 访问通道、容器端口与访问端口映射如下图所示。 图集群内访问 工作负载创建时设置 您可以在创建工作负载时通过CCE控制台设置Service访问方式,如下: 步骤 1 参考创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet),在“工作负载访问设置”步骤,单击“添加服务”。 访问类型:选择“集群内访问 ( ClusterIP )”。 Service 名称:自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。 端口配置: − 协议:请根据业务的协议类型选择。 − 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。nginx程序实际监听的端口为80。 − 访问端口:容器端口映射到集群虚拟IP上的端口,用虚拟IP访问工作负载时使用,端口范围为165535,可任意指定。 步骤 2 单击“下一步”进入“高级设置”页面,直接单击“创建”。 步骤 3 单击“查看工作负载详情”,在“访问方式”页签下获取访问地址,例如10.247.74.100:8080。 工作负载创建完成后设置 您可以在工作负载创建完成后对Service进行配置,此配置对工作负载状态无影响,且实时生效。具体操作如下: 步骤 1 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“工作负载 > 无状态负载 Deployment”,在工作负载列表页单击要设置Service的工作负载名称。 步骤 2 在“Service”页签,单击“添加Service”。 步骤 3 在“添加Service”页面,访问类型选择“集群内访问 ( ClusterIP )”。 步骤 4 设置集群内访问参数。 Service 名称:自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。 集群名称:工作负载所在集群的名称,此处不可修改。 命名空间:工作负载所在命名空间,此处不可修改。 关联工作负载:要添加Service的工作负载,此处不可修改。 端口配置: − 协议:请根据业务的协议类型选择。 − 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。nginx程序实际监听的端口为80。 − 访问端口:容器端口映射到集群虚拟IP上的端口,用虚拟IP访问工作负载时使用,端口范围为165535,可任意指定。 步骤 5 单击“创建”。工作负载已添加“集群内访问 ( ClusterIP )”的服务。 验证访问方式 步骤 1 在管理控制台首页,单击“计算 > 弹性云主机”。 步骤 2 在弹性云主机页面,找到同一VPC内任意一台云服务器,并确认连接到访问地址中IP与端口的安全组是开放的。 步骤 3 登录工作负载所在集群的任意节点。 步骤 4 使用curl命令访问工作负载验证工作负载是否可以正常访问。您可以通过IP或者域名的方式来验证。 方式一:通过IP 地址验证。 curl 10.247.74.100:8080 其中10.247.74.100:8080为步骤3中获取的访问地址。 回显如下表示工作负载可正常访问。 Welcome to nginx! body { width: 35em; margin: 0 auto; fontfamily: Tahoma, Verdana, Arial, sansserif; } Welcome to nginx! If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required. For online documentation and support please refer to Thank you for using nginx. 方式二:进入容器,在容器内通过域名验证。 curl nginx.default.svc.cluster.local:8080 其中nginx.default.svc.cluster.local为步骤3中获取的域名访问地址。 回显如下表示工作负载可正常访问。 Welcome to nginx! body { width: 35em; margin: 0 auto; fontfamily: Tahoma, Verdana, Arial, sansserif; } Welcome to nginx! If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required. For online documentation and support please refer to Thank you for using nginx. 更新Service 您可以在添加完Service后,更新此Service的端口配置,操作步骤如下: 步骤 1 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“资源管理 > 网络管理”,在Service页签下,选择对应的集群和命名空间,单击需要更新端口配置的Service后的“更新”。 步骤 2 在“更新Service”页面,访问类型选择“集群内访问 ( ClusterIP )”。 步骤 3 更新集群内访问参数。 Service 名称:您创建的Service名称,此处不可修改。 集群名称:工作负载所在集群的名称,此处不可修改。 命名空间:工作负载所在命名空间,此处不可修改。 关联工作负载:要添加Service的工作负载,此处不可修改。 端口配置: − 协议:请根据业务的协议类型选择。 − 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。nginx程序实际监听的端口为80。 − 访问端口:容器端口映射到集群虚拟IP上的端口,用虚拟IP访问工作负载时使用,端口范围为165535,可任意指定。 步骤 4 单击“更新”,工作负载已更新Service。
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        云容器引擎
        用户指南
        旧版UI
        网络管理
        Service
        集群内访问(ClusterIP)
      • 常见问题
        本节介绍翼共享的常见问题。 操作系统自身问题&应用支持问题 为什么在共享盘和本地盘之间剪切粘贴文件夹,有时候会提示权限不足? 为什么共享盘符名称偶尔会变成"断开的网络驱动"? 在共享盘内或在共享盘与本地盘之间通过拖拽移动文件时,会提示“这些文件对你的计算机有害”,如何处理? 在共享盘中解压缩文件时,会有一定概率出现Zone.identifier格式的额外文件,如何处理? 常见使用问题说明 挂载共享盘后,在云电脑中无法看到对应盘符怎么办? 为什么点击共享盘会提示无法访问? 多人在共享盘内编辑同一个文件是否会互相覆盖? 为什么有些应用无法直接打开共享盘内文件? 翼共享功能支持说明 共享盘内是否可以安装或运行应用程序? 共享盘内文件使用什么加密策略? [翼共享盘是否支持Linux/国产化云电脑挂载?](
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        天翼云电脑(政企版)
        附加功能-协同管理
        翼共享
        常见问题
      • 使用GeminiDB Redis时要注意什么
        使用GeminiDB Redis时要注意什么 使用GeminiDB Redis时要注意什么 1. 实例的操作系统,对用户都不可见,这意味着,只允许用户应用程序访问数据库对应的IP地址和端口。 2. 对象存储服务(Object Storage Service,简称OBS)上的备份文件以及GeminiDB Redis使用的系统容器,都对用户不可见,它们只对GeminiDB Redis后台管理系统可见。 3. 申请数据库实例后,您还需要做什么。 申请实例后,您不需要进行数据库的基础运维(比如高可用、安全补丁等),但是您还需要重点关注以下事情: a. 数据库实例的CPU、IOPS、空间是否足够。 b. 数据库实例是否存在性能问题,是否需要优化等。 什么是GeminiDB Redis实例可用性 实例可用性的计算公式: 实例可用性(1–故障时间/服务总时间)×100% 其中,故障时间是指数据库实例创建完成后,运行期间累计发生故障的总时长。服务总时间指数据库实例创建完成后运行的总时长。
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        云数据库GeminiDB
        GeminiDB Redis接口
        常见问题
        产品咨询
        使用GeminiDB Redis时要注意什么
      • 产品定义
        此小节介绍云堡垒机产品定义。 云堡垒机提供云计算安全管控的系统和组件,包含部门、用户、资源、策略、运维、审计等功能模块,集单点登录、统一资产管理、多终端访问协议、文件传输、会话协同等功能于一体。通过统一运维登录入口,基于协议正向代理技术和远程访问隔离技术,实现对服务器、云主机、数据库、应用系统等云上资源的集中管理和运维审计。 服务特点 一个实例对应一个独立运行的系统,通过配置实例部署系统后台运行基本环境。系统环境独立管理,保障系统运行安全。 一个单点登录系统,提供统一的单点登录入口,轻松地集中管理大规模云上资源,避免资源账户泄露危险,保障资源信息安全。 符合“网络安全法”等法律法规,满足合规性规范审查要求。 满足《萨班斯法案》和《等级保护》系列文件中的技术审计要求; 满足金融监管部门的技术审计要求; 满足各类法令法规(如SOX、PCI、企业内控管理、等级保护、ISO/IEC27001等)对运维审计的要求。
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        运维安全中心(云堡垒机)
        产品简介
        产品定义
      • 资源映射查看
        本节为您介绍云迁移服务CMS成本评估资源映射查看。 1. 云迁移服务CMS 提供成本评估资源映射查看功能。用户可以点击左侧导航栏选择迁移评估选项,点击【成本评估】进入[成本评估]界面。点击【查看资源映射】按钮,进入[资源映射]界面。 2. 资源映射表主要展示源端与天翼云信息,其中源端(产品、规格、购买方式、资源用量、网络规格/是否按流量、用均价)天翼云端只要展示(产品、规格、购买方式、资源用量、网络规格、月均价)如图所示。 3. 在[ 资源映射 ] 界面,点击【编辑】按钮,跳转至 [ 修改添加计算资源映射条目 ]界面。如图所示。 4. 在[ 资源映射 ] 界面,点击【添加资源映射条目】按钮,即可手动添加。如图所示。
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        云迁移服务CMS
        用户指南
        云迁移服务模块
        迁移评估
        成本评估
        资源映射查看
      • 产品定义
        本节介绍天翼云电脑(公众版)的产品定义,以便您了解云电脑。 天翼云电脑是云计算技术和终端相结合的创新型产品。依托中国电信优质云网资源,结合自主研发的CLINK数据安全传输协议,具备多重数据安全防护机制,实现安全高效的云电脑使用体验。即开即用,便捷访问,适配多种终端类型。 天翼AI云电脑亦称天翼量子AI云电脑,天翼云电脑。 天翼云电脑(公众版) 为个人/家庭用户提供安全、快速的云电脑使用服务,满足日常办公、娱乐、在线学习需要,多终端支持,随时随地使用智能终端一键接入云电脑。 产品架构图 说明 关于天翼云电脑(公众版)的产品规格说明,请参考 关于天翼云电脑(公众版)的产品功能说明,请参考 关于天翼云电脑(公众版)的客户端下载,请前往
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        天翼云电脑(公众版)
        产品介绍
        产品定义
      • 基本概念
        名称 概念说明 自然语言处理 自然语言处理(Natural Language Processing,简称 NLP)是人工智能(AI)的核心分支,旨在让计算机理解、分析、生成人类日常使用的自然语言(如中文、英文),打破人机间的语言沟通壁垒,提升办公效能。 智能看数 智能看数通常是指为数据分析和决策支持设计的专业服务平台或应用程序,通过实时推送最新数据提示,帮助用户快速掌握关键信息。系统基于存量用户研究,结合用户消费行为和偏好,从市场数据感知、渠道落地、营销效果评估分析以及实时数据支撑等方面提供全面数据支持,助力制定策略,实现用户留存和业务增长优化目标,提升整体运营价值。 多模态识别 多模态识别是人工智能(AI)领域的关键技术,核心是让机器同时处理、分析并理解 多种不同类型的信息(即 “模态”) ,而非单一依赖文本、图像或语音等单类数据,最终实现更精准、全面的认知与判断,模拟人类 “多感官协同感知世界” 的能力。
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        花卷慧办
        产品介绍
        基本概念
      • 创建云主机关联镜像配置类
        使用UEFI启动方式的镜像创建云主机,云主机启动异常怎么办? 使用UEFI启动方式的镜像创建云主机时出现启动异常,可能会导致以下问题: 镜像操作系统是UEFI启动方式,但UEFI启动配置错误。 镜像属性与实际启动方式不匹配,如UEFI镜像被标记为BIOS属性,或者BIOS镜像被标记为UEFI属性。 处理方法 设定启动顺序: 进入计算机的BIOS设置,找到Boot选项,并将UEFI Boot选项移至列表顶端,确保首先以UEFI模式启动计算机。如果UEFI模式无法启动,可以尝试Legacy模式,并确保Legacy Boot顺序正确设置。 修复启动配置: 如果启动时出现“missing operating system”错误,可能是启动配置损坏。您可以尝试修复启动配置,具体方法可能因操作系统而异。在Windows操作系统中,可以使用安装介质进行启动修复。 注意 UEFI启动和BIOS启动有一些区别,特别是在启动方式、分区表等方面。请确保镜像的启动方式与创建云主机时的配置相匹配。
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        镜像服务 IMS
        常见问题
        创建云主机关联镜像配置类
      • 购买什么版本的HSS能够满足等保二级的整改要求?
        介绍等保满足程度。 二级等保服务是指信息安全等级保护的一个级别,它是根据《中华人民共和国网络安全法》和《网络安全等级保护管理条例》等法律法规制定的一套完整的网络安全管理体系。 根据《网络安全等级保护定级指南》,需要进行二级等保服务的信息系统主要包括以下几类: 承载涉及国家秘密或者重要数据的政府部门、事业单位、企业单位、社会团体等组织机构的内部管理类信息系统; 承载涉及大量个人隐私数据或者重要数据的互联网平台类信息系统; 承载涉及大量个人隐私数据或者重要数据的云计算平台/系统; 承载涉及大量个人隐私数据或者重要数据的物联网; 承载涉及大量个人隐私数据或者重要数据的工业控制系统; 承载涉及大量个人隐私数据或者重要数据的移动互联技术。 如果需要满足等保二级合规要求,您需要购买企业版、旗舰版、容器版或者网页防篡改版才能满足等保二级及以上的认证,基础版的功能无法满足整改要求。
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        企业主机安全
        常见问题
        咨询类
        购买什么版本的HSS能够满足等保二级的整改要求?
      • Windows操作系统的服务器在恢复完成后未显示数据盘
        本章节介绍当Windows操作系统的服务器在恢复完成后未显示数据盘,可能造成的原因和解决方案。 现象描述 使用备份恢复云主机成功后,Windows操作系统的云主机上没有显示恢复后的数据盘。 可能原因 Windows操作系统自身限制,导致数据盘处于脱机状态。 解决方法 步骤 1 在Windows操作系统的服务器桌面,右键单击“计算机”图标。 步骤 2 选择“管理”,弹出“计算机管理”页面。 步骤 3 在左侧导航树中,选择“存储 > 磁盘管理”。 此时,可以在页面下方看到有数据盘处于脱机状态,如下图所示。 步骤 4 右键单击处于脱机状态的数据盘,选择“联机”,如下图所示。 数据盘置为联机状态后,会在上方的磁盘列表中显示,如下图所示。 联机完成后,数据盘将在服务器中正常显示。
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        云服务备份
        故障案例
        Windows操作系统的服务器在恢复完成后未显示数据盘
      • 使用说明
        操作 具体动作 说明 创建租户 添加租户 添加子租户 添加用户并绑定租户的角色 创建租户时,便可根据业务需求,为租户配置计算资源、存储资源和关联服务;为租户添加用户,并为用户绑定需要的角色。 创建一级租户的用户,需要绑定“Manageradministrator”或“Systemadministrator”角色。创建子租户的用户,至少需要绑定父租户对应的角色。 管理租户 管理租户目录 恢复租户数据 清除租户非关联队列 删除租户 管理租户是随着业务变化对租户进行的编辑操作。 管理或删除一级租户的用户,以及恢复租户数据的用户,需要绑定“Manageradministrator”或“Systemadministrator”角色。 管理或删除子租户的用户,至少需要绑定父租户对应的角色。 管理资源 添加资源池 修改资源池 删除资源池 配置队列 配置资源池的队列容量策略 清除队列配置 管理资源是随着业务变化对租户再次配置资源的操作。 管理资源的用户,需要绑定“Manageradministrator”或“Systemadministrator”角色。
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        翼MapReduce
        用户指南
        FusionInsight Manager操作指导(适用于3.x)
        租户资源
        多租户介绍
        多租户使用
        使用说明
      • 弹性负载均衡
        本文主要介绍弹性负载均衡 弹性负载均衡(Elastic Load Balance ,以下简称ELB)通过将访问流量自动分发到多台弹性云主机,扩展应用系统对外的服务能力,实现更高水平的应用程序容错性能。 用户通过基于浏览器、统一化视图的云计算管理图形化界面,可以创建ELB,为服务配置需要监听的端口,配置云主机。消除单点故障,提高整个系统的可用性。 通过云审计服务,您可以记录与弹性负载均衡相关的操作事件,便于日后的查询、审计和回溯。 表 云审计服务支持的ELB操作列表 操作名称 资源类型 事件名称 创建健康检查 healthcheck createHealthcheck 删除健康检查 healthcheck removeHealthcheck 更新健康检查 healthcheck updateHealthcheck 创建证书 certificate createCertificate 删除证书 certificate removeCertificate 更新证书 certificate updateCertificate 创建监听器 listener createListener 删除监听器 listener deleteListener 更新监听器 listener updateListener 删除ELB elb deleteELB 创建ELB elb createELB 更新ELB elb updateELB 添加后端主机 member createMember 移除后端主机 member deleteMember 配置访问日志 AccessLog ConfigureAccessLog
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        云审计
        用户指南
        支持审计的服务及详细操作列表
        网络
        弹性负载均衡
      • 公有云数据库产品价格
        本章会按照数据库实例规格大小介绍收费模式。 基于云计算平台,稳定可靠、可弹性伸缩、即开即用的在线数据库服务,实现数据库数据备份、智能监控、便捷迁移。资费包括主备实例、主实例、只读实例、存储和备份租用费。 收费标准(根据天翼云价格调整策略,2021年6月1日零点采用新的资费标准) 包年预付费优惠政策:一年85折,2年7折,3年享受5折优惠。 PG SQL主备实例 CPU(核) 内存(GB) 标准资费(元/小时) 标准资费(元/月) :::: 2 4 0.96 462 2 8 1.4 672 2 16 1.8 860 4 8 1.9 910 4 16 2.58 1239 4 32 3.6 1720 8 16 3.79 1820 8 32 5.12 2457 8 64 7.2 3440 16 32 7.58 3640 16 64 10.15 4872 16 128 14.4 6880 32 64 15.16 7278 32 128 20.26 9723 60 128 30.24 14556 60 256 40.52 19446 64 128 30.24 14556 64 256 40.52 19446 64 512 56 27000
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        关系数据库PostgreSQL版
        计费说明
        公有云数据库产品价格
      • 双向访问控制
        本小节介绍云下一代防火墙双向访问控制最佳实践。 背景信息 云下一代防火墙作为云计算环境的边界网络安全,符合等级保护要求条例中边界安全访问控制要求项,能够实现内外网访问控制隔离等要求。 前期准备 用户需整理按业务需求整理好业务内外访问控制需求,整理点包含但不限于以下内容: 访问互联网业务的云主机信息,内网IP地址; 访问互联网业务是否存在限制,是否需要记录上网行为审计; 对外发布业务云主机信息,内网IP及对应公网IP; 对外发布业务云主机的业务端口信息,使用协议,域名信息等; 对外业务或端口是否需要限制源地址访问,例如运维端口仅放行运维人员访问; 配置操作 云计算边界扩展要求针对云·边界安全有如下要求,要求边界安全能够实现访问控制、恶意代码防范、入侵防范等能力,以下配置流程可实现以上边界安全需求。 配置流程说明: 序号 子流程 配置内容 1 梳理业务映射关系 1) 访问互联网业务的云主机信息,内网IP地址,详情参考《云墙上线信息收集表》 2) 访问互联网业务是否存在限制,是否需要记录上网行为审计; 3) 对外发布业务云主机信息,内网IP及对应公网IP; 4) 对外发布业务云主机的业务端口信息,使用协议,域名信息等; 5) 对外业务或端口是否需要限制源地址访问,例如运维端口仅放行运维人员访问; 6) 是否有WAF/CDN业务访问,提供源站白名单 2 配置网络接口 按照平台已添加的网卡进行网卡接口配置登录云墙【网络】→【接口】→【接口配置】,详细配置参考配置网络接口属性 3 配置基础准备环境 按需配置对象薄、地址薄等信息登录云墙,【对象】→【服务薄】/【地址薄】,详细配置参考配置服务对象薄 4 配置出向NAT策略 确认需要访问互联网的云主机,进行snat配置【策略】→【NAT】→【源NAT】,详细配置参考配置出站NAT策略 5 配置入向NAT策略 确认需要访问互联网的云主机,进行snat配置【策略】→【NAT】→【目的NAT】,详细配置参考配置入站NAT策略 6 配置安全策略 确认需要进行过滤的访问对象,进行安全策略配置【策略】→【安全策略】→【新建】,详细配置参考配置安全策略 7 配置出向路由和平台路由 确认内网访问互联网的出接口地址,配置出向路由【网络】→【路由】→【源路由】,详细配置参考配置出站路由和配置平台默认路由 8 配置业务割接 将弹性IP从云主机上解绑至云墙网卡即可。
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        云下一代防火墙(文档停止维护)
        最佳实践
        双向访问控制
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      弹性高性能计算 E-HPC

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