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      • 术语说明
        本文进行了云防火墙(原生版)产品的术语说明。 VPC 虚拟私有云(Virtual Private Cloud,VPC),为云服务器、云容器、云数据库等云上资源构建隔离、私密的虚拟网络环境。您可以完全掌控自己的专有网络,VPC丰富的功能帮助您灵活管理云上网络,包括创建子网、设置安全组和网络ACL、管理路由表、申请弹性公网IP和带宽等。 互联网边界防火墙 互联网边界防火墙主要用于检测互联网和云上资产间的通信流量,也称为南北向流量。 访问控制 是流量过滤规则的集合,通过防火墙的访问控制功能可以对内网的计算机进行访问限制,比如限制访问的Internet网站、限制使用的端口号,这样可以保证局域网的安全性。 黑名单规则 访问控制规则的一种。配置成功后,可对配置地址的入或出通信流量进行阻断。 白名单规则 访问控制规则的一种。配置成功后,可对配置地址的入或出通信流量进行放行。 五元组 包括源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口、目的端口。 入侵防御 主动发现外部入侵与恶意外联等未知风险,在检测到可疑事件时,提供实时的防护与告警。如果检测到攻击,入侵防御会在攻击扩散到网络的其他地方之前阻止该恶意通信。 主动外联访问 主动外联访问是指云主机主动访问外部IP的行为,通过对主动外联访问防护,可以帮助您有效管理和控制主机外联行为。
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        云防火墙(原生版)
        产品介绍
        术语说明
      • 常见问题
        本节介绍虚拟电教室在使用过程中的常见问题 虚拟电子教室功能如何开通,是否收费? 虚拟电子教室功能目前可免费开通。用户可在天翼云电脑(政企版)控制台>行业解决方案>虚拟电教室页面进行创建。 教师机和学生机设备支持同时能加入多个虚拟教室吗? 不支持,同一个教师机或学生机只允许加入一个虚拟教室。需解绑后才能加入其他虚拟教室。 虚拟电子教室功能与其他电子教室管理软件能否混合使用? 大部分电子教室管理软件是基于物理机环境开发的,由于云电脑虚拟机环境的特殊性,部分电子教室管理软件功能在进行管控时可能会有一些报错。通过虚拟电子教室功能在注册绑定环节会将虚拟机和物理机做关联绑定后,相关上课下课、广播功能会更加准确,推荐使用虚拟电子教室功能进行管控。其他类似举手、考试等互动功能,可以使用电子教室管理软件。 教师机无法批量控制学生机终端(唤醒)开机? 检查学生机终端上报IP、MAC是否正常。 检查终端是否支持WOL网络唤醒,终端是否为有线连接。 教师机使用上课、下课功能正常,但开启广播优化失效,怎么解决? 检查教师机桌面是否为GPU桌面,目前GPU桌面还在适配中。 检查同一局域网内是否有多个教师机,如果有,尝试只保留一个教师机。 检查是否有相似的第三方电教室应用,尝试关闭该应用。 尝试教师机和学生机重新进入桌面或重启,查看是否能恢复。
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        天翼云电脑(政企版)
        扩展功能
        虚拟电教室
        常见问题
      • 应用场景
        本节介绍服务器安全卫士(原生版)应用场景。 场景一:入侵行为检测 实时监测发现云服务器的漏洞、异常登录、暴力破解、弱口令等问题,全面了解服务器的安全状态,实现服务器安全的持续保护。 方案优势 提供异常登录、暴力破解的告警和防御,可以快速地发现黑客对企业服务器的渗透扫描行为,及时预警。 提供病毒查杀能力,有效检出恶意病毒文件,并提供病毒文件隔离和删除功能。 场景二:安全管理 提供统一的服务器安全管理能力,帮助用户更方便地管理云服务器的安全配置和安全事件,降低安全风险和管理成本。 方案优势 支持多操作系统:支持在Windows、CentOS、Ubuntu等多种操作系统的物理/虚拟主机上部署。 统一的安全管理能力:帮助用户统一查看所有的服务器资产、资产指纹以及安全事件,便于精细化安全运营。 场景三:等保合规 服务器安全是等保合规的关键项,服务器安全卫士提供的入侵检测功能,能协助各企业保护企业云服务器账户、系统的安全。 方案优势 满足入侵防范条款:入侵检测、漏洞管理功能满足等保的主机入侵防范条款。 满足不同行业监管要求:基于基线检测功能,提供多种基线标准模板,企业可自定义基线策略,支持一键检测和定时检测,根据检测结果提供处理建议。
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        服务器安全卫士(原生版)
        产品介绍
        应用场景
      • 计算加速型P3v
        本文主要介绍计算加速型P3v 概述 P3v型弹性云主机采用NVIDIA A800 GPU,在提供云主机灵活性的同时,提供超高性能计算能力。适用于AI深度学习、科学计算,在深度学习训练、科学计算、计算流体动力学、计算金融、地震分析、分子建模、基因组学等领域都能表现出巨大的计算优势。理论单精度浮点性能:FP32:19.5TFLOPS。Tensor核心浮点性能:TF32: 156TFLOPS,BFLOAT16: 312TFLOPS。 类型 CPU基频/睿频 CPU型号 P3v 2.6GHz/3.5GHz 第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器 6348 规格 规格名称 vCPU 内存(GiB) 最大带宽/基准带宽(Gbps) 最大收发包能力(万PPS) 网卡多队列数 网卡个数个数上限 GPU GPU连接技术 显存(GiB) 虚拟化类型 p3v.3xlarge.8 12 96 17/5 200 4 4 1 × NVIDIA A800 80GB N/A 80 KVM p3v.24xlarge.8 96 768 40/36 850 32 8 8 × NVIDIA A800 80GB NVLink 640 KVM P3v型弹性云主机功能如下: 处理器:第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器 6348,主频2.6GHz,睿频3.5GHz。 支持NVIDIA A800 GPU卡,每台云主机支持最大8张A800显卡。 支持NVIDIA CUDA并行计算,支持常见的深度学习框架Tensorflow、Caffe、PyTorch、MXNet等。 单精度能力19.5 TFLOPS,双精度能力9.7 TFLOPS。 支持NVIDIA Tensor Core能力,深度学习混合精度运算能力达到156 TFLOPS。 单实例最大网络带宽40Gb/s。 单卡 80GB HBM2显存,显存带宽2039Gb/s,支持多卡NVLINK互联技术。 完整的基础能力: 网络自定义,自由划分子网、设置网络访问策略。 海量存储,弹性扩容,支持备份与恢复,让数据更加安全。 弹性伸缩,快速增加或减少云主机数量。 灵活选择: 与普通云主机一样,P3v型云主机可以做到分钟级快速发放。 优秀的超算生态: 拥有完善的超算生态环境,用户可以构建灵活弹性、高性能、高性价比的计算平台。大量的HPC应用程序和深度学习框架已经可以运行在P3v实例上。
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        弹性云主机 ECS
        产品介绍
        实例规格(X86)
        GPU加速型
        计算加速型P3v
      • 导入/导出ACL规则
        ACL规则支持批量导入和导出,本文帮助您快速熟悉ACL规则的导入/导出。 操作场景 当您需要将已有的ACL规则做本地备份时,您可以选择将网络ACL规则导出为本地文件。 当您需要复用已有的ACL规则到另一个ACL中,您可以选择导出和导入ACL规则。支持跨区域导入和导出。 建议您每次导入少于20条的规则,否则可能会影响性能。导入规则是在原有规则基础上进行新增,不会删除已有规则,请注意ACL规则的配额限制。相同规则不允许重复导入。 前提条件 注册天翼云账号,并完成实名认证。具体操作,请参见天翼云账号注册流程。 您已经完成网络ACL的创建。 操作步骤 导出ACL规则 1. 登录控制中心。 2. 在控制中心页面左上角点击,选择区域,本文我们选择华东华东1。 3. 依次选择“网络”,单击“虚拟私有云”;进入网络控制台页面。 4. 在左侧导航栏,选择“访问控制ACL”选项。 5. 在“ACL”界面,找到目标网络ACL,单击网络ACL的名称。 6. 进入“ACL”详情页面,点击详情页的“导出规则”。 导入ACL规则 1. 登录控制中心。 2. 在控制中心页面左上角点击,选择区域,本文我们选择华东华东1。 3. 依次选择“网络”,单击“虚拟私有云”;进入网络控制台页面。 4. 在左侧导航栏,选择“访问控制ACL”选项。 5. 在“ACL”界面,找到目标网络ACL,单击网络ACL的名称。 6. 进入“ACL”详情页面,点击详情页的“导入规则”。 注意 1、对于可用区资源池来说,“导入规则”只有一个入口,您需要在导入文件中区分出/入方向规则; 2、对于地域资源池来说,入方向规则和出方向规则的导入入口不一样,您需要在相应的出/入方向规则页签下导入对应的规则。
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        虚拟私有云 VPC
        网络ACL
        导入/导出ACL规则
      • 常用操作导航
        本文介绍了GPU云主机的部分常用操作,供您参考。 GPU云主机作为弹性云主机的一类实例规格,保持了与弹性云主机实例相同的操作方式。在使用GPU云主机时,您可能会遇到各种问题,例如远程连接、扩容云盘、创建快照等。 使用限制 使用GPU云主机的注意事项,请参见使用须知。 使用GPU云主机的资源规则限制,请参见使用限制。 创建并管理GPU云主机 您可以按以下操作来管理GPU云主机的生命周期: 创建GPU云主机 连接GPU云主机 停止GPU云主机 释放GPU云主机 如果当前的GPU云主机规格或网络配置无法满足业务需求,您可以对GPU云主机进行变配。 管理计费 包年包月云主机可以以下方式续费: 自动续费 手动续费 转换云主机计费方式: 包周期按量互转 创建并管理云硬盘 当云硬盘作数据盘用时,您可以按以下步骤使用云硬盘: 1. 创建云硬盘。 2. 挂载云硬盘。 3. 初始化数据盘。 4. 创建快照备份数据。具体操作,请参见创建云盘快照。 5. 如果云硬盘容量无法满足需求,您可以扩容云硬盘。 6. 如果云硬盘数据出错,您可以使用某个时刻的云硬盘快照回滚云硬盘。请参见快照回滚。 7. 卸载云硬盘。
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        GPU云主机
        用户指南
        常用操作导航
      • WAF支持的端口
        Web应用防火墙(独享版)支持防护标准端口和非标端口。您在网站接入配置中添加防护网站对应的业务端口,WAF将通过您设置的业务端口为网站提供流量的接入与转发服务。本文介绍WAF支持防护的标准端口和非标端口。 Web应用防火墙可防护的端口如表所示。 端口分类 HTTP协议 HTTPS协议 端口防护限制数 标准端口 80 443 不限制 非标准端口(182个) 9945, 9770, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 800, 808, 1000, 1090, 3128, 3333, 3501, 3601, 4444, 5000, 5222, 5555, 5601, 6001, 6666, 6788, 6789, 6842, 6868, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7070, 7081, 7082, 7083, 7088, 7097, 7777, 7800, 7979, 8000, 8001, 8002, 8003, 8008, 8009, 8010, 8020, 8021, 8022, 8025, 8026, 8077, 8078, 8080, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8106, 8118, 8181, 8334, 8336, 8800, 8686, 8888, 8889, 8989, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9080, 9200, 9802, 10000, 10001, 10080, 12601, 86, 9021, 9023, 9027, 9037, 9081, 9082, 9201, 9205, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 48800, 87, 97, 7510, 9180, 9898, 9908, 9916, 9918, 9919, 9928, 9929, 9939, 28080, 33702, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8070 8750, 8445, 18010, 4443, 5443, 6443, 7443, 8081, 8082, 8083, 8084, 8443, 8843, 9443, 8553, 8663, 9553, 9663, 18110, 18381, 18980, 28443, 18443, 8033, 18000, 19000, 7072, 7073, 8803, 8804, 8805, 9999 不限制
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        Web应用防火墙(独享版)
        网站设置
        WAF支持的端口
      • 实例规格及规划建议
        适用场景 高并发查询(如电商大促、实时监控)。 复杂聚合请求(如多维度分析、嵌套查询)。 部署策略​​ 独立部署:与数据节点分离,避免请求分发占用数据节点的CPU/内存资源。 负载均衡:如果开通了ELB服务,可将ELB服务配置到专属协调节点,从而将流量均匀分配至多个协调节点。 协调节点规格建议购买较高规格的机型,比如esearch8c32g。 冷数据节点 冷数据节点是面向历史数据存储的专用节点类型,用于存储访问频率低、响应时效要求较宽松的冷数据(如超过30天的日志、归档业务数据等)。通过将冷热数据分离,可实现存储成本优化与查询效率的平衡。 适用场景 历史数据归档(如超过半年的交易记录、审计日志)。 低频访问数据(如季度/年度报表、备份索引)。 存储成本敏感型业务(需降低高性能节点资源占比)。 存储介质选择 建议选择大容量较低规格的存储类型,适合冷数据长期保存。 容量规划 冷节点存储容量建议为热节点的35倍,例如: 热节点配置500GB SSD存储,冷节点配置2TB HDD存储。 可通过生命周期管理策略自动迁移超期索引。 标签管理 冷节点默认携带node.attr.tag: stale标签,支持指定新创建索引到冷数据节点或者对已创建索引动态迁移: xml PUT /historicallogs/settings { "index.routing.allocation.require.tag": "stale" } 规划实例安全模式 实例的安全模式主要分为http模式和https模式。 http模式:适合通过内网访问实例的场景,通过http协议明文传输数据。 https模式:适合需要公网访问实例的场景。 实例订购时默认开通https模式。如果需要使用http模式,可在实例开通完成后,在安全设置页面修改为http访问。 不管http模式还是https模式,都必须通过用户名密码才能访问Elasticsearch/OpenSearch集群。 管理员账户名默认为admin,密码为创建集群时设置的管理员密码。 规划索引分片数
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        云搜索服务
        计费说明
        实例规格及规划建议
      • 使用云硬盘构建RAID磁盘阵列
        本实践介绍了使用云硬盘构建RAID磁盘阵列的操作步骤。 实践概述 RAID是“冗余磁盘阵列”(Redundant Array of Independent Disks)的缩写,它是一种将多个独立磁盘组合在一起以提供更好性能和更高数据可靠性的技术。 RAID技术通过将数据分散存储在多个磁盘上,以实现数据的冗余备份、并行读写和容错能力。这种组合磁盘阵列的方法使得整个系统能够提供更高的性能、更好的数据可靠性和可用性。 RAID技术的工作原理基于不同的RAID级别,每个级别使用不同的数据分布和冗余策略。常见的RAID级别包括RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6和RAID 10等。每个级别都具有其独特的优势和特点,可以根据特定的需求进行选择,具体级别介绍可见下表: RAID级别 级别简介 组建RAID阵列所需的最少磁盘数量 RAID 0 将数据均匀地分散在多个磁盘上,以提高性能和数据吞吐量,RAID 0没有冗余功能,如果其中一个磁盘故障,整个阵列的数据都会丢失。 两块 RAID 1 在多个磁盘上复制数据来提供冗余和容错能力。所有数据都被完全复制到每个磁盘上,如果一个磁盘故障,数据仍然可用。但它的容量效率较低,因为需要使用两倍的存储空间。 两块 RAID 5 将数据和校验信息分布在多个磁盘上来提供性能和冗余。数据和校验信息交错存储,这样即使其中一个磁盘故障,通过计算校验信息,可以恢复数据。 三块 RAID 6 将数据和两个校验信息分布在多个磁盘上,即使在两个磁盘同时故障的情况下,数据也可以被恢复,RAID 6对于需要更高容错性和数据保护的环境很有用。 四块 RAID 10(RAID 1+0) RAID 10是RAID 1和RAID 0的组合。它将多个磁盘分为两组,每组使用RAID 1镜像数据,然后使用RAID 0来提供性能增益。 四块
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        云硬盘 EVS
        最佳实践
        使用云硬盘构建RAID磁盘阵列
      • iptables如何配置、建议配置规则指导
        本文介绍了iptables配置和使用。 CentOS7系统默认的防火墙是Firewalld。但是,仍有大量用户习惯于在CentOS7系统中使用iptables。本文以CentOS7.9为例,说明在CentOS7系统中如何安装并使用iptables。 禁止firewalld开机启动 为了防止与iptables产生冲突,您需要先禁用Firewalld开机自启 1.连接Centos7.9实例,关于如何连接实例可参考登录Linux弹性云主机 2.执行如下命令查看服务状态 bash systemctl status firewalld 3.当服务处于active状态,运行以下命令关闭Firewalld服务。 bash systemctl disable firewalld now 安装iptables 执行如下命令,安装iptables: bash yum install y iptablesservices 启动iptables并开启开机自启: bash systemctl enable iptables.service now 验证iptables是否启动成功 bash systemctl status iptables.service 查看并修改iptables默认规则 执行 iptables L命令,查看iptables默认规则,发现在默认规则下,INTPUT链允许来自任何主机的访问,可以参考如下步骤修改默认规则。 1.如果之前已经设置过规则,建议执行如下命令,备份原有的iptables文件,避免之前设置的规则丢失。 bash cp a /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak 2.执行如下命令,清空所有规则。 bash iptables F 3.根据业务需求添加规则,放行或者禁用端口。示例:依次执行如下命令,放行80端口和22端口。 bash iptables I INPUT p tcp dport 80 m state state NEW j ACCEPT iptables I INPUT p tcp dport 22 m state state NEW j ACCEPT 示例:依次执行如下命令,添加规则,使INPUT链拒绝所有请求,即ECS实例会拒绝所有请求。如果是线上业务请勿直接操作,会直接中断业务。 bash iptables P INPUT DROP 4.执行如下命令,确认新规则生效。 bash iptables L 5.执行如下命令,保存添加的规则。 bash iptablessave > /etc/sysconfig/iptables 6.批量导入规则 bash iptablesrestore < 文件名称
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        弹性云主机 ECS
        常见问题
        网络配置类
        iptables如何配置、建议配置规则指导
      • 从快照创建云硬盘(公测)
        本节介绍了从快照创建云硬盘的操作场景、约束与限制、操作步骤。 操作场景 本章节指导用户在快照列表页面,选择快照用来创建云硬盘。除此之外,您还可以在创建云硬盘时,通过参数“从快照创建”来指定相应快照创建云硬盘,具体请参见购买云硬盘。 约束与限制 ● 通过快照创建云硬盘时,磁盘模式和快照源云硬盘保持一致。 ● 通过快照创建云硬盘时,云硬盘加密属性和快照源云硬盘保持一致。 ● 一个快照最多支持创建128个云硬盘。 ● 从快照创建云硬盘时,不支持批量创建,数量只能为“1”。 ● 开头为“autobksnapshotvbs”、“manualbksnapshotvbs”、“autobksnapshotcsbs”、“manualbksnapshotcsbs”的快照,是创建备份时系统自动生成的快照。该快照仅支持查看详细信息,无法用于创建云硬盘。 操作步骤 步骤 1 登录管理控制台。 步骤 2 选择“存储 > 云硬盘”。 步骤 3 在左侧导航栏,选择“云硬盘 > 快照”。 进入“快照”页面。 步骤 4 在快照列表中,找到指定快照并单击快照所在行的“操作”列下的“创建磁盘”。 步骤 5 设置云硬盘的各项参数,具体请参见购买云硬盘中的参数说明和操作。 说明 ● 一个快照最多支持创建128个云硬盘。 ● 通过快照创建云硬盘时,容量大小不能低于快照大小。当您未指定云硬盘的容量时,当快照大小容量低于10GB,默认容量为10GB,当快照大小高于10GB,默认容量和快照大小保持一致。 步骤 6 单击“立即申请”。 步骤 7 在“详情”页面,您可以再次核对云硬盘信息。 ● 确认无误后,单击“提交”,开始创建云硬盘。 ● 如果还需要修改,单击“上一步”,修改参数。 步骤 8 根据界面提示付款,单击“确认付款”。 返回“云硬盘”主页面。 步骤 9 在“云硬盘”主页面,查看云硬盘状态。 待云硬盘状态变为“可用”时,表示创建成功。
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        帮助文档
        云硬盘 EVS
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        管理快照
        普通快照(公测)
        从快照创建云硬盘(公测)
      • 创建向量索引
        导入向量数据 执行如下命令,导入向量数据。向“myindex”索引中写入向量数据时,需要指定向量字段名称和向量数据。 向量数据输入格式为逗号分隔的浮点型数组时: POST myindex/doc { "myvector": [1.0, 2.0] } 向量数据输入格式为小端字节序编码的Base64字符串时: 在向量维度较高、数值有效位较多时,使用Base64编码格式传输、解析更加高效。 POST myindex/doc { "myvector": "AACAPwAAAEA" } 当写入大规模数据时,建议使用Bulk操作: POST myindex/bulk {"index": {}} {"myvector": [1.0, 2.0], "mylabel": "red"} {"index": {}} {"myvector": [2.0, 2.0], "mylabel": "green"} {"index": {}} {"myvector": [2.0, 3.0], "mylabel": "red"} 集群高级配置 在离线导入数据场景下,为了提高批量写入性能,建议将索引的refreshinterval参数设置为1,即关闭自动刷新索引。 建议将备份数numberofreplicas设置为0,当离线数据导入完成后,再设置为需要的值。 其他高级功能的参数配置说明: 参数 说明 native.cache.circuitbreaker.enabled 是否开启堆外内存熔断。 默认值:true native.cache.circuitbreaker.cpu.limit 向量索引堆外内存使用上限。 假设使用128GB内存的机器且堆内存大小为31GB,默认堆外内存使用上限为(128 31) 45% 43.65GB,堆外内存使用量超过该值将会触发写入熔断。 默认值:45% native.cache.expire.enabled 是否开启缓存超时设置。开启时,如果某些缓存项长时间没有被访问过将会被清除。 取值范围:true、false 默认值:false native.cache.expire.time 超时时长。 默认值:24h native.vector.indexthreads 创建底层索引时所使用的线程数,每个shard均会使用多个构建线程。该值建议不要设置过大,避免产生过多的构建线程抢占查询资源。 默认值:4
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        云搜索服务
        用户指南
        使用Elasticsearch搜索数据
        向量检索
        创建向量索引
      • 退订
        本文为您介绍分布式消息服务MQTT退订内容。 针对天翼云分布式消息服务MQTT退订操作,具体请参考退订流程。 退订规则说明 客户(天翼云用户)可根据需要,在符合天翼云退订规则的前提下,灵活退订资源。目前退订包含七天无理由全额退订和非七天无理由退订以及其他退订。 七天无理由全额退订。新购资源实例(不包含进行了续订、规格升级、扩容、操作系统变更、按需计费转包周期等操作的资源)在满足以下全部条件的前提下,享受七天无理由全额退订: 在资源开通的7天内发起退订; 发起退订操作的账号(“退订账号”)七天无理由全额退订次数不超过3次(每账号享有3次七天无理由全额退订次数); 同一用户累计使用的七天无理由全额退订次数不超过15次。其中,同一用户是指:根据不同天翼云账号在注册、登录、使用中的关联信息,关联信息相同天翼云判断其实际为同一用户。关联信息举例:同一名称、同一邮箱、同一负责人证件、同一手机号、同一设备、同一IP地址等(包括已注销的账号)。 客户同意天翼云使用上述信息核查同一用户情况 。 成套资源退订属于退订一个资源实例,记为1次退订。 注意 七天无理由退订仅限于新购资源的情形,若新购资源在7天内进行了续订或变更(包含但不限于规格升级、扩容、操作系统变更、按需计费转包周期),退订时按非七天无理由退订处理,需要收取相应的使用费用和退订手续费,且不退还代金券及优惠券。 参与活动购买的云产品,如若本退订规则与活动规则冲突,以活动规则为准;活动中说明“不支持退订”的云服务资源不支持退订。 执行退订操作前,请确保退订的资源数据已完成备份或迁移,退订完成后的资源将被完全删除,且不可恢复,请谨慎操作。
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        分布式消息服务MQTT
        计费说明
        退订
      • 创建参数模板
        本章节介绍如何创建参数模板。 操作场景 您可以使用数据库参数模板中的参数来管理数据库引擎配置。数据库参数模板就像是引擎配置值的容器,这些值可应用于一个或多个数据库实例。 创建关系型数据库实例时,暂不支持您主动选择参数模板,系统会自动为您的实例适配默认的数据库参数模板。该默认组包含数据库引擎默认值和系统默认值,具体根据引擎、计算等级及实例的分配存储空间而定。您无法修改默认数据库参数模板的参数设置,您必须创建自己的数据库参数模板才能更改参数设置的默认值。 注意 并非所有数据库引擎参数都可在客户创建的数据库参数模板中进行更改。 如果您想使用您自己的数据库参数模板,只需创建一个新的数据库参数模板,创建实例的时候选择该参数模板,如果是在创建实例后有这个需求,可以重新应用该参数模板,请参见应用参数模板。 若您已成功创建数据库参数模板,并且想在新的数据库参数模板中包含该组中的大部分自定义参数和值时,复制参数模板是一个方便的解决方案,请参见复制参数模板。 以下是您在使用数据库参数模板中的参数时应了解的几个要点: 当您更改动态参数并保存数据库参数模板时,将立即应用更改。当您更改静态参数并保存数据库参数模板时,参数更改将在您手动重启数据库实例后生效。 在数据库参数模板内设置参数不恰当可能会产生意外的不利影响,包括性能降低和系统不稳定。修改数据库参数时应始终保持谨慎,且修改数据库参数模板前要备份数据。将参数模板更改应用于生产数据库实例前,您应当在测试数据库实例上试用这些参数模板设置更改。 说明 关系型数据库和文档数据库服务不共享参数模板配额。 每个用户最多可以创建100个关系型数据库参数模板,各关系型数据库引擎共享该配额。
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        关系数据库SQL Server版
        用户指南
        参数模板管理
        创建参数模板
      • 在线检索日志
        本章节主要介绍翼MapReduce的在线检索日志操作。 操作场景 FusionInsight Manager支持在线检索并显示组件的日志内容,用于问题定位等其他日志查看场景。 操作步骤 1. 登录FusionInsight Manager。 2. 选择“运维 > 日志 > 在线检索”。 3. 根据所需查询日志分别填写下表各参数,用户可以根据需要选择所需查阅日志时长,缺省时间区间包括:半小时、1小时、2小时、6小时、12小时、1天、1周、1月,也可以单击自定义“开始时间”和“结束时间”: 日志检索参数 参数名 说明 检索内容 检索的关键字或正则表达式。 服务 选择所需查询日志的服务或模块。 文件 当且仅当选择服务中一个角色时,支持选择指定日志文件进行搜索。 最低日志级别 选择所需查询日志的最低级别,选择某一级别后会显示从本级别到更高级别的日志。级别从低到高依次为:TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL 主机范围 单击可勾选所需主机。 请输入所需查询日志的节点主机名或管理平面的IP地址。 各IP地址间用“,”隔开,例如:192.168.10.10,192.168.10.11。 如果IP地址连续,用“”连接。例如:192.168.10.[1020]。 如果IP地址分段连续,连续时用“”连接,各IP地址段间用“,”隔开,例如:192.168.10.[1020,3040]。 说明 如不指定,默认选择所有主机。 一次性输入最多10个表达式。 所有表达式一次性最多匹配2000个主机。 高级配置 最大数量:一次性显示的最大日志条数,如果检索到的日志数量超过设定值,时间较早的将被忽略。不配表示不限制。 检索超时:用于限制每个节点上的最大检索时间,超时后会中止搜索,已经搜索到的结果仍会显示。 4. 单击“检索”开始搜索,结果包含字段如下表所示。 检索结果 参数名 说明 时间 该行日志产生的具体时间点。 来源 产生日志的集群。 主机名称 记录该行日志的日志文件所在节点的主机名。 位置 该行日志所在的日志文件的具体路径。单击位置信息可进入在线日志浏览页面。默认显示该日志所在行前后各100条日志,可单击页首或页尾的“更多”显示更多日志信息。单击“下载”可以下载该日志文件到本地。 行号 该行日志在日志文件中所在的行数。 级别 该行日志的级别。 日志 日志的具体内容。 说明 在检索过程中可单击“停止”强制停止当前检索进度,并在列表中显示已检索出的结果。 5. 单击“过滤”,可以针对界面上已经显示的日志信息进行二次筛选,具体字段如下表所示。填写完毕后,单击“过滤”进行检索,单击“重置”可清空已填写信息。 过滤 参数名 说明 关键字 需要检索的日志关键字。 主机名称 需要检索的主机名。 位置 所需检索的日志文件路径。 开始时间 所需检索日志信息的开始时间。 结束时间 所需检索日志信息的结束时间。 来源集群 需要检索的集群。
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        翼MapReduce
        用户指南
        FusionInsight Manager操作指导(适用于3.x)
        运维
        日志
        在线检索日志
      • 产品定义
        本节介绍了什么是云数据库TaurusDB。 产品定义 云数据库TaurusDB是最新一代企业级高扩展海量存储分布式数据库,完全兼容MySQL。采用计算存储分离架构,128TB的海量存储,故障秒级切换,既拥有商业数据库的高可用和性能,又具备开源低成本效益。 TaurusDB支持的版本请参见数据库引擎和版本。 产品架构 云数据库TaurusDB整体架构自下向上分为三层。 1. 存储层:基于DFV存储,提供分布式、强一致和高性能的存储能力,此层来保障数据的可靠性以及横向扩展能力,保证数据的可靠性不低于99.999999999%。DFV (Data Functions Virtualization)是提供的一套通过存储和计算分离的方式,构建以数据为中心的全栈数据服务架构的解决方案。 2. 存储抽象层(Storage Abstraction Layer):将原始数据库基于表文件的操作抽象为对应分布式存储,向下对接DFV,向上提供高效调度的数据库存储语义,是数据库高性能的核心。 3. SQL解析层:与MySQL 8.0开源版100%兼容,客户业务从MySQL生态可以平滑迁移, 从其他数据库迁移也能使用MySQL生态的语法、工具,降低开发、学习成本。基于原生MySQL,在100%兼容的前提下进行大量内核优化,以及开源加固,开源生态,商用能力。 图 架构图
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        云数据库TaurusDB
        产品介绍
        产品定义
      • 应用场景
        异步通信 RabbitMQ是一个消息中间件,可以用于异步通信。在用户注册场景中,RabbitMQ可以用于发送和接收注册相关的消息。 下面是一个异步用户注册流程: 1. 用户提交注册表单。 2. 服务器接收到注册请求后,将用户提交的数据写入数据库,并生成一个唯一的用户ID。 3. 服务器将用户ID封装成一个消息,发送到RabbitMQ的注册队列中。 4. 注册队列中的消息被一个或多个消费者监听。 5. 消费者接收到注册消息后,执行注册相关的逻辑,比如发送确认邮件、生成用户账号等操作。 6. 在完成注册逻辑后,消费者可以将结果封装成一个消息,发送到另一个队列中,比如发送注册成功通知给用户。 7. 另一个队列中的消息可以由一个或多个消费者监听,负责处理注册成功通知的逻辑。 使用RabbitMQ实现异步用户注册可以带来以下好处: 解耦:通过将注册请求和注册逻辑解耦,使得系统组件之间的依赖减少。 异步处理:用户不需要等待注册逻辑完成,而是可以立即返回一个成功的响应。真正的注册逻辑可以在后台完成,提高系统的并发能力。 可伸缩性:通过添加更多的消费者来处理注册消息,可以轻松地提高系统的吞吐量。 可靠性:RabbitMQ具备持久化消息的能力,即使在发生故障时也不会丢失消息。 需要注意的是,使用RabbitMQ进行异步通信需要对消息的可靠性进行处理,比如使用事务或者消息确认机制,以确保消息能够被成功处理。 高可用 RabbitMQ提供了多种方式来实现高可用性,确保消息队列的稳定和可靠性。以下是一些常用的方法: 1. 集群模式:RabbitMQ支持将多个节点组成集群,通过在多个节点之间复制消息队列和交换器,实现数据的冗余和高可用性。当一个节点发生故障时,其他节点可以接管其工作,确保消息的连续传递。 2. 镜像队列:RabbitMQ的镜像队列功能可以将队列的数据在多个节点之间进行复制。这样,当一个节点发生故障时,其他节点上的镜像队列可以继续提供服务,确保消息的可靠传递。 3. 自动化故障转移:RabbitMQ支持自动故障转移,当一个节点发生故障时,可以自动将其上的队列和交换器迁移到其他正常的节点上,确保消息的连续处理。 4. 心跳机制:RabbitMQ通过心跳机制来监测节点的健康状态。当一个节点长时间没有响应时,其他节点可以将其标记为不可用,并进行故障转移。 5. 负载均衡:通过在多个节点之间分配消息的处理负载,可以提高系统的吞吐量和可用性。RabbitMQ支持多种负载均衡算法,如轮询、随机等。 6. 数据备份和恢复:为了防止数据丢失,可以定期备份RabbitMQ的数据,并在节点故障时进行数据恢复。 通过以上的方法,可以实现RabbitMQ的高可用性,确保消息队列的稳定运行和数据的可靠传递。但是需要注意的是,高可用性的实现需要根据具体的需求和场景进行配置和调优。
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        分布式消息服务RabbitMQ
        产品简介
        应用场景
      • 购买DDoS高防IP实例
        本小节介绍如何购买DDoS高防IP实例。 DDoS高防IP不支持试用。若需要使用DDoS高防IP,请参照本文订购步骤进行购买。 操作步骤 1. 使用天翼云账号登录DDoS高防IP管理控制台。 2. 单击“立即购买”进入订购页面。 3. 配置相关参数,根据需求进行购买。 参数 说明 基本信息 IP个数 默认为1个高防IP,不支持修改。 基本信息 接入方式 支持静态防护和动态防护。 静态防护:提供1个高防IP,在一个高防中心使用。 动态防护:提供1个高防IP,并且在多个高防中心使用,实现负载调度近源清洗。 基本信息 高防节点 仅“静态防护”接入方式需要选择高防节点。 当前提供了华北地区、华东地区1、华东地区2、华南地区共4个节点。 源站端口根据选择的防护节点有如下规则: 华北 1:可以选择任意端口进行转发; 华东 1:可以选择任意端口进行转发; 华东 2:可以选择任意端口进行转发; 华南 1:可以选择任意端口进行转发; 网站类业务:限定选择80、8080、8081、443、7443、8443之一。 非网站类业务:可以选择任意端口进行转发。 产品配置 业务类型 选择业务类型,支持非网站类和网站类。 网站类业务还需要填写域名个数。默认提供50个免费域名,可按需付费增加。增加步长为5个,最多支持200个域名。 产品配置 保底防护带宽 选择保底防护带宽,保底防护带宽包月计费。 注意 保底防护带宽选择100Gbps及以上时只能包年订购,支持1年~5年。 产品配置 回源业务带宽 默认赠送100Mbps回源带宽,可按需付费增加。 产品配置 端口数量 默认赠送50个端口,可按需付费增加。增加步长为5个,最多支持100个。 订购时长 可以单击加减号调整订购时长,步长为1;也可以在其中直接输入。 自动续订 支持开启“自动续订”,当服务到期前,系统会自动按照默认的续费周期生成续费订单并进行续费,无须用户手动续费。 按月购买,自动续费周期默认为1个月。 按年购买,自动续费周期默认为1年。 如需要修改自动续费周期,可进入天翼云“费用中心 > 订单管理 > 续订管理”页面,找到对应的资源进行修改。 企业/用户名称 该信息仅用于建立通知与防护功能,不做他用。 4. 在页面左下角确认配置费用后,勾选“我已阅读,理解并接受《天翼云高防IP产品服务协议》”,单击“立即订购”。 5. 进入付款页面,完成付款。
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        DDoS高防IP
        计费说明
        购买DDoS高防IP实例
      • 服务流程
        本小节介绍渗透测试的服务流程,帮助您了解服务开展过程。 渗透测试服务以人工服务为主,我们的渗透测试人员在取得您的授权后,将对目标系统进行全面的渗透测试工作,总体流程如下: 1. 客户订购与需求匹配的服务规格并下单付款。 2. 客户经理会与您取得联系,协助您完成《业务需求单》及《渗透测试授权书》的填写,您需要如实填写以下内容: 域名备案信息比对,必须为真实、合法信息。 被检测的IP主机信息。 如您为天翼云托管用户,需要提供域名清单,解析后必须为天翼云主机IP,才可提供渗透测试服务。 您所提供的应用URL描述须写明功能是什么或用途是什么。 业务接口人联系方式,您需提供一个具有对渗透测试方案及渗透测试过程中出现的问题有决定权的业务接口人联系人。 如您有安全防护设备,应在渗透测试开始阶段将渗透测试所用的公网IP加入安全防护设备白名单,避免因渗透测试工作带来的告警。(如在渗透测试开始阶段客户未将渗透测试所用的公网IP加入安全防护设备白名单,由此产生的告警及对渗透测试结果的影响,我方不承担责任。) 您需签订渗透测试授权书。 3. 我们会根据您提供的信息,与您进行沟通,编写渗透测试方案,并与您确认测试细节,双方确认无误后,将进入渗透测试环境,渗透测试工作主要包含如下步骤: 明确目标:确定渗透测试的范围,如IP、域名、内外网、整站或部分模块,确定规则,如能渗透到什么程度,是发现漏洞为止还是继续利用漏洞,确定需求,如Web应用的漏洞,业务逻辑漏洞,人员权限管理漏洞。 信息收集:在信息收集阶段要尽量收集关于项目软件的各种信息,例如,对于一个Web应用程序,要收集脚本类型、服务器类型、数据库类型以及项目所用到的框架、开源软件等。 漏洞探测:进行漏洞探测,包括手动和自动探测。 漏洞验证:对探测出的漏洞进行验证,确定其真实存在。 信息分析:对收集到的信息进行分析,尝试利用漏洞获取数据。 利用漏洞获取数据:如果能够利用漏洞获取数据,则进行数据获取。 信息整理:对获取到的数据进行整理,方便后续分析。 形成报告:根据渗透测试的实际情况,形成详细、专业的报告。 4. 形成报告后,我们会将报告发送给您,您可以根据报告内容,发现系统漏洞,及时加固完善。 以上为渗透测试的基本服务流程,如您在服务过程中有任何问题,请您与客户经理联系并反馈,我们会尽快为您处理。
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        渗透测试
        用户指南
        服务流程
      • 采用防护手段、甚至业务不运行为什么仍触发DDoS封堵?(1)
        采用防护手段、甚至业务不运行为什么仍触发DDoS封堵? DDoS 基础防护主要针对从公网发往 IP 所在资源池的 DDoS 攻击进行防护。若您在资源池内部署了防火墙、安全组等具备一定防护能力的产品,其防护作用范围仅限于资源池内部,无法抵御来自公网的 DDoS 攻击对 IP 所在的资源池公网网络造成的影响。 即使 EIP 绑定的 ECS 云主机关机,只要 IP 已在公网暴露,仍可能因业务竞争等原因遭受来自公网的 持续DDoS 攻击。上述资源池内部防护措施均无法拦截攻击者从公网直接针对 IP 及资源池发起的 DDoS 攻击,因此无法避免 IP 触发 DDoS 封堵。 若 DDoS 基础防护提供的免费基础DDoS防护阈值无法满足业务需求,您可选择天翼云或其他第三方DDoS高防产品防护您在天翼云的业务IP免受DDoS攻击。以天翼云举例,如天翼云“DDoS高防IP”、天翼云“DDoS高防(边缘云版)”等。这类 DDoS 高防产品的防护节点部署在 IP 所在资源池外部,可将流量在资源池外的其他地域的高防资源池进行清洗,将清洗后的干净流量回注业务 IP及其所在资源池,从而不会影响资源池网络稳定,不会因超出DDoS防护阈值触发封堵,以此实现更高级别的攻击防护。
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      • 采用防护手段、甚至业务不运行为什么仍触发DDoS封堵?
        采用防护手段、甚至业务不运行为什么仍触发DDoS封堵? DDoS 基础防护主要针对从公网发往 IP 所在资源池的 DDoS 攻击进行防护。若您在资源池内部署了防火墙、安全组等具备一定防护能力的产品,其防护作用范围仅限于资源池内部,无法抵御来自公网的 DDoS 攻击对 IP 所在的资源池公网网络造成的影响。 即使 EIP 绑定的 ECS 云主机关机,只要 IP 已在公网暴露,仍可能因业务竞争等原因遭受来自公网的 持续DDoS 攻击。上述资源池内部防护措施均无法拦截攻击者从公网直接针对 IP 及资源池发起的 DDoS 攻击,因此无法避免 IP 触发 DDoS 封堵。 若 DDoS 基础防护提供的免费基础DDoS防护阈值无法满足业务需求,您可选择天翼云或其他第三方DDoS高防产品防护您在天翼云的业务IP免受DDoS攻击。以天翼云举例,如天翼云“DDoS高防IP”、天翼云“DDoS高防(边缘云版)”等。这类 DDoS 高防产品的防护节点部署在 IP 所在资源池外部,可将流量在资源池外的其他地域的高防资源池进行清洗,将清洗后的干净流量回注业务 IP及其所在资源池,从而不会影响资源池网络稳定,不会因超出DDoS防护阈值触发封堵,以此实现更高级别的攻击防护。
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        DDoS基础防护
        常见问题
        公网IP封堵解封类相关问题
        采用防护手段、甚至业务不运行为什么仍触发DDoS封堵?
      • 修改服务器属性
        请求示例1 单机版:修改服务器hblock1的iSCSI目标门户IP和端口修改为:10.1.0.1和101,设置默认数据目录为:/mnt/storage01。 plaintext PUT /rest/v1/system/server/hblock1 HTTP/1.1 Date: Fri, 29 Jul 2022 09:12:25 GMT ContentType: application/json; charsetutf8 Authorization: HBlock userName:signature ContentLength: 270 Host: 192.168.0.69:1443 { "targetPortalIP": { "ips":[ { "ip":"10.1.0.1", "port":"101" } ], "status":"Enabled" }, "defaultPath":"/mnt/storage01" } 响应示例1 plaintext HTTP/1.1 204 No Content xhblockrequestid: facb844a44034035bd9254c7d901cfac Connection: keepalive Date: Fri, 29 Jul 2022 09:12:25 GMT Server: HBlock 请求示例2 集群版:修改服务器hblock1的iSCSI目标门户IP和端口修改为:10.1.0.1和101。 plaintext PUT /rest/v1/system/server/hblock1 HTTP/1.1 Date: Fri, 29 Jul 2022 09:00:33 GMT ContentType: application/json; charsetutf8 Authorization: HBlock userName:signature ContentLength: 221 Host: 192.168.0.121:1443 { "targetPortalIP": { "ips":[ { "ip":"10.1.0.1", "port":"101" } ], "status":"Enabled" } } 响应示例2 plaintext HTTP/1.1 204 No Content xhblockrequestid: cbe33ebab9ad46df9fe691b71585e230 Connection: keepalive Date: Fri, 29 Jul 2022 09:00:33 GMT Server: HBlock 请求示例3 修改服务器hblock1的端口范围为1950020500。 plaintext PUT /rest/v1/system/server/hblock1 HTTP/1.1 Date: Tue, 26 Sep 2023 06:45:38 GMT ContentType: application/json; charsetutf8 Authorization: HBlock userName:signature ContentLength: 39 Host: 192.168.0.121:1443 { "portRange":"1950020500" }
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        存储资源盘活系统
        API参考
        服务器管理
        修改服务器属性
      • 关闭Smart Connect
        本节介绍如何关闭Smart Connect。 如果不再使用Smart Connect相关功能,您可以关闭Smart Connect,释放资源。 关闭Smart Connect不会影响业务。 约束与限制 关闭Smart Connect后,实例会停止收取用于Smart Connect的代理费用,并自动删除用于Smart Connect的代理。 关闭Smart Connect后,再重新开启Smart Connect,已删除的Smart Connect任务无法找回,需要重新创建。 前提条件 已创建Kafka实例,且实例状态为“运行中”。 关闭Smart Connect前,请先删除所有的Smart Connect任务,否则无法关闭Smart Connect。此操作是为了防止关闭Smart Connect导致正在运行的Smart Connect任务丢失。 关闭Smart Connect 1、登录管理控制台。 2、在管理控制台左上角单击,选择Kafka实例所在的区域。 3、在管理控制台左上角单击,选择“应用服务 > 分布式消息服务 Kafka”,进入分布式消息服务Kafka专享版页面。 4、通过以下任意一种方法,关闭Smart Connect。 在待关闭Smart Connect的Kafka实例所在行,单击“更多 > 关闭Smart Connect”。 单击Kafka实例名称,进入实例详情页面。单击右上角的“更多 > 关闭Smart Connect”。 5、单击,将Smart Connect设置为关闭,单击“下一步”。 6、确认“Smart Connect”为关闭状态,单击“提交”。 结束
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        分布式消息服务Kafka
        用户指南
        Kafka数据迁移
        使用Smart Connect迁移Kafka数据
        关闭Smart Connect
      • redis-cli连接方式
        本节主要介绍Redis实例如何通过rediscli连接 rediscli是原生Redis自带的命令行工具,您可以在ECS实例或本地设备上通过rediscli连接分布式缓存Redis版,进行数据管理。 前提条件 1. 设置Redis账号密码。可选择以下任意方式: 设置Redis默认账号的密码,具体操作请参考重置缓存实例密码。 创建新的账号密码,具体操作请参考创建与管理账号。 2. 获取Redis连接信息。 使用专有网络连接:在Redis控制台,获取该实例的专有网络连接地址,具体操作请参考查看连接地址。 使用公网连接时:在Redis控制台,绑定并获取该实例的公网IP,具体操作请参考绑定公网IP。 说明 说明:Redis实例默认仅提供专有网络连接地址,通过公网连接时您需要手动申请公网连接地址,具体操作请查看 操作步骤 1. 登录安装rediscli的设备,例如天翼云弹性云主机实例或本地设备。 2. 进入rediscli安装目录下。 Windows:打开命令行窗口,进入rediscli所属的目录。 Linux:进入..redissrc所属的目录,例如cd /home/redis5.0.5/src。 3. 获取连接信息并执行下述命令连接Redis实例: rediscli h ip p port 各参数说明如下: 参数 说明 获取方式 ip Redis实例的连接地址 参见查看连接地址 port Redis实例的端口号 端口号。 4. 执行下述命令完成密码验证: AUTH password
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        分布式缓存服务Redis版
        用户指南
        连接实例
        redis-cli连接方式
      • 基本指标监控有哪些?
        本文介绍分布式缓存服务Redis版基本指标监控 基本指标监控目前主要包含:支持实例QPS,缓存命中率,内存碎片率,内存使用率,客户端连接数、每秒新建连接数、历史淘汰key总数、每秒淘汰key总数、历史逐出key总数、每秒逐出key总数、已设置过期时间的key总数等监控指标。 指标名称 单位 说明 每秒并发操作数(QPS) Counts/s 每秒总请求数,包含读和写命令。 缓存命中率 % 命中率计算方法:Key命中数÷(Key命中数+Key未命中数)。 内存碎片率 % memfragmentationratio (内存碎片率) usedmemoryrss (操作系统实际分配给 Redis 的物理内存空间大小)/ usedmemory(Redis 内存分配器为了存储数据实际申请使用的内存空间大小) memfragmentationratio (内存碎片率)的值越大代表内存碎片率越严重。 客户端连接数 个 Redis实例客户端连接数量 键总数 个 Redis实例的key总数 阻塞客户端连接数 个 Redis实例当前被阻塞操作挂起的客户端的数量 已使用内存 G Redis实例内存的已使用量 每秒新建连接数 个 Redis实例每秒新建客户端连接的个数 历史淘汰key总数 个 Redis实例记录的历史淘汰key总数 每秒淘汰key总数 个 Redis实例每秒淘汰的key数量 历史逐出key总数 个 Redis实例历史总逐出key的数量 每秒逐出key总数 个 Redis实例每秒逐出的key数量 已设置过期时间的key总数 个 Redis实例当前存在过期key的数量
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        分布式缓存服务Redis版
        常见问题
        功能类
        基本指标监控有哪些?
      • 告警结果
        本小节介绍日志审计(原生版)告警结果用户指南。 告警结果页面是展示日志审计服务对接的所有资产产生告警的统计页面。 前提条件 资产已经成功纳管并完成采集配置。 查看告警结果 1. 登录日志审计系统。 2. 在左侧导航栏选择“风险分析 > 告警结果”,进入“告警结果”页面。 3. 查看告警结果。 说明 “告警结果”页默认展示最近24小时的告警内容,若您想查看另外时间段的告警信息,可在页面右上角的时间框中选择需要查看的时间段。 编辑告警结果 1. 登录日志审计系统。 2. 在左侧导航栏选择“风险分析 > 告警结果”,进入“告警结果”页面。 3. 在页面下面找到需要编辑的告警,单击“操作”列的“编辑”按钮,进入“告警详情”页面。 4. 可以修改“处置状态”、“威胁状态”和“紧急性”。 告警结果处置 1. 登录日志审计系统。 2. 在左侧导航栏选择“风险分析 > 告警结果”,进入“告警结果”页面。 3. 在页面下面找到需要处置的告警,单击“操作”列的“处置”按钮,进入“处置”页面。 4. 填写告警的处理方式。 参数 参数说明 处理结果 根据实际情况选择“已处理”、“已删除”、“已忽略(误报)”。 整改建议 (选填)填写告警的整改建议。 处理说明 填写告警的处理说明。 注意 已清除的告警再次触发后,不再变更处理状态,其处理状态变更为待处理,需要重新处置。
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        日志审计(原生版)
        用户指南
        风险分析
        告警结果
      • 互联网边界流量分析
        查看出云流量分析 1. 登录云防火墙(原生版)控制台。 2. 在左侧导航栏,选择“流量分析> 互联网边界流量分析”,进入互联网边界流量分析页面。 3. 选择“出云分析(主动外联)”,查看云上资源访问互联网时经过云防火墙的流量统计信息。 流量看板:支持查看近1小时、近1天、近7天的数据。统计云上资源访问互联网的数据统计以及最大流量信息,包括目的IP、源IP、目的端口、协议。 出云访问TOP统计:查看所选时间段内出云流量中目的IP、源IP、目的端口的TOP排行。支持按次数、流量进行查看。 出云访问带宽统计:出云峰值带宽、出云累计带宽,以及出云请求流量和响应流量数据。 出云访问分布统计:查看所选时间段内出云访问协议、出云访问应用、出云访问目的端口分布情况。支持按次数、流量进行查看。 主动外联源IP分析:展示出云流量中源IP的流量详细信息。 主动外联源IP支持添加黑/白名单,一键封禁/放行源IP。添加黑/白名单后,可通过配置黑白名单规则对规则进行管理。 主动外联目的IP分析:展示出云流量中目的IP的流量详细信息。
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        云防火墙(原生版)
        用户指南(C100)
        流量分析
        互联网边界流量分析
      • 示例链接
        本节主要介绍图片处理相关处理示例。 操作场景 使用OOS图片处理指令对Bucket中的图片进行处理。 前提条件 开通对象存储(经典版)Ⅰ型服务,图片所在Bucket的权限为公共读或者公共读写。 具体操作 原图宽400,高300: 获取单边固定宽度的缩略图片,宽度为100,高度按比例处理: 获取单边固定宽度的缩略图片,强制缩略成宽度为100,高度为100: 按比例缩放图片,将图按比例缩小1/2: 格式转换,将jpg保存成高度为100, 宽度为100的png格式: 获取图片的基本信息和exif信息: plaintext {"Format":{"value":""},"ImageHeight":{"value":"300 pixels"},"ImageWidth":{"value":"400 pixels"},"FileSize":{"value":"19716"}} 获取文字水印图片,字体是文泉驿正黑,字体大小是20, 颜色是白色(
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        对象存储(经典版)I型
        最佳实践
        图片处理
        示例
        示例链接
      • 设置跨域访问
        本节主要介绍设置跨域访问的操作实例。 应用场景 浏览器限制脚本内发起跨源HTTP请求,即同源策略。例如,当来自于A网站的页面中的JavaScript代码希望访问B网站的时候,浏览器会拒绝该访问,因为A、B两个网站是属于不同的域。通过配置跨域资源共享(CrossOrigin Resource Sharing,CORS),可以解决不同域相互访问的问题,CORS定义了客户端Web应用程序在一个域中与另一个域中的资源进行交互的方式。 CORS可以应用下列场景: 通过CORS支持,使用JavaScript和HTML5来构建Web应用,直接访问OOS中的资源,而不再需要代理服务器做中转。 使用HTML5中的拖拽功能,直接向OOS上传文件,展示上传进度,或是直接从Web应用中更新内容。 托管在不同域中的外部网页、样式表和HTML5应用,现在可以引用存储在OOS中的Web字体或图片,让这些资源能被多个网站共享。 前提条件 开通对象存储(经典版)Ⅰ型服务。 具体操作 确定是否同源 如果两个网页的协议、域名、端口(若指定了端口)相同,视为同源。下表给出了相对 URL 结果 原因 成功 协议、域名、端口相同 成功 协议、域名、端口相同 失败 协议不同 ( HTTPS ) 失败 端口不同 ( 81 ) 失败 域名不同
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        对象存储(经典版)I型
        最佳实践
        设置跨域访问
      • 分析Redis实例大Key和热Key
        本章主要介绍分析Redis实例大Key和热Key 大Key和热Key问题是Redis使用中的常见问题,本章节主要介绍对Redis实例进行大Key和热Key分析,通过大Key和热Key分析,可以监控到占用空间过大的Key,以及该Redis实例存储数据中被访问最多的Key。 大Key分析使用限制和说明: 所有Redis实例都支持。 在大Key分析时,会遍历Redis实例中的所有Key,因此分析所需要时间取决于Key的数量。 在进行大Key分析时,建议在业务低谷期间进行,且不要与配置的自动备份时间重叠。 如果是主备和集群实例,大Key分析是对备节点的分析,对实例性能影响较小。如果是单机实例,由于只有一个节点,是对主节点进行分析,客户访问性能会略有影响(不高于10%),所以建议在业务低谷期进行大Key分析。 对于大Key分析结果,每个Redis实例默认最多保存100条记录(string类型保存top20,list/set/zset/hash类型保存top80),当超过100条记录时会默认删除最老的分析记录,而存入最新的记录。同时,支持用户在控制台上手动删除无用的大Key分析记录。 热Key分析使用限制和说明: 只有Redis 4.0/Redis 5.0/Redis 6.0实例支持,并且实例maxmemorypolicy参数必须配置为allkeyslfu或者volatilelfu。 在热Key分析时,会遍历Redis实例中的所有Key,因此分析所需要时间取决于Key的数量。 配置自动热key分析时,要考虑不要在业务高峰期进行,避免影响业务,同时也不要过了高峰期太久,避免分析结果不准确。 热key分析是对于主节点的分析,在进行分析时,客户访问性能会略有影响(不高于10%)。 对于热Key分析结果,每个Redis实例默认最多保存100条记录。当超过100条记录时会默认删除最老的分析记录,而存入最新的记录。同时,支持用户在控制台上手动删除无用的热Key分析记录 说明 建议在业务低峰时段执行大Key和热Key分析,降低CPU被用满的可能。
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        分布式缓存服务Redis版
        用户指南
        实例配置管理
        分析Redis实例大Key和热Key
      • 通过WAF实现源站容灾备份/主备切换最佳实践
        本文为您介绍通过WAF实现源站容灾备份/主备切换。 在WAF接入域名时,针对权重回源、健康检查两项配置进行精细化配置,您可以完成WAF回源节点的灾备切换以保障业务的正常运行。 基本操作 在WAF配置多个源站服务器地址。 为每个源站设置不同的权重值。 WAF按照权重比例将请求分发到不同源站。 配置健康检查规则。 配置权重回源 1. 登录WAF控制台,参考添加防护对象步骤开启域名接入配置。 2. 在服务器配置模块进行配置回源地址。 说明 可以把主备权重配置成100 和0,这样100%的请求会到主,0%的请求到备(权重为0的回源节点默认不参与回源,但当所有健康回源节点中,仅剩权重为0的节点时,会默认回到配置第一个为0的节点)。当WAF主动健康检查到主节点无法访问,会自动把主节点剔除,然后所有请求切到备节点。从而实现灾备切换。 例如下图:主机地址为192.168.0.1,设置权重为100,备机地址为192.100.0.1,设置权重为0,如果当主动健康检查能力开启后,检查到主机地址无法访问,这样会根据规则会回源至备机地址。 配置健康检查 1. 登录WAF控制台,参考添加防护对象步骤开启域名接入配置。 2. 开启健康检查功能,设置检查间隔、响应超时时间、请求失败失效阈值、失效后恢复健康阈值。 说明 如下图所示配置的话,WAF每30秒检查一次源站的健康情况,当针对源站健康检查失败3次时,WAF会主动将失效的源站剔除回源列表,并将请求按照剩余站点权重比例/轮询转发至剩余健康站点,以此可以得到若较高权重源站出现响应超时,WAF会在(30s + 10s)× 3次 120秒后切换至权重较低且健康的源站。 若回源列表中所有源站健康检查均失败了,为保障业务默认通路WAF将会强制回源至回源列表中顺序为第一个的站点。 源站响应超时切换时间公式:(检查间隔 + 响应超时时间) × 请求失败失效阈值。 源站恢复切换时间公式:(检查间隔 + 响应超时时间) × 失效后恢复健康阈值。
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        Web应用防火墙(原生版)
        最佳实践
        通过WAF实现源站容灾备份/主备切换最佳实践
      • 设置敏感词防护
        功能介绍 敏感词防护功能支持对网站返回的内容进行脱敏展示,过滤内容包括敏感信息(如身份证、手机号、银行卡、邮箱等)。您可以根据实际需要设置敏感词防护规则,满足数据安全保护和等保合规需求。 注意 防护敏感信息泄露功能目前只支持识别中华人民共和国境内(中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾暂不支持)的身份证号、手机号、银行卡号、邮箱。 前提条件 已经订购边缘安全加速平台安全与加速服务,若未订购,请参见服务开通。 在控制台新增域名,请参见添加服务域名。 开通套餐为基础版及以上版本,支持防护敏感信息泄露相关功能。 背景信息 个人敏感信息是指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全,极易导致个人名誉、身心健康受到损害或歧视性待遇等的个人信息。根据《GBT 352732017信息安全技术个人信息安全规范》解读:个人敏感信息包括:身份证号码,个人生物识别信息,银行账号,通信记录和内容,财产信息,征信信息,行踪轨迹,住宿信息,健康信息,交易信息,14岁以下(含)儿童的个人信息等。防护敏感信息泄露功能对网站的敏感内容脱敏处理,避免重要数据泄露带来的风险。 说明 默认脱敏显示您的联系方式等敏感信息,点击明文显示时,请您注意保护数据安全!
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        边缘安全加速平台
        安全与加速
        安全
        Web防护
        设置敏感词防护
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