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      • 计费模式
        本章节介绍专属云分布式缓存服务Redis版的计费模式。 按需计费 1、收费方式 (1)预存后付费方式:提前充值现金到天翼云账户中,现金账户余额不低于100元,之后系统按照用户实际使用量进行结算。 (2)计费周期:按小时计费,以自然小时为计费单位(均以北京时间为准),不满一小时按照一小时计费。费用从用户账户现金余额中扣费。开通时间建议整点开通,开通不足一个自然小时,按一小时收费。提前删除也按照自然小时收费。 例如:如果您在1点01分开通,那么时间到2点就算做一个自然小时;如果您在1点58分开通,那么时间到2点也算做一个自然小时,都是按照1个小时收费。所以为了避免您的时间损失,建议您整点后几分钟内开通,在整点前几分钟删除。 2、删除规则 (1)删除数据库时,数据库的CPU、内存的费用停止计费,其他关联资源继续计费。 (2)数据库删除后,数据不会保留会立即释放资源。 6、账户欠费 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。 7、提醒/通知规则 (1)账户欠费通知:当用户欠费时,系统会向用户发送1次欠费提醒,并在欠费的第2天、第4天、第6天各发送1次欠费提醒。 (2)提醒及通知方式:以邮件和短信方式告知用户,请及时关注您的短信及邮件。
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        分布式缓存服务Redis版
        计费说明
        专属云计费说明
        计费模式
      • NLP大模型快速微调
        方案优势 简化训练和部署的复杂流程:一站式智算服务平台通过整合全链路的工具组件,实现了训练与部署流程的极大简化,为科研人员提供了一站式解决方案。用户无需再为繁杂的工具和环境配置而烦恼,只需专注于模型的核心研发工作。智算开发平台不仅降低了大模型开发的使用门槛,更让AI技术的普及和应用变得更加便捷和高效。 开箱即用,降低调优成本:一站式智算服务平台为用户带来了便利,通过平台,用户无需进行任何额外的配置或调试,开箱即用。平台预置了丰富的预训练模型和镜像环境,针对不同场景提供了多样化预置数据集,确保用户能够迅速投入工作。同时,平台集成了大模型微调训练工具,适用于专属大模型的快速训练。此外,平台还支持分布式训练和Deepspeed加速框架,提供断点续训功能,支持小样本微调,使用户能够轻松定制专属模型,极大地降低了调优成本,提高了研发效率。 平台化全流程管理:一站式智算服务平台,一个集成化的平台化工具,将以上所有角色都汇聚于一个统一的平台之上,提供从数据处理、模型开发、模型训练到最终模型部署应用的全栈服务。管理者能够在平台上实现统一管理和查看,确保各环节的无缝衔接,让各角色参与者能借助平台完美协同工作,实现数据互通、环境互通,确保数据和模型安全,全程不出平台实现训练开发资产的一站式沉淀与管理,能显著提升企业整体工作效率,实现AI生产的流水线化运作。
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        一站式智算服务平台
        最佳实践
        NLP大模型快速微调
      • 删除自定义参数模板
        本节主要介绍删除自定义参数模板 您可以根据需要删除自定义参数模板。 操作步骤 步骤 1 登录分布式缓存服务管理控制台。 步骤 2 在管理控制台左上角单击,选择区域和项目。 步骤 3 单击左侧菜单栏的“参数模板”,进入“参数模板”页面。 步骤 4 选择“自定义”。 步骤 5 单击需要删除的自定义模板右侧“操作”栏下的“删除”。 步骤 6 单击“是”,完成删除自定义参数模板。
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        分布式缓存服务Redis版
        用户指南
        参数模板
        删除自定义参数模板
      • 产品优势
        对象存储的产品优势 云上对象存储相对于自建存储服务器在存储空间、存储成本、存储可靠性、存储安全性、存储易用性、存储灵活性和存储兼容性等方面具备明显的优势。这些优势使得对象存储成为处理大规模数据存储需求的理想选择,并广泛应用于云计算和大数据领域。 弹性扩展,海量存储空间 对象存储具备海量的存储空间,对称分布式架构下理论容量可无限弹性扩展,且支持在线扩容,实施过程业务无中断,用户无需担心存储空间不足及资源扩容问题。 稳定可靠,数据持久可用 硬件层:物理设备部署在八级抗震、一级耐火、一级防水、通过ISO27001认证的数据中心内部;核心部件如CPU、内存、风扇等全部具备冗余保护和异常监控,实时感知器件状态。 数据层:存储集群AZ内支持纠删码方式数据冗余,硬件设备冗余等保护手段,集群间支持跨站点数据复制和多AZ高可用能力,实现多级可靠性保障。对象存储服务可用性可达99.995%,数据持久性高达99.9999999999%(12个9)。 安全可信,多层数据防护 权限控制:支持ACL访问控制、桶策略授权、STS临时授权、防盗链等多种权限控制手段,灵活控制数据可访问性。 数据加密:支持服务端数据加密,数据一致性校验以及Https安全传输,保障数据存储和传输中均安全可信。 合规保护:支持配置数据的合规保护周期策略,保护期内数据只可读取无法被删除篡改,关键数据加固防护。 版本控制:支持数据多版本能力,允许创建数据的多个保护版本,即使发生意外误删亦可进行还原恢复。
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        对象存储 ZOS
        产品简介
        产品优势
      • POST Object
        本节主要介绍POST Object。 POST操作使用HTML表单将文件上传到指定的Bucket。POST是另一种形式的PUT操作,POST可以让使用者通过Browserbased的方式,将文件上传到指定Bucket中。PUT的参数是通过HTTP Header提交的,而POST通过使用multipart/formdata编码的消息体中的字段进行提交。用户必须对操作的Bucket有写权限。OOS不存储部分文件:如果收到成功的响应,那么文件就是存储成功了。 为了保证数据在网络传输过程中没有损坏,可以使用ContentMD5字段进行校验。如果请求参数中有ContentMD5,OOS将会计算用户提交的文件的MD5值。如果计算出的值与用户提供的值不一致,OOS将会返回一个错误给用户。或者,用户可以在上传文件到OOS时计算文件的MD5值,并与OOS在响应中返回的ETag进行比较。ETag是文件内容的MD5值,不包括metadata。 请求语法 plaintext POST /HTTP/1.1 Host: BucketName.ooscn.ctyunapi.cn UserAgent: browserdata Accept: filetypes AcceptLanguage: Regions AcceptEncoding: encoding AcceptCharset: characterset KeepAlive: 300 Connection: keepalive ContentType: multipart/formdata; boundary9431149156168 ContentLength: length 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"key" Key 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"successactionredirect" successredirect 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"ContentType" contenttype 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"xamzmetauuid" uuid 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"xamzmetatag" metadata 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"AWSAccessKeyId" accesskeyid 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"Policy" encodedpolicy 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"Signature" signature 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"file"; filename"MyFilename.jpg" ContentType: image/jpeg filecontent 9431149156168 ContentDisposition: formdata; name"submit" Upload to OOS 9431149156168—
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        对象存储(经典版)I型
        API参考
        存储桶(Bucket)和文件(Object)
        关于Object的操作
        POST Object
      • 数据库
        数据库维度汇总 APM支持以数据库维度汇总对Mysql数据库监控的指标数据包括:db、创建连接数、销毁连接数、调用次数、平均响应时间(ms)、错误次数、读取行数、更新行数、最慢调用(ms)、0ms10ms、10ms100ms、100ms500ms、500ms1s、1s10s、10sn。 单击调用次数、平均响应时间等蓝色字体数值,会以图表的形式显示对应的数值详情。 异常 可以在异常页签下查看sql调用发送的异常统计信息,指标包括:causeType、exceptionType、次数、sql、错误堆栈。 总览 可以在总览页签下查看所选实例的调用趋势图,展示指标包括:错误次数、读取行数、平均响应时间(ms)、调用次数以及更新行数。 信息 可以在信息页签下查看driver版本信息,单击蓝色driver版本信息,展示该版本详情。 查看Druid连接池监控 针对Druid连接池监控系统会采集数据源、获取连接详情、额外配置以及异常的相关信息,您可以单击列表右上角的自定义列表项,使界面上显示您需要查看的指标数据。 数据源指标包括:链接地址、驱动、初始化连接数、连接池最小空闲数、连接池最大空闲数、连接池最大链接量、空闲连接数、最大空闲链接数、活跃连接数、最大活跃连接数、等待线程数、最大等待线程数、等待线程数上限、获取连接总数。 获取连接详情指标包括:链接地址、调用次数、总时间、平均响应时间(ms)、错误次数、最大并发、最慢调用、0ms10ms、10ms100ms、100ms500ms、500ms1s、1s10s、10sn。 额外配置指标包括:链接地址、maxWait、testOnBorrow、testOnReturn、testWhileIdle、removeAbandoned、removeAbandonedTimeoutMillis、removeAbandonedCount、minEvictableIdleTimeMillis、timeBetweenEvictionRunsMillis。 异常指标包括:causeType、exceptionType、数量、异常消息、错误堆栈。 版本指标包括:driver版本。 单击调用次数、平均响应时间等蓝色字体数值,会以图表的形式显示对应的数值详情。 单击驱动、driver版本等蓝色字体描述,会先对应的描述详情。
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        应用性能管理
        用户指南
        应用指标监控
        应用监控详情
        数据库
      • 回源HTTP响应头
        本文介绍回源HTTP响应头功能及其配置说明。 功能介绍 HTTP响应头是HTTP响应消息头的组成部分之一,可携带特定响应头信息返回给客户端。当CDN节点上没有缓存用户请求的内容时,CDN节点会回源拉取内容,源站收到节点的请求后会进行响应。为了便于用户识别源站的响应信息,您可以配置回源HTTP响应头功能,改写源站响应报文中的HTTP Header信息。例如,改写回源响应头中ContentType参数的值,然后再传递给客户端,以确保客户端解析正常(通过改写,可以避免因源站响应的值异常的情况下,引起客户端解析乱码的问题)。 如果您需要改写用户源站响应报文中的HTTP Header,可以通过提交工单,申请配置回源HTTP响应头。可根据您的实际业务需求,选择添加、修改、删除回源HTTP响应头。 注意事项 1. 回源HTTP响应头改写功能,是指CDN回源节点接收到源站响应后,对源站的HTTP响应头做改写。与HTTP响应头功能不同的是,回源HTTP响应头的处理发生在CDN回源节点和源站之间,而HTTP响应头的修改发生在CDN边缘节点和用户的客户端之间。前者可能会影响CDN节点上的相关机制,并且会响应至用户侧,而后者仅影响CDN节点响应给客户端的头部,对CDN节点本身机制没有影响。 2. 如果仅希望影响客户端收到的响应头,使用修改HTTP响应头功能即可。详情请见:HTTP响应头。 3. 为避免影响CDN缓存,回源HTTP响应头功能对以下响应头不做处理:ContentLength、ContentRange、Range、LastModified、Etag、CacheControl。
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        CDN加速
        用户指南
        域名管理
        头部修改
        回源HTTP响应头
      • 功能特性
        本章节主要介绍功能特性 说明 分布式数据库具备水平拆分、平滑扩容、SQL强兼容性、读写分离、全局序列等功能。 主要功能介绍 功能名称 说明 水平拆分 在创建分布式数据库时,只需选择拆分键,DRDS就可以按照拆分键生成拆分规则,实现数据水平拆分。 扩容 DRDS既支持计算层(DRDS)扩容(增加节点数或提升节点规格),也支持存储层(MySQL)在线扩容,存储层扩容又分为平移扩容(总分片数不变)和翻倍扩容(分片数倍增)。计算层扩容对业务完全透明,存储层扩容对业务秒级影响。 分布式事务 DRDS当前支持单机、FREE、XA三种事务模型。 单机:不允许跨分片事务。 FREE:跨分片事务commit时部分失败无法回滚,导致数据不一致。 XA分布式事务:两阶段提交,跨分片事务commit时部分失败会自动回滚,保证事务内数据一致性。 数据导入导出 支持外部数据导入,帮助用户实现数据库平滑上云。支持数据按照逻辑库导出。 SQL兼容性 高度兼容MySQL协议和语法。 读写分离 DRDS的读写分离功能对应用透明,不需要修改应用任何代码,将只读实例添加到DRDS即可。提升数据库处理能力,提高访问效率,轻松应对高并发的实时交易场景。 全局序列 DRDS支持分布式全局唯一且有序递增的数字序列。满足业务在使用分布式数据库下对主键或者唯一键以及特定场景的需求。 Console运维管理界面 DRDS提供Console界面,可在线对DRDS实例、逻辑库等进行管理和维护。
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        分布式关系型数据库
        产品简介
        功能特性
      • 术语解释
        本小节介绍态势感知的术语解释。 API API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)是一些预先定义的函数,应用将自身的服务能力封装成API,并通过API网关开放给用户调用。API包括基本信息、前后端的请求路径和参数以及请求相关协议。 安全态势评分 以漏洞CVSS分为基础的,是系统基于当前单位的资产情况、漏洞情况、威胁情况量化出来的一个分值。分值越高,表示系统安全系数越高。 CVSS 通用安全弱点评估系统(Common Vulnerability Scoring System,CVSS)用于评估安全漏洞的严重性。 DDoS 分布式拒绝服务(Distributed Denial of Service,DDoS)指借助于客户机或服务器模式,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。 DPI流量解析 基于应用层的流量检测和控制技术,对流量进行拆包,分析包头和应用层的内容,从而识别应用程序和应用程序的内容。 恶意软件 在计算机系统上执行恶意任务的病毒、蠕虫和特洛伊木马的程序,通过破坏软件进程来实施控制。 横向移动 攻击者成功攻击一台计算机后,由该计算机横向跨越到另一台计算机,获取相关权限,进而窃取敏感信息的活动 。 漏洞 漏洞是指在操作系统实现或安全策略上存在的缺陷,例如操作系统软件或应用软件在逻辑设计上存在的缺陷或在编写时产生的错误。攻击者可以对这类缺陷或错误进行利用,从而能够在未获得授权的情况下访问和窃取您的系统数据或破坏系统。系统漏洞需要系统管理员及时处理并修复,否则将带来严重的安全隐患。
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        态势感知
        产品介绍
        术语解释
      • 跨集群跨地域容灾迁移
        本节介绍跨集群跨地域容灾迁移。 为了应对集群单点宕机故障,分布式容器云平台CCE One的集群联邦提供多集群多活应用、秒级流量接管能力。业务应用的实例可以多集群多活的部署在不同容器集群服务中,当集群单点宕机故障发生时,集群联邦可以秒级自动完成应用实例的弹性迁移以及流量的切换,业务的可靠性大大提升。 多活容灾方案示意如下图所示,通过创建域名访问规则,将应用分发到多个Kubernetes集群,包括两个天翼云CCE集群(部署在不同Region)和一个其他云的Kubernetes集群,实现应用的多活容灾。 前提条件 已开通一个天翼云CCE集群和一个三方云集群。 已订购具备策略解析能力的公网DNS服务,例如GTM等;天翼云当前无此类产品售卖,因此需用户自行准备,或找专门的DNS服务提供商购买。 适用场景 对应用容灾高可用有较高要求,希望实现业务极致弹性及高可用的场景。 操作指引 本文将基于天翼云CCE集群和阿里云ACK集群,演示如何实现多集群应用容灾与自动迁移能力。 步骤一:将天翼云CCE集群及三方云集群,注册到CCE One,并加入到联邦成员中 1. 在【集群资源】>【注册集群】页面,选择天翼云类型注册集群,并根据指引将提前创建的天翼云CCE集群和阿里云ACK集群关联进来; 2. 进入【舰队管理】页面,创建舰队并添加上面关联的两个CCE One注册集群; 3. 进入【联邦管理】页面,根据指引订购集群联邦实例,并将联邦实例与上面的舰队进行关联; 由于舰队中成员集群与联邦存在跨资源池情况,联邦联通网络可能需要用户手工干预才能联通;具体可参考指引 打通注册集群与联邦实例之间的联通网络 如下图所示: 已成功注册到联邦的成员集群,其【接入联邦状态】应为“已连接”;若连接状态为“添加失败”,则可以参考上面指引进行网络配置调整,并修改【联邦网络类型】到对应类型后,触发后台再次自动尝试连接。
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        帮助文档
        分布式容器云平台 CCE One
        用户指南
        生态中心
        容器迁移
        跨集群跨地域容灾迁移
      • 导出实例列表
        DCS管理控制台支持全量导出缓存实例信息功能,导出形式为Excel。 操作步骤 1. 登录分布式缓存服务管理控制台。 2. 在管理控制台左上角单击,选择区域和项目。 3. 单击左侧菜单栏的“缓存管理”。 4. 设置筛选条件,查询对应的DCS缓存实例。 5. 单击信息栏右上侧的按钮,导出缓存实例列表。 页面左下角显示导出的结果,单击可查看导出的实例信息。
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        分布式缓存服务Redis版
        用户指南
        实例日常操作
        导出实例列表
      • 变更规格
        操作步骤 步骤 1 登录分布式缓存服务管理控制台。 步骤 2 在管理控制台左上角单击,选择区域和项目。 步骤 3 单击左侧菜单栏的“缓存管理”。进入缓存管理页面。 步骤 4 在需要规格变更的实例右侧,单击“操作”栏下的“更多 > 变更规格”,进入到分布式缓存服务变更规格页面。 步骤 5 在变更实例规格页面中,选择您需要变更的目标规格。 说明 Redis 4.0/5.0主备、读写分离和Cluster集群实例支持选择“容量变更”或“副本数变更”。 步骤 6 选择变更时间为“立即变更”或“可维护时间窗内进行变更”。 “可维护时间窗内进行变更”适用于如下 变更规格时存在客户端连接中断的场景 。 变更规格时存在客户端连接中断的场景 变更规格任务 客户端连接中断的场景 单机或主备实例扩容 从8G以下扩容到8G或8G以上时 Proxy或Cluster集群实例缩容 分片数减少时 变更实例类型 主备/读写分离与Proxy集群之间实例类型变更 删除副本 主备/Cluster集群/读写分离实例删除副本 说明 不涉及客户端连接中断的场景,选择在可维护时间窗内变更,也会立即变更。 提交变更规格后,不支持取消变更,可以修改“维护时间窗”时间推迟变更(变更过程中,维护时间窗可修改次数不超过3次)。 Redis 3.0变更实例时,仅支持“立即变更” 在“维护时间窗”内变更的实例,变更的起始时间点是在维护时间窗时段内的随机时间,不是维护时间窗的起始时间。 集群实例缩容需要迁移的数据量过大时,缩容完成的时间可能会超出可维护时间窗。 步骤 7 单击“下一步”,在弹窗中了解变更须知后,单击“确认变更”。 步骤 8 单击“提交订单”,开始变更DCS缓存实例。 在界面上您可以选择跳转到后台任务列表,查看变更任务的状态,具体可参考查看实例后台任务。 DCS单机和主备缓存实例规格变更大约需要5到30分钟,集群实例规格变更所需时间稍长。实例规格变更成功后,实例状态切换为“运行中”。 说明 当单机实例规格变更失败时,实例对用户暂不可用,实例规格仍然为变更前的规格,部分管理操作(如参数配置、规格变更等)暂不支持,待后台完成变更处理后,实例将自动恢复正常,实例规格将更新为变更后的规格。 当主备和集群实例规格变更失败时,实例对用户仍然可用,实例规格仍然为变更前的规格,部分管理操作(如参数配置、备份恢复、规格变更等)暂不支持,请按照变更前的规格使用,避免因数据超过规格而被丢失。 当规格变更成功时,您可以按照新的规格使用DCS缓存实例。
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        分布式缓存服务Redis版
        用户指南
        实例日常操作
        变更规格
      • 产品定义
        本节主要介绍云数据库GeminiDB的产品定义。 云数据库 GeminiDB是一款基于计算存储分离架构的分布式多模NoSQL数据库服务。在云计算平台高性能、高可用、高可靠、高安全、可弹性伸缩的基础上,提供了一键部署、备份恢复、监控报警等服务能力。 云数据库 GeminiDB目前兼容InfluxDB、Redis主流的NoSQL接口,并提供高读写性能,具有高性价比,适用于IoT、气象、互联网、游戏等领域。 如何选择接口 不同接口的适用场景及功能存在差异,您可以根据业务需要选择接口产品。 表1 场景说明 接口名称 兼容接口 使用场景 说明 GeminiDB Redis接口 兼容KeyValue接口:Redis GeminiDB Redis接口满足高读写性能场景及容量需弹性扩展的业务需求。与开源Redis相比,本产品将数据全部存储在磁盘中而非内存中,容量更大、成本更低。 GeminiDB Redis 接口是一款基于计算存储分离架构,兼容Redis生态的云原生NoSQL数据库,基于共享存储池的多副本强一致机制,支持持久化存储,保证数据的安全可靠。具有高兼容、高性价比、高可靠、弹性伸缩、高可用、无损扩容等特点。 GeminiDB Influx接口 兼容时间序列型接口:InfluxDB GeminiDB Influx接口广泛应用于资源监控,业务监控分析,物联网设备实时监控,工业生产监控,生产质量评估和故障回溯等。 GeminiDB Influx 接口是一款基于计算存储分离架构,兼容InfluxDB生态的云原生NoSQL时序数据库。提供大并发的时序数据读写,压缩存储和类SQL查询,支持多维聚合计算和数据可视化分析能力。具有高写入、灵活弹性、高压缩率和高查询等特点。
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        云数据库GeminiDB
        产品简介
        产品定义
      • 产品优势
        本节描述了弹性云主机的优势。 弹性云主机可以根据业务需求和伸缩策略,自动调整计算资源。您可以根据自身需要自定义服务器配置,灵活地选择所需的内存、CPU、带宽等配置,帮助您打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境。 稳定可靠 丰富的磁盘种类 根据IO性能划分云硬盘的磁盘类型,您可根据应用程序要求选择您所需的云硬盘。 普通IO云硬盘:安全、可靠、可弹性扩展,适用于大容量、读写速率要求不高、事务性处理较少的应用场景。 高IO云硬盘:高性能、高扩展、高可靠,适用于性能相对较高,读写速率要求高,有实时数据存储需求应用场景。 通用型SSD:高性价比,适用于高吞吐、低时延的企业办公。 超高IO云硬盘:低时延、高性能,适用于高性能,高读写速率要求,读写密集型应用场景。 极速型SSD:采用了结合全新低时延拥塞控制算法的RDMA技术,适用于需要超大带宽和超低时延的应用场景。 高数据可靠性 基于分布式架构的,可弹性扩展的虚拟块存储服务;具有高数据可靠性,高I/O吞吐能力,能够保证任何一个副本故障时快速进行数据迁移恢复,避免单一硬件故障造成数据丢失。 支持云主机和云硬盘的备份及恢复 可预先设置好自动备份策略,实现在线自动备份。也可以根据需要随时通过控制台或API,备份云主机和云硬盘指定时间点的数据。
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      • 产品优势
        结合云计算特性的云原生特点 云原生,是基于分布部署和统一运管的分布式云,以容器、微服务、DevOps等技术为基础建立的一套云技术产品体系。 在云计算环境中,云平台自身提供了多种技术手段,来提高整体系统的稳定性、扩展性来提高性能,这些技术手段与云计算环境密切相关,并且更具有云原生特点,领用这些技术特性解决特定的问题,会更加适应云环境。 云下一代防火墙通过与云计算平台的紧密结合,云平台监控设备的运行状态,当性能不足时,可通过增加虚拟化设备或提高设备使用的虚机资源,实现设备的弹性伸缩,保障业务网络不遇到性能瓶颈。 提供多种自动化部署方案 云下一代防火墙适合在公有云和私有云中部署,可为公有云和私有云客户提供自动化的网络安全解决方案,抵御外部的网络攻击。借助云计算的优势特性,云下一代防火墙可按需自动化部署和扩展安全服务资源,并可与现有的云计算管理平台进行紧密整合,将管理和安全防护能力直接深入到云计算架构中,可伴随着客户或虚拟业务资源的需求增长和缩减。 可为具有开发能力的客户提供完成初始化部署的方案,并提供二次开发对接接口。可为OpenStack的客户提供替换源Th vRouter以及FWaaS的整体交付方案;可为致力于方案解耦的客户提供符合国际化标准的开源开放NFV集成方案。
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        云下一代防火墙
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        产品优势
      • 基本概念
        本文介绍DRDS使用过程的一些常用概念。 计算节点 计算节点是负责执行数据处理和查询计算的节点。计算节点通常负责解析查询请求,执行数据库操作,进行数据的聚合、过滤、排序等计算操作,并最终返回查询结果。计算节点是数据库系统中的核心部分,负责处理客户端的查询请求,执行查询操作,以及在分布式环境下协调不同存储节点的数据处理。 存储节点 存储节点是负责存储实际数据的节点。在分布式数据库中,数据通常被水平拆分成多个数据分片,然后存储在不同的存储节点上。每个存储节点承担一部分数据,以实现数据的水平扩展,提高系统的性能和可伸缩性。 分片 分片(又称Sharding)是一种在分布式数据库中水平划分数据的概念。它将数据库中的数据拆分成多个较小的逻辑片段(也称为分片或分区),然后将这些分片分散存储在不同的存储节点上,以实现水平扩展和分布式存储。 schema 概念 schema即逻辑库,在后续介绍中将统称为schema,它类似于传统单体数据库中的数据库,是一个逻辑上的数据库容器。schema是多个数据库分片的集合。 介绍 对实际应用来说,并不需要知道分布式数据库中间件的存在,应用开发人员只需要知道数据库的概念,所以分布式数据库中间件可以被看做是一个或多个数据库集群构成的逻辑库。 DRDS实例的schema,包括所有逻辑表、分片规则、全局序列等数据,schema切分后形成多个分片,分布在多个存储节点上。 逻辑表
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        分布式关系型数据库
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        常用概念
        基本概念
      • 创建实例
        本页介绍了分布式融合数据库HTAP的创建实例流程。 详细的创建实例过程能够帮助您更好的开始使用天翼云分布式融合数据库HTAP产品。 操作场景 本节将介绍分布式融合数据库HTAP的创建实例过程。 分布式融合数据库HTAP支持“包年/包月”和“按需计费”购买,您可以根据业务需要定制相应计算能力和存储空间的数据库实例。 注意事项 分布式融合数据库HTAP的性能,取决于用户订购分布式融合数据库HTAP时所选择的配置。可供用户选择的硬件配置为性能规格、存储类型以及存储空间等。 操作步骤 1. 登陆天翼云官网。 2. 选择“产品 > 数据库 > 分布式融合数据库HTAP”,进入分布式融合数据库HTAP 产品详情页面,点击【立即开通】。 3. 进入开通页面,选择或输入实例的相关配置信息。 其中基础配置包括计费模式、区域、引擎类型、版本和可用区,可用区可以选择1个或者3个。 实例规格包括配置模板、性能类型、各节点规格及数量。 配置模板给出了入门配置和标准配置两种建议,您也可以自定义配置。 性能类型有三种,通用型、计算增强型、内存优化型,并可以搭配六代机和七代机使用。 计算节点至少1个,行存节点至少3个,列存节点可以为0个,管理节点固定为3个,监控节点固定为1个。计算节点、行存节点、列存节点可根据需求自定义数量,最大数量不超过50个。 数据备份默认开启,开启数据备份后,至少要添加一个同步节点。若不开启数据备份,则不用添加同步节点。 网络配置包括虚拟私有云、子网、安全组。 数据库设置可以设置实例名称,如果批量订购多个实例,从第二个实例开始,实例名称1,第三个实例名称2。 购买量包括购买时长、购买数量、是否自动续订,最多可以批量购买50个实例。 最后阅读相关产品协议,确认协议内容,同意则勾选协议。 4. 点击【确认订单】跳转到支付页面,可以看到所需开通实例的配置信息,包括开通页面中所选则的配置信息、购买量、资源池及购买时长,确认支付费用,确认无误后点击【立即支付】。 5. 支付成功后返回订单列表页面,能看到实例状态为 “开通中”。稍等一会后,刷新页面,待实例状态显示“已完成”,创建实例成功。
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        分布式融合数据库HTAP
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        创建实例
      • 使用限制
        本文介绍分布式容器云平台的使用限制。 使用限制 使用分布式容器云平台之前需要注意以下一些限制: 订购注册集群之前需要实名认证。 订购集群联邦之后才可使用集群联邦功能,对分布式集群进行统一应用分发和流量均衡。 资源池限制 资源池类型 已加载资源池 L1 资源池 华东1、华南2、西南1、华北2
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        分布式容器云平台 CCE One
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        使用限制
      • 基于Serverless集群快速部署FastChat应用
        本文介绍如何基于Serverless集群快速部署FastChat应用。 在这篇文章中,我们将介绍如何在Serverless集群上快速部署FastChat应用。您可以选择使用控制台或kubectl来完成应用部署,随后即可通过外部端点访问FastChat。 前提条件 已开通Serverless集群,并且能通过公网访问集群。 背景信息 Serverless集群兼容原生Kubernetes语义和API,您可以在Serverless集群中轻松创建Deployment、StatefulSet、Service、Ingress、PersistentVolume、ConfigMap或CRD等资源。此外,您也可以使用Helm部部署和管理复杂的Kubernetes应用程序的生命周期。 FastChat介绍 FastChat是一个用于训练、部署和评估基于大型语言模型的聊天机器人的开放平台。其核心功能包括:最先进模型的权重、训练代码和评估代码(例如Vicuna、FastChatT5);基于分布式多模型的服务系统,具有Web界面和与OpenAI兼容的RESTful API。 注意 天翼云不对第三方模型“FastChat”的合法性、安全性、准确性进行任何保证,天翼云不对由此引发的任何损害承担责任。 您应自觉遵守第三方模型“FastChat”的用户协议、使用规范和相关法律法规,并就使用第三方模型的合法性、合规性自行承担相关责任。 操作步骤 创建FastChat应用 您可以通过控制台部署FastChat应用,也可以通过kubectl工具连接Serverless集群来创建FastChat应用。 1. 登录管理控制台,在左侧菜单栏选择“集群”。 2. 在集群列表页面,选择目标集群名称,然后在左侧菜单栏,选择“工作负载 ”下的“无状态”,选择“创建Deployment”。 3. 在创建Deployment页面,填写负载类型、负载名称、命名空间、实例数量等。 4. 在容器配置的基本信息中填写容器名称、镜像、镜像版本、CPU/内存配额限制等。 注意 FastChat镜像要提前上传到容器镜像服务的镜像仓库中,点击选择镜像选择FastChat镜像即可。 5. 在容器配置的生命周期中点击“启动命令”,添加启动执行命令。 6. 在容器配置的健康检查中点击“就绪探针”并开启,按需进行相应配置。 7. 在访问设置项,点击“开启Service”,设置服务相关参数,通过该服务公开FastChat应用。 注意 需要提前手工创建ELB。 8. 点击“提交”,返回到如下页面表示创建成功,等待Deployment的副本Pod运行起来即可。
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        云容器引擎 Serverless版
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        基于Serverless集群快速部署FastChat应用
      • 磁盘模式及使用方法
        本文主要介绍 磁盘模式及使用方法 什么是磁盘模式 根据是否支持高级的SCSI命令来划分磁盘模式,分为VBD(虚拟块存储设备 , Virtual Block Device)类型和SCSI (小型计算机系统接口, Small Computer System Interface) 类型。 VBD类型:磁盘模式默认为VBD类型。VBD类型的磁盘只支持简单的SCSI读写命令。 SCSI类型:SCSI类型的磁盘支持SCSI指令透传,允许云主机操作系统直接访问底层存储介质。除了简单的SCSI读写命令,SCSI类型的磁盘还可以支持更高级的SCSI命令。 磁盘模式在购买磁盘时配置,购买完成后无法修改。 SCSI磁盘的常见使用场景和建议 SCSI磁盘:物理机仅支持使用SCSI磁盘,用作系统盘和数据盘。 SCSI共享盘:当您使用共享盘时,需要结合分布式文件系统或者集群软件使用。由于多数常见集群需要使用SCSI锁,例如Windows MSCS集群、Veritas VCS集群和CFS集群,因此建议您结合SCSI使用共享盘。 如果将SCSI共享盘挂载至ECS时,需要结合云主机组的反亲和性一同使用,SCSI锁才会生效,关于更多共享盘的内容,请参见共享磁盘及使用方法。 使用SCSI类型磁盘需要安装驱动吗 使用SCSI的磁盘时,需要为某些云主机操作系统安装驱动,具体如下: DPS(物理机) 物理机的Windows和Linux镜像操作系统中已经预安装了使用SCSI磁盘所需的驱动,即SDI卡驱动,因此无需再安装。 KVM ECS 当您使用SCSI磁盘时,推荐您配合虚拟化类型为KVM的ECS一同使用。因为KVM ECS的Linux操作系统内核中已经包含了驱动,Windows操作系统中也包含了驱动,无需您再额外安装驱动,使用便捷。 说明 ECS的虚拟化类型分为KVM和XEN,想了解您所使用的ECS虚拟化类型,请参见“弹性云主机用户指南 > 产品介绍 > 实例规格(X86)”。 XEN ECS 由于驱动和操作系统支持的限制,不建议您一同使用SCSI磁盘与虚拟化类型为XEN的ECS。 然而,当前有一部分Windows和Linux操作系统支持SCSI磁盘,详情请参见下表。 说明 当XEN ECS的操作系统已满足SCSI磁盘的要求时,需要根据以下情况判断是否安装SCSI驱动。 Windows公共镜像的操作系统中已经预安装Paravirtual SCSI (PVSCSI) 驱动,无需再安装。 Windows私有镜像的操作系统中未安装PVSCSI驱动,请您自行下载并安装驱动。 具体方法请参见“镜像服务用户指南”中的“快速入门优化私有镜像(Windows)”小节。 Linux操作系统中未安装PVSCSI驱动,请在 表 SCSI磁盘支持的操作系统 虚拟机化类型 操作系统 XEN Windows 请参见“公共镜像”中的Window操作系统。 查看方法:登录管理控制台,选择“镜像服务 > 公共镜像 > ECS镜像 > Windows”,即可查看操作系统列表。 XEN Linux SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64bit (内核版本号为3.0.10168default or 3.0.10180default) SUSE Linux Enterprise Server 12 64bit (内核版本号为3.12.5152.31default) SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 64bit (内核版本号为3.12.6760.64.24default) SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64bit (内核版本号为4.4.7492.35.1default)
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        专属云(存储独享型)
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        磁盘模式及使用方法
      • 人脸比对
        前期准备 构造请求 请求地址:{终端节点地址}+{对应接口URL},详情查看构造请求; 终端节点地址: 对应接口URL:/v1/aiop/api/2f7awxekgvls/face/compare/PERSON/person/compareFromBase64。 认证鉴权 认证鉴权详细版本,点击查看认证鉴权。 1.信息的获取 登录云网门户,在“控制台”>“账号中心”>“安全设置”>“用户AccessKey”点击“查看”获取。 2.基本签名流程 待签字符串:使用规范请求和其他信息创建待签字符串; 计算密钥:使用header、ctyuneopsk、ctyuneopak来创建hmac算法的密钥; 计算签名:使用第三步的密钥和待签字符串在通过hmacsha256来计算签名; 签名应用:将生成的签名信息作为请求消息头添加到HTTP请求中。 3.创建待签名字符串 待签名字符串需要进行签名的header排序后的组合列表+ "n" + 排序的query + "n" + toHex(sha256(原封的body)); 假设你需要将ctyuneoprequestid、eopdate、host都要签名,则待签名的header构造出来是:ctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n; 如果你加入一个ccad的header,同时这个header也需要进行签名,则待签名的header组合:ccad:123nctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n。 4.构造动态密钥 发起请求时,需要构造一个eopdate的时间,这个时间的格式是yyyymmddTHHMMSSZ,言简意赅一些,就是年月日T时分秒Z; 先是用申请的ctyuneopsk作为密钥,eopdate作为数据,算出ktime; 用ktime作为密钥,申请的ctyuneopak作为数据,算出kAk; 用kAk作为密钥,eopdate的年月日值作为数据,算出kdate。 5.签名应用 由“构造动态密钥”和“创建待签名字符串”分别得出来的待签名字符串stringsigture、kdate生成出Signature; 得到EopAuthorization,然后将数据整合成header放在httpclient内,发出即可。
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      • 文本涉政审核
        前期准备 构造请求 请求地址:{终端节点地址}+{对应接口URL},详情查看构造请求; 终端节点地址: 对应接口URL:/v1/aiop/api/2f3rrma38pvk/FileIdentity2/api/v1/textpolitic.json。 认证鉴权 认证鉴权详细版本,点击查看认证鉴权。 1.信息的获取 登录云网门户,在“控制台”>“个人中心”>“安全设置”>“用户AccessKey”点击“查看”获取。 2.基本签名流程 待签字符串:使用规范请求和其他信息创建待签字符串; 计算密钥:使用header、ctyuneopsk、ctyuneopak来创建hmac算法的密钥; 计算签名:使用第三步的密钥和待签字符串在通过hmacsha256来计算签名; 签名应用:将生成的签名信息作为请求消息头添加到HTTP请求中。 3.创建待签名字符串 待签名字符串需要进行签名的header排序后的组合列表+ "n" + 排序的query + "n" + toHex(sha256(原封的body)); 假设你需要将ctyuneoprequestid、eopdate、host都要签名,则待签名的header构造出来是:ctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n; 如果你加入一个ccad的header,同时这个header也需要进行签名,则待签名的header组合:ccad:123nctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n。 4.构造动态密钥 发起请求时,需要构造一个eopdate的时间,这个时间的格式是yyyymmddTHHMMSSZ,言简意赅一些,就是年月日T时分秒Z; 先是用申请的ctyuneopsk作为密钥,eopdate作为数据,算出ktime; 用ktime作为密钥,申请的ctyuneopak作为数据,算出kAk; 用kAk作为密钥,eopdate的年月日值作为数据,算出kdate。 5.签名应用 由“构造动态密钥”和“创建待签名字符串”分别得出来的待签名字符串stringsigture、kdate生成出Signature; 得到EopAuthorization,然后将数据整合成header放在httpclient内,发出即可。
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        文本涉政审核
      • 语音合成
        前期准备 构造请求 请求地址:{终端节点地址}+{对应接口URL},详情查看构造请求; 终端节点地址: 对应接口URI:/v1/aiop/api/2z0yhhrzgv0g/tts/predict。 认证鉴权 认证鉴权详细版本,点击查看认证鉴权。 1.信息的获取 登录云网门户,在“控制台”>“账号中心”>“安全设置”>“用户AccessKey”点击“查看”获取。 2.基本签名流程 待签字符串:使用规范请求和其他信息创建待签字符串; 计算密钥:使用header、ctyuneopsk、ctyuneopak来创建hmac算法的密钥; 计算签名:使用第三步的密钥和待签字符串在通过hmacsha256来计算签名; 签名应用:将生成的签名信息作为请求消息头添加到HTTP请求中。 3.创建待签名字符串 待签名字符串需要进行签名的header排序后的组合列表+ "n" + 排序的query + "n" + toHex(sha256(原封的body)); 假设你需要将ctyuneoprequestid、eopdate、host都要签名,则待签名的header构造出来是:ctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n; 如果你加入一个ccad的header,同时这个header也需要进行签名,则待签名的header组合:ccad:123nctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n。 4.构造动态密钥 发起请求时,需要构造一个eopdate的时间,这个时间的格式是yyyymmddTHHMMSSZ,言简意赅一些,就是年月日T时分秒Z; 先是用申请的ctyuneopsk作为密钥,eopdate作为数据,算出ktime; 用ktime作为密钥,申请的ctyuneopak作为数据,算出kAk; 用kAk作为密钥,eopdate的年月日值作为数据,算出kdate。 5.签名应用 由“构造动态密钥”和“创建待签名字符串”分别得出来的待签名字符串stringsigture、kdate生成出Signature; 得到EopAuthorization,然后将数据整合成header放在httpclient内,发出即可。
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        智能语音交互
        最佳实践
        语音合成
      • 入服与退服实例
        本章节主要介绍翼MapReduce的入服与退服实例操作。 操作场景 部分角色实例以分布式并行工作的方式对外部业务提供服务,服务会单独保存每个实例是否可以使用的信息,所以需要使用FusionInsight Manager为这些实例执行入服或退服的操作,变更实例的业务可用状态方式。 不支持该此功能的实例,默认无法执行任务。 说明 当前支持退服和入服操作的角色有:HDFS的DataNode、Yarn的NodeManager、HBase的RegionServer。 当DataNode数量少于或等于HDFS的副本数时,不能执行退服操作。若HDFS副本数为3时,则系统中少于4个DataNode,将无法执行退服,Manager在执行退服操作时会等待30分钟后报错并退出执行。 由于Mapreduce任务执行时,会生成一些副本数为10的文件,此时若DataNode实例数少于10时,将无法进行退服操作。 如果退服前,DataNode节点的机架数(机架数由各DataNode节点所配置的“机架”的名称数量决定)大于1;而退服部分DataNode后,剩余的DataNode节点的机架数变为1,则此次退服将会失败。所以需要在退服前评估退服操作对机架数的影响,以调整退服的DataNode节点。 在退服多个DataNode时,如果每个DataNode存储的数据量较大,如果执行选择多个DataNode同时退服,则很有可能会因超时而退服失败。为了避免这种情况,建议每次退服仅退服1个DataNode,进行多次退服操作。 操作步骤 1. DataNode节点退服前需要进行健康检查,步骤如下: 使用客户端用户登录客户端安装节点,并切换到客户端安装目录。 如果是安全集群,需要使用hdfs用户进行权限认证。 source bigdataenv
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        翼MapReduce
        用户指南
        FusionInsight Manager操作指导(适用于3.x)
        集群管理
        管理实例
        入服与退服实例
      • Kubernetes 1.31版本说明
        Kubernetes 1.30 版本Changelog 1. Pod 调度就绪机制(GA),通过 spec.schedulingGates 字段,允许用户在 Pod 创建后动态控制其调度时机。例如,当存储卷或网络策略未准备好时,Pod 可被标记为 “未就绪”,避免无效调度导致的资源浪费。 2. Pod 拓扑分布最小域(GA),在 PodTopologySpread 中新增 minDomains 参数,要求 Pod 至少分布在指定数量的拓扑域(如可用区)。若当前域不足,Pod 将暂停调度,触发自动缩放器创建新节点,确保高可用性。 3. 基于索引的 Job 回退机制(Beta),支持为索引 Job 的每个任务索引单独配置重试策略(.spec.backoffLimitPerIndex),避免因单个索引失败导致整个 Job 终止。适用于分布式训练等需细粒度控制的场景。 4. 基于容器资源的 HPA(GA),Horizontal Pod Autoscaler 可根据 Pod 内单个容器的 CPU / 内存使用情况进行扩缩容,而非依赖 Pod 整体指标。例如,优先对关键容器(如数据库主节点)设置更严格的扩缩容阈值。 5. 负载均衡器 IP 模式(Beta), LoadBalancer 类型的 Service 新增 .status.loadBalancer.ingress.ipMode 字段,用于指定负载均衡器IP的转发行为。该字段仅在指定了.status.loadBalancer.ingress.ip字段时才能被指定。 6. 多服务 CIDR 支持(Alpha),允许为集群配置多个 Service ClusterIP 地址段(通过 ServiceCIDR 资源),扩展服务 IP 地址空间,满足复杂网络拓扑需求。 7. 基于 CEL 的准入控制(GA),该特性支持通过CEL表达式声明资源的验证准入策略。 8. ImageMaximumGCAge(Beta),允许kubelet配置对未使用镜像被垃圾回收前的最大存活时间,即在达到指定时间后若镜像仍然未被使用,那么镜像将可被垃圾收集机制清理。默认值为"0s",即不设置时间限制)。 更多信息请参考:Kubernetes 1.30 Changelog
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        云容器引擎 专有版/托管版
        用户指南
        集群
        集群概述
        Kubernetes版本发布记录
        Kubernetes 1.31版本说明
      • 典型应用
        本节主要介绍云数据库GeminiDB的典型应用。 游戏应用 游戏应用可以将一些游戏数据,如用户装备、用户积分等存储其中。游戏玩家活跃高峰期,对并发能力要求较高,可以快速灵活添加计算节点以应对高并发场景。 优势: 灵活: 游戏开服6小时内需多次扩容,GeminiDB计算节点增加,扩容性能倍数提升,可灵活轻松应对。 数据恢复快: 表级时间点恢复,支持游戏快速回档。 稳定扩容: 扩容期间性能稳定,不影响游戏体验。 物联网/车联网行业 云数据库 GeminiDB拥有超强写入性能,专为密集写入而设计。它适用于各种不同的行业,例如物联网、车联网、商业智能、应用运维监控等,无论传感器类型如何,都能够很好地处理传入数据,并为进一步的数据分析提供了可能。 优势: 超强写入: 相比于其他NoSQL服务,拥有超强的写入性能。 弹性扩展: 基于计算存储分离的分布式架构,分钟级计算节点扩容,应对业务高峰期;秒级存储扩容应对724不间断的大数据量写入。 互联网应用 云数据库 GeminiDB快速读写和高可扩展特性使其适用于具有产品目录、推荐、个性化接口等功能的电子商务网站和娱乐网站,可用于存储访问者的活动,有利于分析工具快速访问数据,为用户生成推荐。
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        云数据库GeminiDB
        产品简介
        典型应用
      • 退订说明
        本节介绍退订。 如果您有退订的需求,可以进行登录 天翼云管理中心 或 分布式容器云平台 控制台进行退订操作。天翼云目前支持7天无理由全额退订和非七天无理由退订以及其他退订,详细规则请参考文档 费用中心退订。 退订注册集群 登录分布式容器云平台控制台,进入“集群管理” 页面。选择要退订的集群资源,弹窗确认无误后,点击“确认”即可完成退订。 退订集群通道 登录分布式容器云平台控制台,进入“通道管理” 页面。选择要退订的通道资源,弹窗确认无误后,点击“确认”即可完成退订。 退订集群联邦 登录分布式容器云平台控制台,进入“联邦管理” 页面。选择要退订的联邦资源,弹窗确认无误后,点击“确认”即可完成退订。
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        分布式容器云平台 CCE One
        计费说明
        退订说明
      • 【漏洞通知】关于开源社区CVE-2025-49844漏洞的说明
        CVE202549844:Redis的Lua脚本模块存在释放后重用(UseAfterFree)漏洞,攻击者可通过构造恶意脚本实现任意代码执行(RCE),完全控制服务器。 该漏洞需要认证鉴权才可以攻击,天翼云Redis默认强密码鉴权,具备VPC网络隔离,默认只有用户VPC范围内才可以访问Redis实例,风险可控。 如有修复该漏洞的诉求,请通过天翼云官方渠道获取相应技术解决方案。后续天翼云分布式缓存Redis版团队将推出修复版本,请关注产品发布通知并升级最新版本。
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        分布式缓存服务Redis版
        服务公告
        2025年
        【漏洞通知】关于开源社区CVE-2025-49844漏洞的说明
      • 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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        帮助文档
        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?
      • 管理分组参数
        您可以根据实际应用需求修改分组的参数配置(属性设置),包括最大并发执行请求数、是否自动启动分布式事务、SQL连接超时时间等配置。 操作步骤 1. 在天翼云官网首页的顶部菜单栏,选择产品 > 数据库 > 关系型数据库 > 分布式关系型数据库 ,进入分布式关系型数据库产品页面。然后单击管理控制台 ,进入概览页面。 2. 在左侧导航栏,选择DRDS > 实例管理,进入实例列表页面。然后在顶部菜单栏,选择区域和项目。 3. 在实例列表中,找到目标实例,单击操作 列的管理 ,进入实例基本信息页面。 4. 单击参数管理 ,然后单击分组参数页签,进入分组参数管理页面。 5. 在参数列表上方,选中目标分组,单击查询。 您也可以根据实际情况,配置属性分组(分为server 、transaction 、monitor 或者overload分组),或输入目标属性名称,快速搜索目标参数。 说明 将鼠标放在属性编码列可以显示对应属性的提示信息,大部分情况下按默认设置即可。 6. 在参数列表中,找到查看并修改目标参数的当前值。 您也可以根据实际情况,单击操作 列的重置,将参数值重置为默认值。 属性分组 server分组 属性编码 属性名称 允许值 默认值 支持在线加载 zkUrl 向LVS注册的ZooKeeper地址,用于组件之间通讯。 说明 该参数暂未开放使用。 IP地址 无 否 clientFoundRows 控制当执行UPDATE语句时,MySQL服务器与DBProxy接收和处理受影响的行数的行为。 true为匹配行数,而不是被修改的行数。 true/false true 否 clientIgnoreSigpipe 阻止MySQL客户端安装SIGPIPE信号处理器,主要用于当应用程序已经安装该处理器的时候,由DBProxy屏蔽相关信号,避免相关信号与整体系统的冲突。 true/false true 否 clientInteractive MySQL服务器与DBProxy关闭不活动连接时,采用交互超时参数或等待超时参数行为。 true为采用交互超时参数。 true/false true 否 clientNoSchema 不允许数据库名.表名.列名这样的语法。 true/false false 否 clientIgnoreSpace MySQL服务器与DBProxy之间交互是否忽略函数名后的空格,true为忽略函数名后的空格。 true/false false 否 frontWriteQueueSize 数据汇集时的应用系统到DBProxy写队列大小。 12147483647 32 是 enableDataMergeLimit 开启数据归并排序限制。 true/false true 是 dataMergeLimit 数据归并排序限制行数。 12147483647 10000 是 frontConnectionIdleCheckThreshold 应用侧与DBProxy连接空闲检测阈值(个),默认值为0,此时,只要有应用系统到DBProxy连接超时,就将其杀死。 02147483647 0 是 writeQueueLimit DBProxy返回数据给应用侧写队列的限制。 true/false true 是 writeQueueStop DBProxy返回数据给应用侧写队列的最大长度。 12147483647 4096 是 writeQueueRecover 恢复写队列阈值。 12147483647 256 是 enableClusterStatusCollector 是否开启DBProxy集群状态信息采集。 true/false false 是 clusterStatusCollectPeriod 集群状态信息采集间隔,单位:毫秒。 10002147483647 5000 否 clusterStatusHistoryKeptDays 集群历史状态信息保留天数。 1365 1 是 sslEnable SSL功能开关: true:启用。 false:禁用。 true/false false 否 zkPath 负载均衡SLB的ZooKeeper的路径,用于组件之间通讯。 说明 该参数暂未开放使用。 字符串 否 vip 负载均衡SLB的虚拟IP,用于组件之间通讯。 说明 该参数暂未开放使用。 IP地址 否 sqlProtectorHandle SQL黑名单处理方式,需要为2.4.1以上版本生效: Ignore:不记录不处理。 Reject:记录且拒绝。 Audit:记录且不处理。 ignore/reject/audit ignore 是 autoAddSqlProtectorBlacklist 发现过载语句(由参数topWindowExecuteTimeThreshold、runningSlowSqlThreshold两个参数定义的语句)时,是否自动加入黑名单。 true/false false 是 enableRunningSlowSqlDetect 开启超慢SQL探测,开启后runningSlowSqlThreshold、runningSlowSqlDetectInterval才生效。 true/false true 是 runningSlowSqlThreshold 正在执行的语句执行超过此时间算超慢SQL,单位:秒。 12147483647 15 是 runningSlowSqlDetectInterval 正在执行的超慢语句探测间隔,单位:秒。 12147483647 5 是 maxSqlProtectorBlacklist 过载保护SQL黑名单最大数量。 12147483647 10 是 topWindowCycle TOP高危(耗时较高)语句探测周期,单位:毫秒。 12147483647 60000 否 topWindowExecuteTimeThreshold SQL执行超过此时间,进入高危语句计数,单位:毫秒。 12147483647 500 是 insertHint DBProxy到存储节点发送SQL语句时,附加指纹Hint。 true/false false 是 killSelect 当应用侧异常关闭时,如果最后一次执行的是select语句,该变量控制是否发送kill语句杀掉MySQL连接。 true/false true 是 enableEncrypt 是否开启字段加解密。 true/false false 是 enableProxyRWSplit 是否开启DBProxy组件侧读写分离。 true/false false 是 enableDdlEngine 是否开启DDL统一执行框架: true:启用统一执行框架执行DDL。 false:采用旧执行模式执行DDL。 true/false true 是 useIndex 是否使用全局索引功能,需先开启Giserver服务,否则开启后无效。 true/false false 是 autoIndex 是否使用全局索引透明化功能。 true/false false 是 optimizeTransactionSelect 事务中select语句数据库连接释放优化。 true/false true 是 one2manyIndexThreshold 一对多索引阈值。 建议不超过分片数量,超过分片数量时,有概率会退化到广播。 5 是 processors 多路I/O复用反应器个数。DBProxy可以通过轮询检测哪些频道有就绪的I/0事件,然后集中处理这些事件,以减少线程数量、处理大并发连接,减少阻塞等。 建议设置为CPU核心数 4 是 processorExecutor 应用系统到DBProxy逻辑处理线程池大小,单位:个。 建议设置为CPU核心数的四倍 32 是 idleTimeout 应用系统到DBProxy连接空闲超时时间,单位:毫秒。 17200000 1800000 是 bindIp DBProxy服务监听运行时端口暴露监控的主机对应网卡IP地址。0.0.0.0默认代表监听所有网卡,建议采用默认值。 默认0.0.0.0 0.0.0.0 是 zkDigest 负载均衡SLB的zookeeper的digest模式设置,用于组件之间通讯。 说明 该参数暂未开放使用。 SLB的zk digest dataNodeIdleCheckPeriod DBProxy到存储节点MySQL连接池清理时间间隔,单位:毫秒。 17200000 300000 是 processorBufferChunk DBProxy的BufferPool中chunk大小,单位:Byte。 processorBufferChunk乘processorBufferPool应小于服务启动内存 4096 是 processorBufferPool DBProxy的BufferPool中chunk个数。 processorBufferChunk乘processorBufferPool应小于服务启动内存 16384000 是 maxPacketSize DBProxy与MySQL通讯数据包最大长度,单位:M。 不超过16 16 是 charset DBProxy与应用系统、后端MySQL的连接初始化字符集。 utf8,utf8mb4 utf8 是 sqlExecuteTimeout DBProxy的SQL执行超时的时间,与MySQL的maxexecutiontime参数功能相同,单位:毫秒。 17200000 300000 是 processorCheckPeriod DBProxy到存储节点MySQL连接状态检查间隔时间,单位:毫秒。 17200000 1000 是 dataNodeHeartbeatPeriod DBProxy到存储节点MySQL心跳间隔时间,单位:毫秒。 17200000 10000 是 enableLargeDataMerge 开启大数据流式汇聚功能。 true/false false 是 enableOperationRecord 是否开启运维日志。 true/false false 是 frontendConnPrintInterval 应用系统到DBProxy连接数打印间隔,单位:毫秒。 17200000 60000 否 backendConnPrintInterval DBProxy到存储节点连接数打印间隔,单位:毫秒。 17200000 60000 否 useStatementConditionExtract DBProxy使用statement方案解释去做条件抽取,用于快速进行SQL解析。 true/false true 是 maxExecutionTime SELECT最大执行时间,单位:毫秒。 07200000 设置为0,表示不限制 0 是 enablePrepareStatement DBProxy支持PrepareStatement预编译SQL语句接口。 true/false true 是
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        分布式关系型数据库
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      • 人脸活体检测
        前期准备 构造请求 请求地址:{终端节点地址}+{对应接口URL},详情查看构造请求; 终端节点地址: 对应接口URI:/v1/aiop/api/2hfksnibjaos/facefasaction/person/detectFasFromBase64。 认证鉴权 认证鉴权详细版本,点击查看认证鉴权。 1.信息的获取 登录云网门户,在“控制台”>“账号中心”>“安全设置”>“用户AccessKey”点击“查看”获取。 2.基本签名流程 待签字符串:使用规范请求和其他信息创建待签字符串; 计算密钥:使用header、ctyuneopsk、ctyuneopak来创建hmac算法的密钥; 计算签名:使用第三步的密钥和待签字符串在通过hmacsha256来计算签名; 签名应用:将生成的签名信息作为请求消息头添加到HTTP请求中。 3.创建待签名字符串 待签名字符串需要进行签名的header排序后的组合列表+ "n" + 排序的query + "n" + toHex(sha256(原封的body)); 假设你需要将ctyuneoprequestid、eopdate、host都要签名,则待签名的header构造出来是:ctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n; 如果你加入一个ccad的header,同时这个header也需要进行签名,则待签名的header组合:ccad:123nctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n。 4.构造动态密钥 发起请求时,需要构造一个eopdate的时间,这个时间的格式是yyyymmddTHHMMSSZ,言简意赅一些,就是年月日T时分秒Z; 先是用申请的ctyuneopsk作为密钥,eopdate作为数据,算出ktime; 用ktime作为密钥,申请的ctyuneopak作为数据,算出kAk; 用kAk作为密钥,eopdate的年月日值作为数据,算出kdate。 5.签名应用 由“构造动态密钥”和“创建待签名字符串”分别得出来的待签名字符串stringsignature、kdate生成出Signature; 得到EopAuthorization,然后将数据整合成header放在httpclient内,发出即可。
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        人脸识别
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        人脸活体检测
      • 图片鉴黄
        前期准备 构造请求 请求地址:{终端节点地址}+{对应接口URL},详情查看构造请求; 终端节点地址: 对应接口URL:/v1/aiop/api/2f820wzpai9s/PictureIdentity/api/v1/imageporn.json。 认证鉴权 认证鉴权详细版本,点击查看认证鉴权。 1.信息的获取 登录云网门户,在“控制台”>“个人中心”>“安全设置”>“用户AccessKey”点击“查看”获取。 2.基本签名流程 待签字符串:使用规范请求和其他信息创建待签字符串; 计算密钥:使用header、ctyuneopsk、ctyuneopak来创建hmac算法的密钥; 计算签名:使用第三步的密钥和待签字符串在通过hmacsha256来计算签名; 签名应用:将生成的签名信息作为请求消息头添加到HTTP请求中。 3.创建待签名字符串 待签名字符串需要进行签名的header排序后的组合列表+ "n" + 排序的query + "n" + toHex(sha256(原封的body)); 假设你需要将ctyuneoprequestid、eopdate、host都要签名,则待签名的header构造出来是:ctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n; 如果你加入一个ccad的header,同时这个header也需要进行签名,则待签名的header组合:ccad:123nctyuneoprequestid:123456789neopdate:20210531T100101Znhost:1.1.1.1:9080n。 4.构造动态密钥 发起请求时,需要构造一个eopdate的时间,这个时间的格式是yyyymmddTHHMMSSZ,言简意赅一些,就是年月日T时分秒Z; 先是用申请的ctyuneopsk作为密钥,eopdate作为数据,算出ktime; 用ktime作为密钥,申请的ctyuneopak作为数据,算出kAk; 用kAk作为密钥,eopdate的年月日值作为数据,算出kdate。 5.签名应用 由“构造动态密钥”和“创建待签名字符串”分别得出来的待签名字符串stringsigture、kdate生成出Signature; 得到EopAuthorization,然后将数据整合成header放在httpclient内,发出即可。
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