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如上图所示,Ambari 部署 HDP 时,Select Version 时页面数据是哪来的呢?今天就来解析下。
轮循均衡(Round Robin):每一次来自网络的请求轮流分配给内部中的服务器,从1至N然后重新开始。此种均衡算法适合于服务器组中的所有服务器都有相同的软硬件配置并且平均服务请求相对均衡的情况。
研究表明,各机房广泛存在存储资源利用率低的问题,《计算机世界》中指出:30%的服务器处于沉睡状态。斯坦福大学研究员乔纳森·库米使用能效软件分析了近4000台物理服务器,也得出30%的结论。为满足系统性能和升级扩容等要求,客户一般购买超过实际数据容量需求3-4倍的磁盘,从而造成了闲置,平均40%-50%的磁盘容量从未被利用过。麦肯锡公司发布研究表明有高达30%的数据中心服务器“功能失效”。Uptime 研究组织根据从其客户收集的数据进一步确认了“高达30%的数据中心服务器‘功能失效’”。
容器是软件的可执行单元,它采用通用方式封装了应用程序代码及其库和依赖项,因此可以随时随地运行容器(无论是在桌面、传统 IT 还是云端)。为此,容器利用操作系统 (OS) 虚拟化形式,这里会利用操作系统的功能(在 Linux 内核中,即名称空间和 cgroups 原语)来隔离进程,并控制这些进程有权访问的 CPU、内存和磁盘的数量。容器小巧轻便、速度快且可移植,提供快捷弹性伸缩,结合 Kubernetes 或 Mesos 这类管理平台,有着强大的弹性管理能力。
云计算的到来给整个IT界注入了新的活力,不仅软件、硬件、解决方案供应商通过各种方式支持云计算,IaaS、PaaS、SaaS各服务商也推出了或改进或创新的众多服务。 云可以是服务器集群,可以是硬盘集群,可以是单台服务器所有能力的集群。云就像是自来水厂,也好比是电厂 ,而虚拟空间和单台服务器相当于自家发电机。具体优势有: 稳定性更好 虚拟空间是一台服务器分成几十甚至几百,几千个空间,很多客户同时使用一台服务器,会导致虚拟空间的稳定性不好,例如一个客户的网站被攻击,导致所有客户遭殃。但是云服务器是集群服务器,能避
一般方式也是最基本的方法是按照一定的规则压并发,看日志。专业一点的说法可以说“分段排除法“,或者按照以下顺序查找瓶颈。
存储系统作为IT系统的底层基础架构,存储技术进一步发展和推广对于整个信息产业具有重大意义。在数字化转型过程中,存储系统作为底层基础架构,其改造和实施过程需被重点关注。
随着IT技术的发展,数据规模爆炸式增加,存储技术的地位变得越来越重要。与此同时,存储能力逐渐地从应用系统中分离出来,形成了专业的存储系统,进而发展成了存储网络。IT技术经历了以处理器、传输技术为核心的阶段后,已进入了以存储技术为核心的发展阶段。考核一个存储系统的性能指标有很多,如容量、可扩展性、可伸缩性、可管理性、高可用性等,存储系统的容量是基础。
说明: 1.本人也是抱着再次学习的态度与大家分享在学习这套优秀的框架的心得体会。在书写或阐释一个概念的时候难免会有思考不到位的地方,如有错误之处还望指出,感谢大家的理解。 2.写这个专栏其实2018年就有这个念头,当时自知水平有限无法驾驭,2020年时机成熟,我会花费大量精力去写好这个专栏,还望大家喜欢,请多多支持我的原创作品,在此先谢谢大家!
地负载均衡是指对本地的服务器群做负载均衡,全局负载均衡是指对分别放置在不同的地理位置、有不同网络结构的服务器群间作负载均衡。
云原生,“云”表示应用程序位于云中,而不是传统的数据中心;“原生”表示应用程序从设计之初即考虑到云的环境,原生为云而设计,在云上以最佳姿势运行,充分利用和发挥云平台的弹性+分布式优势。云原生应用也就是面向“云”而设计的应用,在使用云原生技术后,开发者无需考虑底层的技术实现,可以充分发挥云平台的弹性和分布式优势,实现快速部署、按需伸缩、不停机交付等。
本书把企业内常用的服务部署方式做了较为详尽的介绍,其中有很多服务都是企业内的核心服务,如:apache、FTP、DHCP等,读者需要详尽的把各个实验多做多练,把理论原理理解透彻,以便于在实际工作中使用。
巴拿赫-塔斯基定理(又名“分球怪论”),指出在选择公理成立的情况下,可以将一个三维实心球分成有限部分,然后仅仅通过旋转和平移到其他地方重新组合,就可以组成两个半径和原来相同的完整的球。这种凭空倍增的结论违反很多人的直觉,但确实符合数学定理。而现实中的数据中心,也存在类似的方法,可以通过在一个机房中混合部署两个环境,来实现原本两个机房才能办的事情。
文是《Flink on Yarn三部曲》系列的第二篇,上一篇《Flink on Yarn三部曲之一:准备工作》已将所需的机器和文件准备完毕,可以部署CDH和Flink了;
先在SAP中使用SMLG 进行服务器分组。实例名是SAP系统中定义过的,你没法删也没改。(可能是俺不会,会的教教)。我们先建一个Group,然后给Group命名为X,把实例加到组中。服务器的配置就这么简单。
共两步,一是服务器的设置,二是客户端登陆设置。 先在SAP中使用SMLG 进行服务器分组。实例名是SAP系统中定义过的,你没法删也没改。(可能是俺不会,会的教教)。我们先建一个Group,然后给Group命名为X,把实例加到组中。服务器的配置就这么简单。 下面在用户端设置SAP message服务器,为下一步作准备。 进入用户的windows安装目录,使用系统变量%windir%可以确定具体位置,找到并更改文件sapmsg.ini文件,改完文件内容如下: [Message Server] PRD=192.168.0.26 这个PRD是随便取的,看你自已的意思,IP指向你的SAP message服务器。 现在设置登陆组,启动SAP logon,(SAPGUI6.4和7.1有点区别,现以7.1为例)点击新建项目,点击下一步,进入选择连接类型时,选择下拉列表中的"组/服务器选择",在系统连接参数中输入一段自定义描述.在系统标识中选择或是输入PRD(没法选就输吧,原因不明),这时,在消息服务器中应该会解析出一个地址。在组/服务器中选择你用SMLG创建出来的组服务器名。点击完成,所有配置就完成了。 现在重回到SAP logon,双击刚建好的服务器清单启动SAP吧,系统现在会根据服务器的响应时间来决定登入组服务器中的哪一台机器了。 考虑到用户友好,配置的便捷等,你可以在公司的windows域上把你建好的这些东西分发给各用户,实际分发的文件是windows安装目录下的几乎所有SAP开头的文件: sapmsg.ini,saplogon.ini,saproute.ini 注意: 从理论上讲(自已想像的),SAPGUI总是连接到SAP message服务器,message服务器则判断当前各服务器的响应时间,哪台响应时间最短,则让GUI连到哪台。如果你发现你的服务器配配置都差不多,但GUI很多都连在一台服务器上,那说明另一台响应时间有点问题需要调整了。你随时可以通过AL08查看各服务器的登陆情况,也可以通过SMLG按F5查看各服务器的响应时间。 可能遇到的问题 1、在给用户配置客户端登陆时,系统标识中输入PRD,但无法解析出IP。 解决:未配置消息服务器,请更改sapmsg.ini文件。 2、系统标识中输入PRD后,无法选择组服务器,出现一个错误提示,还是乱码的 原因没找到,估计是service文件中某些通讯端口设置有问题,造成无法与message服务器通信,当然也就没法选择组服务器了。 解决:从其他正常的机器上找到windows安装目录下的system32\drivers\etc下的service文件,拷一个过来覆盖就好。
FusionSphere虚拟化套件的网络通信平面划分为业务平面、存储平面和管理平面,且三个平面之间是隔离的。保证管理平台操作不影响业务运行,最终用户不破坏基础平台管理。
虚拟机由某些特定的硬件和内核虚拟化组成,运行客户操作系统。称为管理程序的软件创建虚拟化硬件,其可以包括虚拟磁盘,虚拟网络接口,虚拟 CPU 等。虚拟机还包括可以与此虚拟硬件通信的宾客内核。管理程序可以托管,这意味着它是一些在主机操作系统(MacOS)上运行的软件,如示例中所示。它也可以是裸机,直接在机器硬件上运行(替换你的操作系统)。无论哪种方式,管理程序方法都被认为是重量级的,因为它需要虚拟化多个部分(如果不是全部硬件和内核)。
1)用户发起请求 2)服务器接受请求 3)服务器处理请求(压力最大) 4)服务器响应请求
随着互联网的发展,互联网企业的业务也在不断的飞速发展,进而导致系统的架构也在不断的发生着变化。总体来说,系统的架构大致经历了:单体应用架构—>垂直应用架构—>分布式架构—>SOA架构—>微服务架构的演变。当然,很多互联网企业的系统架构已经向Service Mesh(服务化网格)演变。今天,我们就一起来聊聊关于系统架构的演变这个话题。
存储资源盘活系统(HBlock)通过提高资源利用率,优化资源成本,助力企业用户实现绿色转型。它是纯软件的存储控制器,能够安装在任意Linux服务器上,可以把各服务器中分散的磁盘整合成高性能的存储资源池,通过分布式双控制器架构保证了低延迟、高可用、易拓展的特性;通过完善的控制台、命令行与API来统一调度管理所有存储资源;通过强大的兼容性和独特的硬件异构特性充分利用全部存储资源。
VMware ESX 服务器是在通用环境下分区和整合系统的虚拟主机软件。它是具有高级资源管理功能高效,灵活的虚拟主机平台。
ASP.NET Core 从 2.2 版本起,在 IIS 下可以使用 InProcess 模式提高性能,国外大神 Rick Strahl 对此有一片详细的文章。3年过去了,现在 ASP.NET Core 已经到了 5.0 版本,不同服务器之间的性能有什么变化呢?我们来一起看一下吧。
负载均衡是高可用架构的一个关键组件,主要用来提高性能和可用性,通过负载均衡将流量分发到多个服务器,同时多服务器能够消除这部分的单点故障。
作者个人研发的在高并发场景下,提供的简单、稳定、可扩展的延迟消息队列框架,具有精准的定时任务和延迟队列处理功能。自开源半年多以来,已成功为十几家中小型企业提供了精准定时调度方案,经受住了生产环境的考验。为使更多童鞋受益,现给出开源框架地址:
注意:若不加上-u参数, 会出现以下提示:no server suitable for synchronization found
(一) 简单理解四层和七层负载均衡: ① 所谓四层就是基于IP+端口的负载均衡;七层就是基于URL等应用层信息的负载均衡;同理,还有基于MAC地址的二层负载均衡和基于IP地址的三层负载均衡。 换句换说,二层负载均衡会通过一个虚拟MAC地址接收请求,然后再分配到真实的MAC地址;三层负载均衡会通过一个虚拟IP地址接收请求,然后再分配到真实的IP地址;四层通过虚拟IP+端口接收请求,然后再分配到真实的服务器;七层通过虚拟的URL或主机名接收请求,然后再分配到真实的服务器。 ② 所谓的四到七层负载均衡,就是在
① 所谓四层就是基于IP+端口的负载均衡;七层就是基于URL等应用层信息的负载均衡;同理,还有基于MAC地址的二层负载均衡和基于IP地址的三层负载均衡。 换句换说,二层负载均衡会通过一个虚拟MAC地址接收请求,然后再分配到真实的MAC地址;三层负载均衡会通过一个虚拟IP地址接收请求,然后再分配到真实的IP地址;四层通过虚拟IP+端口接收请求,然后再分配到真实的服务器;七层通过虚拟的URL或主机名接收请求,然后再分配到真实的服务器。
数据库名、实例名、数据库域名、全局数据库名、服务名 , 这是几个令很多初学者容易混淆的概念。相信很多初学者都与我一样被标题上这些个概念搞得一头雾水。我们现在就来把它们弄个明白。
我们都痛恨密码,然而不幸的是在当下及可以看见的未来里,账户登录等在线认证操作的主要方法还是需要使用密码的。密码认证有时确实比较烦人,尤其是一些网站为了密码安全性,要求我们在设置密码时必须包含大小写字母、数字或特殊字符。 微软发布的最新研究报告称:增强密码复杂性基本是没有任何意义的。在本文中,我将简要分析一下微软的理论,并且与大家探讨下两个新的密码安全解决方案。 什么是暴力破解? 暴力破解攻击是指攻击者通过系统地组合所有可能性(例如登录时用到的账户名、密码),尝试所有的可能性破解用户的账户名、密码等敏感信息。
DC/OS 与 Kubernetes 本篇文章将主要介绍“Kubernetes on DC/OS”的实现机制与优势,不会就Mesos与Kubernetes的架构与技术细节做过多的展开。关于Mesos与DC/OS的具体功能细节,大家可以关注本公众号,本公众号后续会陆续推送不同类型的技术文章,这些文章将包括Mesos以及DC/OS的架构介绍、技术原理与实现方式,以及微服务、分布式应用、大数据平台、AI平台在DC/OS平台之上运行的最佳实践。 随着容器技术快速地发展与不断的成熟,与容器相关的生态体系也在不断地丰富
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目前国内外政策层面均已经关注到云计算这一高碳排放行业,并对云计算的低碳发展提出相关的政策要求和支持。主要集中在优化现存数据中心的能耗、限制新建数据中心的PUE以及推广可再生能源的使用三个方面。目前海外云服务商在节能减碳方面较为领先,多数头部云服务商均已达成碳中和的目标,下一步准备实现净零排放;国内云服务商均响应国家2030前实现碳中和的目标,承诺在2030年前至少实现自身运营的碳中和,并提出相关的节能减碳计划。
在常规运维工作中,经常会运用到负载均衡服务。负载均衡分为四层负载和七层负载,那么这两者之间有什么不同? 废话不多说,详解如下: 一,什么是负载均衡 1)负载均衡(Load Balance)建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。负载均衡有两方面的含义:首先,大量的并发访问或数据流量分担到多台节点设备上分别处理,减少用户等待响应的时间;其次,单个重负载的运算分担到多台节点设备上做并行处理,每个节点设备处理结束
Nmon是一款计算机性能系统监控工具,因为它免费,体积小,安装简单,耗费资源低,广泛应用于AIX和Linux系统。
session共享方案解决了集群中各服务器session不再独立的问题,但有些场景也不适合用session共享来处理 例如: (1)密切相关的多次交互 希望由同一台服务器处理 电子商务系统中,一个客户与服务器经常会经过好几次的交互过程才能完成一笔交易,由于这几次交互过程是密切相关的,完成某一个交互步骤往往需要了解上一次交互的处理结果,或者上几步的交互结果,这时,最好是所有相关的交互过程都由一台服务器完成,而不是被负载均衡器分散到不同的服务器上 (2)session共享的兼容性问题 有些系统框架需要对sess
双机热备份技术是一种软硬件结合的较高容错应用方案。 该方案是由两台服务器系统和一个外接共享磁盘阵列柜 ( 也可没有,而是在各自的服务器中采取 RAID 卡 ) 及相应的双机热备份软件组成: 在这个容错
用于测试配置,master使用一台,节点服务器使用1台,一般生产环境节点都比较多,但节点需要使用单数。
1 什么是负载均衡 网络的各个核心部件随着业务量的提高、访问量和数据流量的快速增长,其处理能力和计算强度也相应增大,使得单一设备根本无法承担。在此情况下,如果扔掉现有设备去做大量的硬件升级,这样将造成现有资源的浪费,而且如果再面临下一次业务量的提升,这又将导致再一次硬件升级的高额成本投入,甚至性能再卓越的设备也不能满足当前业务量的需求。于是,负载均衡机制应运而生。 负载均衡(Load Balance)建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处
本文从Typecho 简介来说明,包括服务器的选择,域名注册,服务器系统选择 ,环境装备,Typecho设备包括中心的防踩坑注意事项,为您提供完好的保姆级流程,让你也能拥有一个属于自己的小天地。 废话不多说,我直接开始。
当前,互联网发展正处于Web2.0向Web3.0演进的重要节点,Web3.0为数字经济发展提供了全新的场景和机遇,但风险和挑战也随之而来。
随着城市人口、机动车数量与日俱增,现有城市交通设施已无法满足日益增长的交通需求,再加之城市交叉路口通行效率低、事故预警系统缺乏等因素,城市道路安全事故频发。据相关数据统计,每年因交叉路口交通事故死亡的人数约占总交通事故死亡人数的20%,加快城市智能运输系统建设,加强智能交叉路口管理迫在眉睫。因此,随着物联网、5G的发展,车联网的概念应运而生。
随着互联网的发展,互联网企业的业务也在不断的飞速发展,进而导致系统的架构也在不断的发生着变化。总体来说,系统的架构大致经历了:单体应用架构—>垂直应用架构—>分布式架构—>SOA架构—>微服务架构的演变。当然,很多互联网企业的系统架构已经向Service Mesh(服务化网格)演变;
位于南极洲西南部的斯怀茨冰川是地球上最宽的冰川之一,它又被科学家们称为“末日冰川”(doomsday glacier)。因为它一旦崩塌,将导致全球海平面急剧上升4.87米。全球变暖是“末日冰川”崩塌的罪魁祸首。为了缓解全球变暖和气候变化的负面影响,构建可持续的技术基础设施,降低碳排放就成为了IT厂商追逐的目标。
2022 年 3 月 17 日,中国证监会科技监管局局长姚前在《中国金融》发表文章表示,Web3.0 是渐行渐近的新一代互联网。随着当前各类信息技术的迭代创新,互联网正呈现向下一代互联网演进的趋势。这一演进或将引发新一轮的信息革命,进一步深刻改变人们的生活、工作以及社会的方方面面。
我们的AI入门课程已经讲过两节了,前面我们讲了AI的概念、算法、工具等内容,第三节我们会介绍一些实际操作的内容。俗话说,工欲善其事,必先利其器,这篇文章我们将告诉大家如何搭建一个AI实验室,并穿插一些小Demo,为后面的AI学习实践做好准备。
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