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  • 这是来自腾讯云服务保障中心名高级工程师的工作思考,他列出了份中小企业的上云清单,在此分享给大家。以下是分享全文:这年中国公有云市场爆发,腾讯云在这大潮中也不断接入各种类型的客户;有幸跟进一些中...
    这是来自腾讯云服务保障中心一名高级工程师的工作思考,他列出了一份中小企业的上云清单,在此分享给大家。


    以下是分享全文:

    这两年中国公有云市场爆发,腾讯云在这个大潮中也不断接入各种类型的客户;有幸跟进一些中小企业,关于帮助客户从自有IDC租赁完成云化,如何帮助企业用户高效的向公有云迁移,怎样才能帮企业客户真正用好腾讯云,用户关注的焦点在哪里,这里和大家分享一些思路。

    谈到企业云化,上云的好处就不赘述了,虚拟化资源快速伸缩,高效的网络覆盖能力,大容量的安全防攻击,5分钟的响应服务,这些能力都是企业在传统IDC租赁所不能达到的。企业云的不同演变可以列一个示意图:



    不论是私有云还是公有云,企业用户最后都可以云化,也可以采用混合云的模式;但混合云模式对平台提出了更高的要求,包括自定义子网/自定义安全策略/公网VPN等,这些要点目前在腾讯云已实现,有的通过Overlay等方式来逐步满足企业客户的需求。

    站在企业用户的角度,在进行云化的过程中,会有较多的思考点,我把它浓缩成六个部分,包括:基础和设施、安全、价格、性能、通用能力、存储。


    企业云化的前期,对这六个部分逐点进行评估,以找到适合的云服务提供商。

    如果企业用户开始计划在公有云进行部署,前期会接触我们的大客户经理或相应的技术支持来启动,在云化的过程中,会分为四个阶段来实现云化:


    从客户的角度看,可以看一下云是否满足需求,我列一个CHECK LIST的范例供参考:


    毫不夸张的说,四个阶段对云服务商的专业度都提出较高的要求,云服务商需要了解行业客户的特点,明析用户对计算资源的需求和调度来做优化。


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    作者:utopia000
    链接:https://juejin.im/post/5b444e186fb9a04fb309e62a
    来源:掘金
    著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。


    转载于:https://juejin.im/post/5b444f08e51d4519503b05f3

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  • 资源limit(上限消耗),request(最少)示例四、假设有两个节点,将pod指定节点示例五:hostNetwork 继承主机网络示例六:两个容器,资源共享 (注意不要有网络冲突)标签:删除标签节点标签选择器 调用api 格式如下:...

    调用api

    格式如下:

    apiVersion: group/version  //指明api资源属于哪个群组和版本,同一个组可以有多个版本
            $ kubectl api-versions		//查询命令    
    
    kind: 		//标记创建的资源类型,k8s主要支持以下资源类别
           Pod,ReplicaSet,Deployment,StatefulSet,DaemonSet,Job,Cronjob
        
    metadata:	//元数据
            name:	//对像名称
            namespace:	//对象属于哪个命名空间
            labels:	//指定资源标签,标签是一种键值数据
    
    spec: 		//定义目标资源的期望状态
    

    kubectl explain pod //查询帮助文档
    kubectl explain pod.metadata 继续查看

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述
    删掉之前的所有部署
    在这里插入图片描述

    示例一:创建简单的pod

    [root@server2 ~]# cat pod.yml 
    apiVersion: v1
    kind: Pod 
    metadata:
      name: nginx
      namespace: default
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: myapp:v1
        imagePullPolicy: IfNotPresent
    

    kubectl apply -f pod.yml 创建

    在这里插入图片描述
    kubectl delete -f pod.yml 删除

    示例二:创建控制器

    注解: 镜像拉取策略: imagePullPolicy: IfNotPresent 当本地有镜像,不拉取
    每个容器在建立的时候都会继承相应的标签,控制器通过匹配标签监控pod,副本数

    [root@server2 ~]# cat pod.yml 
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      name: nginx
      namespace: default
    spec:
      replicas: 3
      selector:
        matchLabels:
          run: nginx
      template:
        metadata:
          labels:
            run: nginx
        spec:
          containers:
          - name: nginx
            image: myapp:v1
            imagePullPolicy: IfNotPresent
    

    kubectl apply -f pod.yml 创建
    在这里插入图片描述

    在资源清单里面能够重复使用,在改变副本数,及镜像版本的更新,直接在文件里面改变参数即可

    一个pod也可以用多个容器,

    将命令直接输出成yaml格式,复制粘贴

    在这里插入图片描述

    示例三。资源limit(上限消耗),request(最少)

    如果超过资源上限,会被kill掉

    [root@server2 ~]# cat pod2.yml 
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
      name: nginx
      namespace: default
    spec:
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          run: nginx
      template:
        metadata:
          labels:
            run: nginx
        spec:
          containers:
          - name: nginx
            image: myapp:v1
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            resources:
              requests:
                cpu: 100m   #1/10的cpu
                memory: 100Mi  #至少有
              limits:
                cpu: 0.5 #500m  0.5个
                memory: 512Mi
           
    

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    restartpolicy 默认总是always, 当退出的时候,默认重启

    
    [root@server2 ~]# kubectl attach demo -it
    Defaulting container name to demo.
    Use 'kubectl describe pod/demo -n default' to see all of the containers in this pod.
    If you don't see a command prompt, try pressing enter.
    / # Session ended, resume using 'kubectl attach demo -c demo -i -t' command when the pod is running
    [root@server2 ~]# kubectl get pod
    NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    demo                   1/1     Running   4          3h15m
    

    示例四、假设有两个节点,将pod指定节点

    在此位置修改
    spec:
    nodeName: server3

    #nodeName: server3

    或者
    标签
    在这里插入图片描述

    nodeSelector
        kubernetes.io/hostname=server4
    

    示例五:hostNetwork 继承主机网络

     spec:
          #nodeName: server3
          hostNetwork: True
    

    修改的位置
    在这里插入图片描述

    在这里插入图片描述
    直接访问到主机名
    在这里插入图片描述

    示例六:两个容器,资源共享 (注意不要有网络冲突)

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    标签:

    $ kubectl get pod --show-labels //查看标签
    NAME READY STATUS RESTARTS AGE LABELS
    demo 2/2 Running 0 8s app=demo
    $ kubectl get pod -l app //过滤包含app的标签
    NAME READY STATUS RESTARTS AGE
    demo 2/2 Running 0 34s
    $ kubectl get pod -L app
    NAME READY STATUS RESTARTS AGE APP
    demo 2/2 Running 0 39s demo
    $ kubectl label pod demo version=v1//打标签
    pod/demo labeled
    pod 也可以节点也可以执行
    在这里插入图片描述

    $kubectl label pod demo app=myapp --overwrite//更改标签
    pod/demo labeled
    $ kubectl get pod --show-labels
    NAME READY STATUS RESTARTS AGE LABELS
    demo 2/2 Running 0 5m40s app=myapp,version=v1

    删除标签

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    节点标签选择器

    $ kubectl label nodes server2 disktype=ssd
    node/server2 labeled
    $ kubectl get nodes -l disktype
    NAME      STATUS   ROLES    AGE   VERSION
    server2   Ready    <none>   6d    v1.17.2
    在yaml文件中增加标签选择器
    

    在这里插入图片描述

    展开全文
  • 短信提醒功能,需要另一个网络链路,有种实现方式:云短信服务(如:阿里云短信服务)和短信猫设备。 有线组网方式 网络结构示意图如下: 设备清单: 类型/名称 数量 单位 ...

    《广州XX项目》实施方案技术要点

    1. 通信组网方式

     

    设备组网方式大致分为两种:有线组网和无线组网。

    短信提醒功能,需要另一个网络链路,有两种实现方式:云短信服务(如:阿里云短信服务)和短信猫设备。

      1. 有线组网方式

    网络结构示意图如下:

     

    设备清单:

    类型/名称

    数量

    单位

    价格

    备注

    交换机

    1

    150¥

    用于平台联网,网口不需要太多

    光纤

     

     

    1~2¥/m

    依赖现场具体情况(机房距离暂时按1km)

    光数转换器

    1

    150¥

     

    网线

    50

    100

    备用,视机房情况

     

     

     

     

     

    费用估算合计

     

     

    2500

     

     

     

      1. 无线组网方式(4G)

    网络结构示意图如下:

     

    设备清单:

    类型/名称

    数量

    单位

    价格

    备注

    4G

    1

    100/月

     

    路由器

    1

    200

    用于平台联网,网口不需要太多

    网线

    50

    100

    备用,视机房情况

     

     

     

     

     

    费用估算合计

     

     

    300+100*n

     

     

     

      1. 无线网桥组网方式

    网络结构示意图如下:

     

    设备清单:

    类型/名称

    数量

    单位

    价格

    备注

    交换机

    1

    150

    用于平台联网,网口不需要太多

    无线网桥

    2

    800

    依赖机房距离广场的距离(暂时按1km)

    网线

    50

    100

    备用,视机房情况

     

     

     

     

     

    费用估算合计

     

     

    1100

     

     

      1. 组网方式比较

     

    优点

    缺点

    有线组网方式

    信号稳定;

    抗干扰能力强;

    通信带宽大;

    无需Internet

    需要布线,工程施工依赖现场实际环境,需要较大成本;

    布网时间长;

    无线组网方式(4G

    无需布线;

    不受距离限制;

    需要Internet联网;

    易受信号干扰;

    依赖运营商的服务;

    费用按月增加;

    无线网桥组网方式

    无需布线;

    可以适应较广的距离范围;

    无需Internet

    需要点到点无障碍遮挡;

    可能需要支架架高;

     

      1. 短信功能

    1、租用云短信服务

    阿里云短信服务是阿里云为用户提供的一种通信服务的能力,支持向国内和国际快速发送验证码、短信通知和推广短信,国内短信支持三网合一专属通道,与工信部携号转网平台实时互联。

    申请流程:注册阿里云平台账号 -> 实名认证(个人或企业) -> 开通阿里云短信服务 –> 提交签名和短信内容审核 -> 账户充值 -> 使用。

    费用介绍:国内短信支持按量付费和国内短信套餐包。

    申请周期:正常情况下,大约需要1个工作日。

     

     

    2、短信猫:需要二次开发,接入到平台。4G全网通短信猫调研情况如下:

    SY-4QWT,950元/台,北京速易汇达电子科技有限公司

    SY-4GU,850元/台,北京志诚科技有限公司

    支持移动联通电信卡,支持二次开发,7*24小时运行,提供软件开发包。

     

    注:部分图片显示不出来,可以去这里下载文档

     

    展开全文
  • 常见的概率论问题清单及其答案

    千次阅读 2020-06-11 11:55:45
    频率学派对概率的定义包含两个要点: (1):事件A发生的概率是一个常数,也就是说频率学派认为事件发生的概率是一个确定的数,可以直接求出来。 (2):事件A发生的概率是通过重复多次进行同一实验得到的。当重复...

    概率论与信息论基础

    1、比较“频率论概率”和“贝叶斯概率”?

    频率学派对概率的定义包含两个要点:
    (1):事件A发生的概率是一个常数,也就是说频率学派认为事件发生的概率是一个确定的数,可以直接求出来。
    (2):事件A发生的概率是通过重复多次进行同一实验得到的。当重复实验的次数趋于无穷,事件的频率趋于事件A发生的概率。

    贝叶斯学派对概率的定义包括以下三个要点:
    (1):事件A发生的概率是变化的,并非常数,也就是说事件发生的概率具有不确定性。
    (2):事件A发生的概率是在特定条件下的条件概率。
    (3):事件A发生的概率是一个后验概率,且事件发生的先验概率已知。

    频率学派认为:概率及其模型(参数)是真实确定存在的,而事件本身是随机的;因此,可以通过最大似然估计参数的值。比如,在随机试验过程中,我们把某事件发生的比例或频率作为该事件发生的概率。
    贝叶斯学派则持完全不同的观点,他们认为:真实出现的事件是一种确定性的存在,而模型及其参数反而是不确定的随机变量。在分析过程中,总是先假设一个先验的概率分布,随着样本的增加,不断的修正先验的概率分布。

    2、什么是随机变量?

    随机变量X是定义在样本空间的S上的实值单值函数。也就是说它是随机试验结果的函数。
    它的取值随试验的结果而定,是不能预先确定的,它的取值具有一定的概率。
    作用是:随机变量的引入,使概率论的研究由个别随机事件扩大为随机变量所表征的随机现象的研究。

    3、什么是概率分布?

    概率分布就是描述随机变量落在某个区间的概率,描述了随机变量的统计规律性。

    4、概率质量函数和概率密度函数?

    它们本质是相同的,只是表现的形式不同,
    描述离散型数据的概率分布的叫概率质量函数;描述连续型数据叫做概率密度函数。
    概率质量(mass)函数:各个分类的概率。
    概率密度(density)函数:数据落在某一段连续的区间的概率。

    然后为何一个叫做质量,一个叫做密度。主要是他们从英文翻译过来的。所以得从英文解释。
    概率质量函数:
    mass强调的是一个聚集在一起的物体,就是它一个块一块的。这和离散型数据很像,就是一堆数据属于某个类。他们是聚集一块一块的。所以用mass这个词来描述他们的概率。翻译成中文就变成了概率质量函数。你可以这么记忆:离散型数据是块状物体,物体是有质量,所以叫做概率质量函数。

    概率密度函数(Probability Density Function)
    这个是描述连续性数据。就是落在某个区间内的概率多大。这个就像液体,液体是连续的。同等体积有些液体重有些液体轻,用密度这个词描述会更合适。它的缩写很意思,叫做PDF,哈哈哈。

    5、函数成为概率密度函数的条件

    非负,积分和为1

    6、条件概率的链式法则

    根据条件概率的定义:p(A,B) = p(A|B)p(B)
    推广到一般情况下就是条件概率的链式法则:
    p(X1,X2,…,Xn) = p(X1|X2,…,Xn)*p(X2|X3,…,Xn)…p(Xn-1|Xn)p(Xn)

    7、两个随机变量的独立性和条件独立性?

    独立性:P(A,B) = P(A)P(B) 也就是说两个随机试验发生的结果相互没有干扰。
    条件独立性:P(A,B|C) = P(A|C)P(B|C)

    8、大数定律

    极限定理是概率论的基本理论,大数定律和中心极限定理是其中最重要的两个定理。

    大数定律;叙述的是随机变量序列的前一些项的算数平均值在某种条件下收敛到这些项的均值的算数平均值。
    在这里插入图片描述
    通俗的说,辛钦大数定律是说,独立同分布且具有均值u的随机变量X1,…,Xn,当n很大的时候,他们的算数平均有很大可能接近u。

    在这里插入图片描述
    伯努利大数定律表明,当独立重复实验的次数趋于无穷的时候,事件A发生的频率接近于事件A发生的概率。这也是频率具有稳定的真正含义,也是为什么实际应用过程中,当实验次数很大,便可以用事件的频率代替事件的概率的理由。

    9、中心极限定理

    中心极限定理叙述的是,在什么条件下,大量随机变量和的分布逼近于正态分布。
    客观背景:在客观实际中许多随机变量,它们是由大量的相互独立的随机因素的综合影响所形成的,而其中每一个因素在总的影响中所起到的作用是微小的,这种随机变量往往近似服从正态分布。
    在这里插入图片描述
    这里规定,随机变量之间的独立同分布的,实际上,李雅普诺夫定理表明,不是同分布,无论随机变量服从什么分布,在某种条件下,他们和的分布也逼近于正态分布。

    10、介绍假设检验?以及它的应用

    假设检验和参数估计是统计推断中两类重要问题。假设检验是在总体的分布函数完全未知或者只知其形式,参数未知的情况下。为了推断总体的某些特征,根据经验或者样本的提出一些关于总体的假设,再根据样本对所提出假设做出接受或者是拒绝的决策过程。

    其中蕴含了两个重要的思想,小概率事件原理和反证法。

    应用:质量检测,产品检测等,一般情况下,就是我们需要对某个对象的总体的一些特征做出一些判断,而我们又无法得到总体全部的数据或者得到总体全部的数据代价很大的时候,那么我们就可以根据实际问题或者以往的经验对总体做出一些假设,在通过抽样得到总体的部分样本去检验我们的假设是否正确。

    11、卡方检验

    说到卡方检验,就必须先说说抽样分布的三大分布之一的卡方分布,
    在这里插入图片描述
    性质:
    在这里插入图片描述
    **卡方检验是在零假设近似成立时,检验统计量的分布服从卡方分布的假设检验。在在没有其他的限定条件或说明时,卡方检验一般指代的是皮尔森卡方检验。
    卡方检验可以用来检验单个正态总体均值未知,方差是否等于某个值。

    皮尔逊卡方检验
    皮尔逊卡方检验经常用来根据样本数据推断总体分布与期望分布是否有显著差异,或推断分类变量间是否相互关联或彼此独立

    变量独立性检验步骤,一般是通过列联表来求解。
    在这里插入图片描述

    12、皮尔逊相关系数和卡方检验的区别

    皮尔逊相关系数:定义了两个随机变量的协方差与标准差的商
    在这里插入图片描述
    相关系数在0到1之间,相关系数越大,两者相关性越大
    卡方检验是统计实际观察值和理论推断值之间的偏离程度,卡方值越大,两者的偏离程度越大。

    13、t检验

    零假设成立时,检验统计量服从t分布的假设检验。

    t分布
    在这里插入图片描述
    t检验常用来检验正态总体方差未知,检验总体的均值。
    在多元线性回归中t检验用来检验各个回归系数的显著性。

    14、F检验

    零假设成立时,检验统计量服从F分布的假设检验

    F分布
    在这里插入图片描述
    两个正态总体均值未知,检验两者方差之间的关系,用到F检验。
    在多元线性回归中,F检验通常用来检验整个回归关系的显著性

    15、P值的含义?

    p值就是在原假设可拒绝的最小显著性水平,当我们根据样本观察值计算出p值,如果它比我们预先设定的显著性水平小,那么说明观察值落入拒绝域内,若比显著性水平大,那么样本观察值落在拒绝域外,接受原假设。

    说白了就是P值就是当原假设为真时,根据样本观察结果计算的检验统计量落入拒绝域的概率。如果P值很小,说明这种情况的发生的概率很小,而如果出现了,根据小概率原理,我们就有理由拒绝原假设,P值越小,我们拒绝原假设的理由越充分。

    展开全文
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  • 《重来》

    2018-06-10 17:00:52
    关于作者 本书的作者有位,分别是贾森·弗里德和戴维·汉森。他们是美国一家小型互联网公司 37signals 的联合创始人,而且都是程序员...全书以清单体排列,由几十篇短文构成,每篇短文都是一个经营要点。本书多...
  • Java核心卷一

    2021-03-09 14:14:49
    一个小逻辑问题梳理·如何取数不重复 for循环的前步一眼就能看出作用,但是到了第三步 numbers[round] = numbers[n-1]; 就不明白是如何能够让数组不取到重复数据的了。 ##理解思路: 要点 1.round能够取到0~n-1的...
  • Spring面试题

    2015-05-06 07:19:39
    但用这些技术构建的系统非常的繁乱,所以在此之上,我们需要一个规则、一个把这些技术组织起来的规则,这就是框架,Struts便应运而生。 基于Struts开发的应用由3类组件构成:控制器组件、模型组件、视图组件 8. ...
  • 标书制作与投标准备小结

    千次阅读 2011-02-16 21:20:00
    投标准备真是体力加细致活,事无巨细,反复查阅,真该有流程和核对清单,才有主线分工,并能项项核对。   【标书准备流程】 捕获商机、了解招标内容,确定是否投标购买标书(前期尽量多了解客户现状、...
  • 7.4 生成两个或者更多表的笛卡尔乘积 239 7.5 认证小结 242 7.6 本章测试题 243 7.6.1 自测题 243 7.6.2 实验题 246 7.6.3 自测题答案 246 7.6.4 实验题答案 247 第8章 使用子查询解决问题 249 8.1 定义子...
  • 格和题型结构,依据考生在学习过程中所关注的3个要点:梳理考试重点、 练历年真题和做模拟试卷进行编写。 全书共分为9章。第1章从考试目标、考试要求、考试形式、综合知识试卷 、案例分析试卷及备考思路的调整等...
  • 11 版对网络管理员控制台实现了系列重大增强,主要围绕两个关键功能领域。首先是安全策略,对所有 PC可以按照预先定义的组策略进行检查,即时识别未启用杀毒软件、Windows 更新或 Internet 防护的电脑。 其次是...
  • 11 版对网络管理员控制台实现了系列重大增强,主要围绕两个关键功能领域。首先是安全策略,对所有 PC可以按照预先定义的组策略进行检查,即时识别未启用杀毒软件、Windows 更新或 Internet 防护的电脑。 其次是...
  • Flutter Getx-一个轻量且强大的解决方案:高性能的状态管理、智能的依赖注入和便捷的路由管理 喜大普奔,Vue 3 将不会支持 IE11 了 一文带你了解如何排查内存泄漏导致的页面卡顿现象 Tooltip, popover, dropdown, ...
  • 第19讲 allegro中两个重要的概念:class和subclass是什么。 第20讲 1. Allegro零件库封装制作的流程步骤。 2. 规则形状的smd焊盘制作方法。 3. 表贴元件封装制作方法。 4. 0805贴片电容的封装制作实例。 第21讲 1. ...
  • Reversing:逆向工程揭密

    热门讨论 2010-06-21 17:27:22
    记得第一次做与逆向有关的工作是2000年,当时由于项目的需要,做过一个钩子(hook)程序,用于截获一个第三方控件发出的消息,但是当时还不知道什么是逆向工程。第一次看到“逆向工程”这个词是在2001年的《机械工程...
  • 5.2.5 添加SQL Server到一个组 107 5.3 管理服务器 107 5.3.1 注册已连接服务器 108 5.3.2 在“已注册的服务器”视图中注册新的服务器 109 5.3.3 注册以前注册的SQL Server 2000服务器 109 5.3.4 更新本地...

空空如也

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