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Implementar una instancia de NetScaler VPX
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Optimice el rendimiento de NetScaler VPX en VMware ESX, Linux KVM y Citrix Hypervisors
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Mejore el rendimiento de SSL-TPS en plataformas de nube pública
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Configurar subprocesos múltiples simultáneos para NetScaler VPX en nubes públicas
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Instalar una instancia de NetScaler VPX en un servidor desnudo
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Instalar una instancia de NetScaler VPX en Citrix Hypervisor
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Instalación de una instancia NetScaler VPX en la nube de VMware en AWS
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Instalación de una instancia NetScaler VPX en servidores Microsoft Hyper-V
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Instalar una instancia de NetScaler VPX en la plataforma Linux-KVM
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Requisitos previos para instalar dispositivos virtuales NetScaler VPX en la plataforma Linux-KVM
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Aprovisionamiento del dispositivo virtual NetScaler mediante OpenStack
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Aprovisionamiento del dispositivo virtual NetScaler mediante Virtual Machine Manager
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Configuración de dispositivos virtuales NetScaler para que usen la interfaz de red SR-IOV
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Configuración de dispositivos virtuales NetScaler para que usen la interfaz de red PCI Passthrough
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Aprovisionamiento del dispositivo virtual NetScaler mediante el programa virsh
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Administración de las máquinas virtuales invitadas de NetScaler
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Aprovisionamiento del dispositivo virtual NetScaler con SR-IOV en OpenStack
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Implementar una instancia de NetScaler VPX en AWS
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Configurar las funciones de IAM de AWS en la instancia de NetScaler VPX
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Implementación de una instancia independiente NetScaler VPX en AWS
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Servidores de equilibrio de carga en diferentes zonas de disponibilidad
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Implementar un par de alta disponibilidad de VPX en la misma zona de disponibilidad de AWS
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Alta disponibilidad en diferentes zonas de disponibilidad de AWS
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Implementar un par de alta disponibilidad VPX con direcciones IP privadas en distintas zonas de AWS
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Implementación de una instancia NetScaler VPX en AWS Outposts
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Proteja AWS API Gateway mediante el firewall de aplicaciones web de Citrix
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Configurar una instancia de NetScaler VPX para utilizar la interfaz de red SR-IOV
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Configurar una instancia de NetScaler VPX para utilizar redes mejoradas con AWS ENA
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Implementar una instancia de NetScaler VPX en Microsoft Azure
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Arquitectura de red para instancias NetScaler VPX en Microsoft Azure
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Configuración de varias direcciones IP para una instancia independiente NetScaler VPX
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Configurar una configuración de alta disponibilidad con varias direcciones IP y NIC
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Configurar una instancia de NetScaler VPX para usar redes aceleradas de Azure
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Configure los nodos HA-INC mediante la plantilla de alta disponibilidad de NetScaler con Azure ILB
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Instalación de una instancia NetScaler VPX en la solución Azure VMware
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Configurar una instancia independiente de NetScaler VPX en la solución Azure VMware
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Configurar una instalación de alta disponibilidad de NetScaler VPX en la solución Azure VMware
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Configurar el servidor de rutas de Azure con un par de alta disponibilidad de NetScaler VPX
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Configurar GSLB en una configuración de alta disponibilidad activa en espera
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Configuración de grupos de direcciones (IIP) para un dispositivo NetScaler Gateway
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Scripts de PowerShell adicionales para la implementación de Azure
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Implementación de una instancia NetScaler VPX en Google Cloud Platform
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Implementar un par de VPX de alta disponibilidad en Google Cloud Platform
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Implementar un par de alta disponibilidad VPX con direcciones IP privadas en Google Cloud Platform
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Instalar una instancia de NetScaler VPX en VMware Engine de Google Cloud
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Compatibilidad con escalado VIP para la instancia NetScaler VPX en GCP
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Automatizar la implementación y las configuraciones de NetScaler
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Actualización y degradación de un dispositivo NetScaler
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Consideraciones de actualización para configuraciones con directivas clásicas
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Consideraciones sobre la actualización de archivos de configuración personalizados
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Consideraciones sobre la actualización: Configuración de SNMP
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Compatibilidad con actualización de software en servicio para alta disponibilidad
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Soluciones para proveedores de servicios de telecomunicaciones
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Equilibrio de carga del tráfico de plano de control basado en protocolos de diámetro, SIP y SMPP
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Utilización del ancho de banda mediante la funcionalidad de redirección de caché
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Autenticación, autorización y auditoría del tráfico de aplicaciones
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Cómo funciona la autenticación, la autorización y la auditoría
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Componentes básicos de la configuración de autenticación, autorización y auditoría
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Autorización del acceso de los usuarios a los recursos de aplicaciones
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NetScaler como proxy del servicio de federación de Active Directory
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NetScaler Gateway local como proveedor de identidad de Citrix Cloud
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Compatibilidad de configuración para el atributo de cookie SameSite
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Configuración de autenticación, autorización y auditoría para protocolos de uso común
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Solución de problemas relacionados con la autenticación y la autorización
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Configuración de la expresión de directiva avanzada: Introducción
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Expresiones de directivas avanzadas: trabajo con fechas, horas y números
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Expresiones de directivas avanzadas: análisis de datos HTTP, TCP y UDP
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Expresiones de directivas avanzadas: análisis de certificados SSL
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Expresiones de directivas avanzadas: direcciones IP y MAC, rendimiento, ID de VLAN
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Expresiones de directivas avanzadas: funciones de Stream Analytics
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Ejemplos de tutoriales de directivas avanzadas para reescritura
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Protecciones de nivel superior
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Protección basada en gramática SQL para cargas útiles HTML y JSON
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Protección basada en gramática por inyección de comandos para carga útil HTML
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Reglas de relajación y denegación para gestionar ataques de inyección HTML SQL
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Compatibilidad con palabras clave personalizadas para la carga útil HTML
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Compatibilidad con firewall de aplicaciones para Google Web Toolkit
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Comprobaciones de protección XML
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Administrar un servidor virtual de redirección de caché
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Ver estadísticas del servidor virtual de redirección de caché
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Habilitar o inhabilitar un servidor virtual de redirección de caché
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Resultados directos de directivas a la caché en lugar del origen
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Realizar una copia de seguridad de un servidor virtual de redirección de caché
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Habilitar la comprobación de estado TCP externa para servidores virtuales UDP
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Traducir la dirección IP de destino de una solicitud a la dirección IP de origen
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Descripción general del cluster
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Administración del clúster de NetScaler
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Grupos de nodos para configuraciones detectadas y parcialmente rayadas
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Desactivación de la dirección en el plano posterior del clúster
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Eliminar un nodo de un clúster implementado mediante la agregación de vínculos de clúster
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Supervisión de la configuración del clúster mediante SNMP MIB con enlace SNMP
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Supervisión de los errores de propagación de comandos en una implementación de clúster
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Compatibilidad con logotipos preparados para IPv6 para clústeres
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Enlace de interfaz VRRP en un clúster activo de un solo nodo
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Casos de configuración y uso de clústeres
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Migración de una configuración de HA a una configuración de clúster
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Interfaces comunes para cliente y servidor e interfaces dedicadas para backplane
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Conmutador común para cliente y servidor y conmutador dedicado para placa posterior
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Supervisar servicios en un clúster mediante la supervisión de rutas
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Configurar NetScaler como un solucionador de stubs con reconocimiento de seguridad no validante
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Compatibilidad con tramas gigantes para DNS para gestionar respuestas de grandes tamaños
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Configurar el almacenamiento en caché negativo de los registros DNS
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Equilibrio de carga global del servidor
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Configurar entidades GSLB individualmente
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Recomendaciones de actualización para la implementación de GSLB
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Sustituir el comportamiento de proximidad estática configurando las ubicaciones preferidas
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Configurar la selección de servicios GSLB mediante la conmutación de contenido
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Estado de servicio y servidor virtual de equilibrio de carga
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Insertar atributos de cookie a las cookies generadas por ADC
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Proteja una configuración de equilibrio de carga contra fallos
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Administrar el tráfico de clientes
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Configurar servidores virtuales de equilibrio de carga sin sesión
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Reescritura de puertos y protocolos para la redirección HTTP
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Insertar la dirección IP y el puerto de un servidor virtual en el encabezado de solicitud
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Utilizar una IP de origen especificada para la comunicación de back-end
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Establecer un valor de tiempo de espera para las conexiones de cliente inactivas
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Gestionar el tráfico de clientes en función de la velocidad de tráfico
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Utilizar un puerto de origen de un rango de puertos especificado para la comunicación de back-end
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Configurar la persistencia IP de origen para la comunicación back-end
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Configuración avanzada de equilibrio de carga
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Aumenta gradualmente la carga en un nuevo servicio con un inicio lento a nivel de servidor virtual
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Proteger aplicaciones en servidores protegidos contra los picos de tráfico
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Habilitar la limpieza de las conexiones de servicios y servidores virtuales
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Habilitar o inhabilitar la sesión de persistencia en los servicios TROFS
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Habilitar la comprobación de estado TCP externa para servidores virtuales UDP
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Mantener la conexión de cliente para varias solicitudes de cliente
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Insertar la dirección IP del cliente en el encabezado de solicitud
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Utilizar la dirección IP de origen del cliente al conectarse al servidor
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Configurar el puerto de origen para las conexiones del lado del servidor
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Establecer un límite en el número de solicitudes por conexión al servidor
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Establecer un valor de umbral para los monitores enlazados a un servicio
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Establecer un valor de tiempo de espera para las conexiones de clientes inactivas
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Establecer un valor de tiempo de espera para las conexiones de servidor inactivas
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Establecer un límite en el uso del ancho de banda por parte de los clientes
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Conservar el identificador de VLAN para la transparencia de VLAN
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Configurar monitores en una configuración de equilibrio de carga
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Configurar el equilibrio de carga para los protocolos de uso común
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Caso de uso 3: Configurar el equilibrio de carga en modo de Direct Server Return
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Caso de uso 6: Configurar el equilibrio de carga en modo DSR para redes IPv6 mediante el campo TOS
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Caso de uso 7: Configurar el equilibrio de carga en modo DSR mediante IP sobre IP
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Caso de uso 8: Configurar el equilibrio de carga en modo de un brazo
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Caso de uso 9: Configurar el equilibrio de carga en modo en línea
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Caso de uso 10: Equilibrio de carga de los servidores del sistema de detección de intrusiones
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Caso de uso 11: Aislamiento del tráfico de red mediante directivas de escucha
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Caso de uso 12: Configurar Citrix Virtual Desktops para el equilibrio de carga
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Caso de uso 13: Configurar Citrix Virtual Apps and Desktops para equilibrar la carga
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Caso de uso 14: Asistente de ShareFile para equilibrar la carga Citrix ShareFile
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Caso práctico 15: Configurar el equilibrio de carga de capa 4 en el dispositivo NetScaler
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Configurar para obtener el tráfico de datos NetScaler FreeBSD desde una dirección SNIP
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Compatibilidad con protocolos TLSv1.3 tal como se define en RFC 8446
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Matriz de compatibilidad de certificados de servidor en el dispositivo ADC
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Compatibilidad con plataformas basadas en chip SSL Intel Coleto
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Compatibilidad con el módulo de seguridad de hardware Thales Luna Network
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Configuración de un túnel de CloudBridge Connector entre dos centros de datos
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Configuración de CloudBridge Connector entre el centro de datos y la nube de AWS
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Configuración de un túnel de CloudBridge Connector entre un centro de datos y Azure Cloud
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Configuración del túnel CloudBridge Connector entre Datacenter y SoftLayer Enterprise Cloud
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Diagnóstico y solución de problemas de túnel CloudBridge Connector
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Puntos a tener en cuenta para una configuración de alta disponibilidad
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Sincronizar archivos de configuración en una configuración de alta disponibilidad
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Restricción del tráfico de sincronización de alta disponibilidad a una VLAN
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Configuración de nodos de alta disponibilidad en distintas subredes
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Limitación de las conmutaciones por error causadas por monitores de ruta en modo no INC
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Configuración del conjunto de interfaces de conmutación por error
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Administración de mensajes de latido de alta disponibilidad en un dispositivo NetScaler
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Quitar y reemplazar un NetScaler en una configuración de alta disponibilidad
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Sustituir el comportamiento de proximidad estática configurando las ubicaciones preferidas
Es posible que desee dirigir el tráfico de un servidor o red DNS (LDNS) local a un servicio GSLB que no sea el servicio GSLB que el método de proximidad estática selecciona para ese tráfico. Es decir, tiene una ubicación preferida para ese tráfico. Para anular el método de proximidad estática con las ubicaciones preferidas, puede hacer lo siguiente:
- Configure una acción DNS que consta de una lista de ubicaciones preferidas. Para obtener más información sobre la configuración de una acción DNS, consulte Configuración de una acción DNS.
- Configure una directiva DNS para identificar el tráfico que llega desde el servidor o red LDNS para el que quiere anular la proximidad estática, y aplique la acción en la directiva.
- Enlazar la directiva al punto de enlace de la solicitud global.
En la acción DNS, puede configurar una lista de hasta 8 ubicaciones preferidas. Las ubicaciones deben proporcionarse en la notación de calificadores punteados, que es la notación en la que se añaden ubicaciones personalizadas a la base de datos de proximidad estática. Las ubicaciones pueden incluir comodines para los calificadores que quiere omitir. Para obtener información sobre la notación de calificador punteado para ubicaciones, consulte Adición de entradas personalizadas a una base de datos de proximidad estática. Al introducir las ubicaciones preferidas, debe introducirlas en el orden descendente de prioridad.
Cuando una directiva se evalúa como TRUE, el dispositivo NetScaler compara las ubicaciones preferidas, en orden de prioridad, con las ubicaciones de los servicios GSLB. Las coincidencias son de los dos tipos siguientes:
- Si todos los clasificatorios no comodín en una ubicación preferida coinciden con los clasificatorios correspondientes en la ubicación de un servicio de la GSLB, la coincidencia se considera una coincidencia perfecta. Por ejemplo, una ubicación de servicio GSLB de *.UK.*.* o Europa.UK.*.* es perfecta para la ubicación preferida *.UK.*.*.
- Si solo coincide un subconjunto de las eliminatorias no comodín, la partida se considera una coincidencia parcial. Por ejemplo, una ubicación de servicio GSLB de Europe.eg coincide parcialmente con la ubicación preferida de Europe.uk.
Cuando una directiva de DNS se evalúa como TRUE, se utiliza el siguiente algoritmo para seleccionar un servicio GSLB:
-
El dispositivo evalúa la ubicación preferida que tiene la prioridad más alta y la mueve hacia abajo en el orden de prioridad hasta que se encuentra una coincidencia perfecta entre la ubicación preferida y la ubicación de un servicio GSLB.
Si se encuentra una coincidencia perfecta, el dispositivo comprueba si el servicio GSLB correspondiente está activo. Si está activo, devuelve la dirección IP del servicio GSLB en la respuesta DNS. Si se encuentran varias coincidencias perfectas (lo que puede ocurrir cuando se utilizan uno o más caracteres comodín en una ubicación preferida), el dispositivo comprueba el estado de cada uno de los servicios GSLB correspondientes y equilibra la carga de los servicios GSLB que están activos.
-
Si no se encuentra una coincidencia perfecta para ninguna de las ubicaciones preferidas, el dispositivo vuelve a la ubicación preferida que tiene la prioridad más alta y baja en el orden de prioridad hasta que se encuentra una coincidencia parcial entre la ubicación preferida y la ubicación de un servicio GSLB.
Si se encuentra una coincidencia parcial, el dispositivo comprueba si el servicio GSLB correspondiente está activo. Si está activo, devuelve la dirección IP del servicio GSLB en la respuesta DNS. Si se encuentran varias coincidencias parciales, el dispositivo comprueba el estado de cada uno de los servicios GSLB correspondientes y equilibra la carga de los servicios GSLB que están activos.
-
Si no existe ninguna de las coincidencias perfectas y parciales, el dispositivo equilibra la carga de todos los demás servicios GSLB disponibles.
De esta forma, el dispositivo implementa un tipo de afinidad del sitio para el tráfico que coincide con la directiva de DNS.
Ejemplo
Considere una configuración de GSLB que conste de los ocho servicios de GSLB siguientes:
- Asia.in
- Asia.JPN
- Asia.hk
- Europa.UK
- Europe.ru
- Europa.eg
- África.SD
- Africa.ZMB
Tenga en cuenta además la siguiente configuración de directivas y acciones de DNS:
> add dns action prefLoc11 GslbPrefLoc -preferredLocList "Asia.HK" "Europe.UK"
Done
> add dns policy dnsPolPrefLoc "CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("\*.ZMB.\*.*")" prefLoc11
Done
<!--NeedCopy-->
Cuando el dispositivo recibe una solicitud de la ubicación .ZMB..*, las ubicaciones preferidas se evalúan de la siguiente manera:
- El dispositivo intenta encontrar un servicio GSLB cuya ubicación coincida perfectamente con Asia.hk, que es la ubicación preferida que tiene la máxima prioridad. Considera que el servicio GSLB de Asia.hk es la combinación perfecta. Si el servicio GSLB está activo, envía al cliente la dirección IP del servicio GSLB.
- Si el servicio GSLB de Asia.hk no funciona, el dispositivo intentará encontrar la ubicación perfecta para la segunda ubicación preferida, Europe.uk. Considera que el servicio GSLB de Europe.uk es la combinación perfecta. Si el servicio GSLB está activo, envía al cliente la dirección IP del servicio.
- Si el servicio GSLB de Europe.uk no funciona, vuelve a la ubicación preferida que tiene la mayor prioridad, Asia.hk, y busca coincidencias parciales. En el caso de Asia.hk, encuentra que Asia.in y Asia.jpn son coincidencias parciales. Si solo uno de los servicios GSLB correspondientes está activo, envía al cliente la dirección IP del servicio. Si ambas ubicaciones están activas, equilibra la carga de los dos servicios.
- Si no funcionan todas las coincidencias parciales de Asia.hk, el dispositivo busca coincidencias parciales para Europe.uk. Encuentra que Europe.ru y Europe.eg coinciden parcialmente con la ubicación preferida. Si solo uno de los servicios GSLB correspondientes está activo, envía al cliente la dirección IP del servicio. Si ambas ubicaciones están activas, equilibra la carga de los dos servicios.
- Si no funcionan todas las coincidencias parciales de Europe.uk, el dispositivo equilibra la carga de todos los demás servicios GSLB disponibles. En el ejemplo actual, la carga del dispositivo equilibra Africa.sd y Africa.zmb porque se ha comprobado que los seis servicios GSLB restantes están inactivos.
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