-
Implementar una instancia de NetScaler ADC VPX
-
Optimice el rendimiento de NetScaler ADC VPX en VMware ESX, Linux KVM y Citrix Hypervisors
-
Instalar una instancia de NetScaler ADC VPX en un servidor desnudo
-
Instalar una instancia de NetScaler ADC VPX en Citrix Hypervisor
-
Instalación de una instancia NetScaler ADC VPX en la nube de VMware en AWS
-
Instalación de una instancia NetScaler ADC VPX en servidores Microsoft Hyper-V
-
Instalar una instancia de NetScaler ADC VPX en la plataforma Linux-KVM
-
Requisitos previos para instalar dispositivos virtuales NetScaler ADC VPX en la plataforma Linux-KVM
-
Aprovisionamiento de NetScaler ADC Virtual Appliance mediante OpenStack
-
Aprovisionamiento de NetScaler ADC Virtual Appliance mediante Virtual Machine Manager
-
Configuración de dispositivos virtuales NetScaler ADC para utilizar la interfaz de red SR-IOV
-
Aprovisionamiento de NetScaler ADC Virtual Appliance mediante el programa virsh
-
Administración de las máquinas virtuales invitadas de NetScaler ADC
-
Aprovisionamiento de NetScaler ADC Virtual Appliance con SR-IOV, en OpenStack
-
-
Implementar una instancia de NetScaler ADC VPX en AWS
-
Implementación de una instancia independiente NetScaler ADC VPX en AWS
-
Servidores de equilibrio de carga en diferentes zonas de disponibilidad
-
Implementar un par de alta disponibilidad de VPX en la misma zona de disponibilidad de AWS
-
Alta disponibilidad en diferentes zonas de disponibilidad de AWS
-
Implementar un par de alta disponibilidad VPX con direcciones IP privadas en distintas zonas de AWS
-
Implementación de una instancia NetScaler ADC VPX en AWS Outposts
-
Configurar una instancia de NetScaler ADC VPX para utilizar la interfaz de red SR-IOV
-
Configurar una instancia de NetScaler ADC VPX para utilizar redes mejoradas con AWS ENA
-
Implementar una instancia de NetScaler ADC VPX en Microsoft Azure
-
Arquitectura de red para instancias NetScaler ADC VPX en Microsoft Azure
-
Configuración de una instancia independiente de NetScaler ADC
-
Configuración de varias direcciones IP para una instancia independiente NetScaler ADC VPX
-
Configurar una configuración de alta disponibilidad con varias direcciones IP y NIC
-
Configurar una instancia de Citrix ADC VPX para usar redes aceleradas de Azure
-
Configurar nodos HA-INC mediante la plantilla de alta disponibilidad de Citrix con Azure ILB
-
Instalación de una instancia NetScaler ADC VPX en la solución Azure VMware
-
Configurar GSLB en una configuración de alta disponibilidad activa en espera
-
Configuración de grupos de direcciones (IIP) para un dispositivo NetScaler Gateway
-
Scripts de PowerShell adicionales para la implementación de Azure
-
Implementación de una instancia NetScaler ADC VPX en Google Cloud Platform
-
Automatizar la implementación y las configuraciones de NetScaler ADC
-
Soluciones para proveedores de servicios de telecomunicaciones
-
Equilibrio de carga del tráfico de plano de control basado en protocolos de diámetro, SIP y SMPP
-
Utilización del ancho de banda mediante la funcionalidad de redirección de caché
-
Optimización TCP de NetScaler ADC
-
Autenticación, autorización y auditoría del tráfico de aplicaciones
-
Cómo funciona la autenticación, la autorización y la auditoría
-
Componentes básicos de la configuración de autenticación, autorización y auditoría
-
Autorización del acceso de los usuarios a los recursos de aplicaciones
-
NetScaler ADC como proxy del servicio de federación de Active Directory
-
NetScaler Gateway local como proveedor de identidad de Citrix Cloud
-
Compatibilidad de configuración para el atributo de cookie SameSite
-
Configuración de autenticación, autorización y auditoría para protocolos de uso común
-
Solución de problemas relacionados con la autenticación y la autorización
-
-
-
-
Configuración de la expresión de directiva avanzada: Introducción
-
Expresiones de directivas avanzadas: trabajo con fechas, horas y números
-
Expresiones de directivas avanzadas: análisis de datos HTTP, TCP y UDP
-
Expresiones de directivas avanzadas: análisis de certificados SSL
-
Expresiones de directivas avanzadas: direcciones IP y MAC, rendimiento, ID de VLAN
-
Expresiones de directivas avanzadas: funciones de Stream Analytics
-
Expresiones de referencia: expresiones de directivas avanzadas
-
Resumen de ejemplos de expresiones y directivas de sintaxis predeterminadas
-
Ejemplos de aprendizaje de directivas de sintaxis predeterminadas para reescritura
-
Migración de las reglas mod_rewrite de Apache a la sintaxis predeterminada
-
-
-
-
Comprobaciones de protección XML
-
-
-
Administrar un servidor virtual de redirección de caché
-
Ver estadísticas del servidor virtual de redirección de caché
-
Habilitar o inhabilitar un servidor virtual de redirección de caché
-
Resultados directos de directivas a la caché en lugar del origen
-
Realizar una copia de seguridad de un servidor virtual de redirección de caché
-
Habilitar la comprobación de estado TCP externa para servidores virtuales UDP
-
-
Traducir la dirección IP de destino de una solicitud a la dirección IP de origen
-
-
Compatibilidad de configuración de NetScaler ADC en un clúster
-
Descripción general del cluster
-
Administración del clúster de NetScaler ADC
-
Grupos de nodos para configuraciones detectadas y parcialmente rayadas
-
Desactivación de la dirección en el plano posterior del clúster
-
Eliminar un nodo de un clúster implementado mediante la agregación de vínculos de clúster
-
Supervisión de la configuración del clúster mediante SNMP MIB con enlace SNMP
-
Supervisión de los errores de propagación de comandos en una implementación de clúster
-
Compatibilidad con logotipos preparados para IPv6 para clústeres
-
Enlace de interfaz VRRP en un clúster activo de un solo nodo
-
Casos de configuración y uso de clústeres
-
Migración de una configuración de HA a una configuración de clúster
-
Interfaces comunes para cliente y servidor e interfaces dedicadas para backplane
-
Conmutador común para cliente y servidor y conmutador dedicado para placa posterior
-
Supervisar servicios en un clúster mediante la supervisión de rutas
-
-
-
Configurar NetScaler ADC como un solucionador de stubs con reconocimiento de seguridad no validante
-
Compatibilidad con tramas gigantes para DNS para gestionar respuestas de grandes tamaños
-
Configurar el almacenamiento en caché negativo de los registros DNS
-
Equilibrio de carga global del servidor
-
-
Implementación de topología principal-secundaria mediante el protocolo MEP
-
Configurar entidades GSLB individualmente
-
Recomendaciones de actualización para la implementación de GSLB
-
-
-
Estado de servicio y servidor virtual de equilibrio de carga
-
Insertar atributos de cookie a las cookies generadas por ADC
-
Proteja una configuración de equilibrio de carga contra fallos
-
Administrar el tráfico de clientes
-
Configurar servidores virtuales de equilibrio de carga sin sesión
-
Reescritura de puertos y protocolos para la redirección HTTP
-
Insertar la dirección IP y el puerto de un servidor virtual en el encabezado de solicitud
-
Utilizar una IP de origen especificada para la comunicación de back-end
-
Establecer un valor de tiempo de espera para las conexiones de cliente inactivas
-
Gestionar el tráfico de clientes en función de la velocidad de tráfico
-
Utilizar un puerto de origen de un rango de puertos especificado para la comunicación de back-end
-
Configurar la persistencia IP de origen para la comunicación back-end
-
-
Configuración avanzada de equilibrio de carga
-
Aumenta gradualmente la carga en un nuevo servicio con un inicio lento a nivel de servidor virtual
-
Proteger aplicaciones en servidores protegidos contra los picos de tráfico
-
Habilitar la limpieza de las conexiones de servicios y servidores virtuales
-
Habilitar o inhabilitar la sesión de persistencia en los servicios TROFS
-
Habilitar la comprobación de estado TCP externa para servidores virtuales UDP
-
Mantener la conexión de cliente para varias solicitudes de cliente
-
Insertar la dirección IP del cliente en el encabezado de solicitud
-
Utilizar la dirección IP de origen del cliente al conectarse al servidor
-
Configurar el puerto de origen para las conexiones del lado del servidor
-
Establecer un límite en el número de solicitudes por conexión al servidor
-
Establecer un valor de umbral para los monitores enlazados a un servicio
-
Establecer un valor de tiempo de espera para las conexiones de clientes inactivas
-
Establecer un valor de tiempo de espera para las conexiones de servidor inactivas
-
Establecer un límite en el uso del ancho de banda por parte de los clientes
-
Conservar el identificador de VLAN para la transparencia de VLAN
-
-
Configurar monitores en una configuración de equilibrio de carga
-
Configurar el equilibrio de carga para los protocolos de uso común
-
Caso de uso 3: Configurar el equilibrio de carga en modo de Direct Server Return
-
Caso de uso 6: Configurar el equilibrio de carga en modo DSR para redes IPv6 mediante el campo TOS
-
Caso de uso 7: Configurar el equilibrio de carga en modo DSR mediante IP sobre IP
-
Caso de uso 8: Configurar el equilibrio de carga en modo de un brazo
-
Caso de uso 9: Configurar el equilibrio de carga en modo en línea
-
Caso de uso 10: Equilibrio de carga de los servidores del sistema de detección de intrusiones
-
Caso de uso 11: Aislamiento del tráfico de red mediante directivas de escucha
-
Caso de uso 12: Configurar Citrix Virtual Desktops para el equilibrio de carga
-
Caso de uso 13: Configurar Citrix Virtual Apps para equilibrar la carga
-
Caso de uso 14: Asistente de ShareFile para equilibrar la carga Citrix ShareFile
-
Caso práctico 15: Configurar el equilibrio de carga de capa 4 en el dispositivo NetScaler ADC
-
-
Configurar para obtener el tráfico de datos NetScaler ADC FreeBSD desde una dirección SNIP
-
-
Compatibilidad con protocolos TLSv1.3 tal como se define en RFC 8446
-
Matriz de compatibilidad de certificados de servidor en el dispositivo ADC
-
Compatibilidad con plataformas basadas en chip SSL Intel Coleto
-
Compatibilidad con el módulo de seguridad de hardware Thales Luna Network
-
-
-
-
-
Configuración de un túnel de CloudBridge Connector entre dos centros de datos
-
Configuración de CloudBridge Connector entre el centro de datos y la nube de AWS
-
Configuración de un túnel de CloudBridge Connector entre un centro de datos y Azure Cloud
-
Configuración del túnel CloudBridge Connector entre Datacenter y SoftLayer Enterprise Cloud
-
Diagnóstico y solución de problemas de túnel CloudBridge Connector
-
-
Puntos a tener en cuenta para una configuración de alta disponibilidad
-
Sincronizar archivos de configuración en una configuración de alta disponibilidad
-
Restricción del tráfico de sincronización de alta disponibilidad a una VLAN
-
Configuración de nodos de alta disponibilidad en distintas subredes
-
Limitación de las conmutaciones por error causadas por monitores de ruta en modo no INC
-
Configuración del conjunto de interfaces de conmutación por error
-
Administración de mensajes de latido de alta disponibilidad en un dispositivo NetScaler ADC
-
Quitar y reemplazar un NetScaler ADC en una configuración de alta disponibilidad
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Implementación de topología principal-secundaria mediante el protocolo MEP
Citrix ADC GSLB proporciona equilibrio de carga global del servidor y recuperación ante desastres mediante la creación de conexiones en malla entre todos los sitios involucrados y la toma de decisiones inteligentes sobre el equilibrio de carga. Cada sitio se comunica con los demás para intercambiar métricas de servidor y red a través del Protocolo de intercambio de métricas (MEP), a intervalos regulares. Sin embargo, con el aumento en el número de sitios homólogos, el volumen de tráfico de MEP aumenta exponencialmente debido a la topología de malla. Para superar esto, puede utilizar una topología principal-secundario. La topología principal-secundario también admite implementaciones más grandes. Además de los 32 sitios principales, puede configurar 1024 sitios secundarios.
La topología principal-secundario de GSLB es un diseño jerárquico de dos niveles con las siguientes características:
- En el nivel superior están los sitios para principales, que tienen relaciones con otros principales.
- Cada principal puede tener varios sitios secundarios.
- Cada sitio principal intercambia información de salud con sus sitios secundarios y con otros sitios principales.
- Un sitio secundario solo se comunica con su sitio principal.
- En una relación principal-secundario para GSLB, solo el sitio principal responde a las consultas de ADNS. Los sitios secundarios actúan como sitios de equilibrio de carga normales.
- Configure un servicio ADNS o un servidor virtual de equilibrio de carga DNS solo en el sitio principal.
- Un sitio principal puede tener una configuración GSLB normal, es decir, servicios de sitios locales y todos los sitios remotos, pero un sitio secundario solo puede tener servicios locales. Además, solo los sitios principales tienen servidores virtuales GSLB configurados.
Nota
- En una topología principal-secundario, el intercambio de métricas del sitio se inicia desde la más baja de las dos direcciones IP. Sin embargo, a partir de la versión 11.1 compilación 51.x de Citrix ADC, los sitios principales inician conexiones a los sitios secundarios, y no al revés. Porque los sitios principales tienen información sobre todos los sitios secundarios en la configuración de GSLB.
-
En una conexión entre principales y principales, el intercambio de métricas del sitio aún se inicia desde la IP inferior de dos direcciones IP.
- En una topología principal-secundaria, los servicios GSLB no siempre deben configurarse en un sitio secundario. Sin embargo, si tiene más configuraciones, como autenticación de clientes, inserción de direcciones IP de clientes u otros requisitos específicos de SSL, debe agregar un servicio GSLB explícito en el sitio secundario y configurarlo en consecuencia.
- En una topología principal-secundario, el sitio principal y el sitio secundario pueden estar en diferentes versiones del software Citrix ADC. Sin embargo, para usar la opción GSLB AutomaticConfigSync para sincronizar la configuración en los sitios principales, todos los sitios principales deben estar en las versiones del software SameCitrix ADC. Si no está usando la opción AutomaticConfigSync, el sitio primario y el sitio secundario pueden estar en diferentes versiones de software Citrix ADC, pero asegúrese de que no está usando ninguna de las nuevas funciones de la versión más reciente. Esto también se aplica, en general, a dos nodos Citrix ADC que participan en GSLB.
Topología básica principal-secundario
En el diagrama, SiteP1 y SiteP2 son sitios principales en una relación de pares. Los sitios P1C1 y P2C1 son los sitios secundarios de P1 y P2, respectivamente.
Configuración de una configuración principal-secundario para GSLB
Si tiene un firewall configurado en un sitio GSLB, asegúrese de que el puerto 3011 esté abierto.
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de configuración principal-secundario.
- La configuración de un sitio secundario incluye el sitio secundario y su sitio principal, pero no otros sitios principales o secundarios.
- Las métricas de red, como el RTT y la información de sesión de persistencia, se sincronizan solo en los sitios principales. Por lo tanto, los parámetros como nwMetricExchange y sessionExchange están inhabilitados de forma predeterminada en todos los sitios secundarios.
- Para verificar la configuración principal-secundario correcta, verifique los estados de todos los servicios GSLB enlazados a los sitios principales.
Para configurar una configuración principal-secundario para GSLB mediante la CLI:
-
En cada sitio principal, configure todos sus sitios secundarios, los sitios principales del mismo nivel y los sitios secundarios asociados a los sitios del mismo nivel:
Use el siguiente comando al agregar un sitio principal:
add gslb site <siteName> <siteIPAddress> [-publicIP <ip_addr|ipv6_addr|*>] <!--NeedCopy-->
Use el siguiente comando al agregar un sitio secundario:
add gslb site <siteName> <siteIPAddress> [-publicIP <ip_addr|ipv6_addr|*>] [-parentSite <string>] <!--NeedCopy-->
-
En los sitios secundarios, configure el sitio secundario y asocie también el sitio secundario con su sitio principal:
Nota:
Configure correctamente la asociación entre el sitio principal y el sitio secundario. Por ejemplo, debe configurar Site1_child1 con GSLB_Site1. No puede configurar Site1_child1 con GSLB_Site2.
Use el siguiente comando para configurar el sitio principal con el que está asociado el sitio secundario:
add gslb site <siteName> <siteIPAddress> [-publicIP <ip_addr|ipv6_addr|*>] <!--NeedCopy-->
Use el siguiente comando para agregar un sitio secundario y asociarlo a su sitio principal:
add gslb site <siteName> <siteIPAddress> [-publicIP <ip_addr|ipv6_addr|*>] [-parentSite <string>] <!--NeedCopy-->
Para obtener un ejemplo completo de una configuración principal-secundario, mediante la interfaz de línea de comandos, consulte Ejemplo de una configuración principal-secundario completa, mediante la CLI.
Nota
Si la dirección IP del servidor virtual de equilibrio de carga es una dirección IP privada y la dirección IP pública es diferente de esta dirección IP, debe configurar un servicio GSLB para el servidor virtual de equilibrio de carga local en el sitio secundario. Esto es necesario para la recopilación de estadísticas entre el sitio principal y el secundario.
En el sitio secundario, en el símbolo del sistema, escriba:
add gslb service <name> <private IP/lb vserver IP> http 80 –sitename <childsite name> -publicip <public IP of LB vserver>
Ejemplo:
add gslb service Service-GSLB 192.168.1.3 http 80 -GSLB_Site11 site 11_lb1 172.16.1.1
Donde 192.168.1.3 es una dirección IP privada del servidor virtual de equilibrio de carga y 172.16.1.1 es una dirección IP pública del servidor virtual de equilibrio de carga.
Hacer una copia de seguridad del sitio principal
Nota: Esta función se introdujo en Citrix ADC versión 11.1 compilación 51.x. Para utilizar la topología del sitio principal de copia de seguridad, asegúrese de que el sitio principal y los sitios secundarios estén en Citrix ADC 11.1 compilación 51.x y posteriores.
La topología del sitio principal de copia de seguridad es útil en escenarios en los que muchos sitios secundarios están asociados a un sitio principal. Si este sitio principal deja de funcionar, todos sus sitios secundarios dejan de estar disponibles. Para evitarlo, ahora puede configurar un sitio principal de respaldo al que los sitios secundarios puedan conectarse si el sitio principal original está INACTIVO. El sitio principal envía la lista principal de respaldo a los sitios secundarios a través de los mensajes MEP.
Cuando un sitio principal está INACTIVO, los otros sitios principales en el GSLB se enteran de que un sitio principal en particular está DOWN a través de MEP porque el MEP de ese sitio principal está DOWN. Los otros sitios principales en la configuración de GSLB buscan la cadena de respaldo del principal homólogo. El sitio principal con la mayor preferencia adopta los sitios secundarios del principal que bajó. A continuación, el nuevo principal inicia una conexión con el sitio secundario. Un sitio secundario puede aceptar o rechazar la conexión después de evaluar sus conexiones existentes y la información de la lista de copias de seguridad. El principal de respaldo tarda unos segundos en adoptar los sitios secundarios. Cuando se realiza una copia de seguridad del sitio principal original, intenta establecer conexiones con los sitios secundarios que han migrado a un sitio principal diferente. Cuando un intento de conexión tiene éxito, el sitio secundario se reasigna a su sitio principal original.
Nota:
- Solo los sitios principales se pueden configurar como copias de seguridad, y esta configuración solo se puede realizar en el sitio principal.
- Todos los sitios secundarios usan el conjunto principal de respaldo.
- La sincronización se realiza solo en los sitios principales. La configuración de los sitios secundarios de GSLB no se ve afectada por la sincronización. Esto se debe a que las configuraciones del sitio primario y del sitio secundario no son idénticas. La configuración de sitios secundarios se compone únicamente de los detalles propios y de su sitio principal. Además, no siempre se requiere que los servicios GSLB se configuren en los sitios secundarios.
Considere la configuración que se muestra en la siguiente ilustración, en la que:
- SiteP1, SiteP2 y SiteP3 son los sitios principales.
- child_site1, child_site2 y child_site3 son los sitios secundarios de SiteP1, SiteP2 y SiteP3, respectivamente.
- Sitios principales de reserva;
- Principales de reserva de SiteP1: SiteP2 (mayor preferencia) y SiteP3
- Principales de reserva de SiteP2: SiteP3 (mayor preferencia) y SiteP1
- Principales de reserva de SiteP3: SiteP1 (mayor preferencia) y SiteP2
Nota: A título ilustrativo, la ilustración muestra solo un principal de copia de seguridad para cada sitio principal.
La siguiente lista resume el comportamiento de los sitios principales y secundarios en varios escenarios:
- Escenario 1: el SiteP1 deja de funcionar.
- El SiteP2 y el SiteP3 detectan que la conexión MEP del SiteP1 está INACTIVA. SiteP2 ocupa un lugar más alto en la lista de preferencias de principales de reserva para SiteP1, por lo que intenta iniciar una conexión con child_Site1. SiteP3 supone que child_Site1 es ahora el sitio secundario del SiteP2 principal.
- SiteP2 envía a Child_Site1 la lista de principales de reserva del SiteP1 (SiteP2 y SiteP3) a child_Site1. Child_site1 usa la lista para decidir si acepta o rechaza la conexión desde SiteP2. Acepta la conexión y se convierte en hijo del SiteP2.
- Cuando SiteP1 está en funcionamiento de nuevo, envía a child_Site1 una solicitud de conexión. La nueva solicitud tiene prioridad y child_site 1 migra a SiteP1.
-
Escenario 2: Solo la conexión MEP entre el SiteP1 y el SiteP2 ha caído. Child_site1 rechaza la solicitud de conexión del SiteP2, porque su principal, SiteP1, sigue ACTIVO.
- Escenario 3: el SiteP3 y Child_Site1 detectan que el SiteP1 está INACTIVO y la conexión MEP entre el SiteP3 y el SiteP2 también está INACTIVA. Sin embargo, el SiteP2 detecta que el SiteP1 está UP y que la conexión MEP entre el SiteP1 y el SiteP2 está UP.
- SiteP2 no lleva a cabo ninguna acción.
- SiteP3 comprueba la lista de copias de seguridad del SiteP1 y descubre que SiteP2 tiene una preferencia mayor que SiteP3. Pero SiteP2 está DOWN, por lo que SiteP3 intenta establecer una conexión con child_Site1. child_site1 ha detectado que SiteP1 está INACTIVO, por lo que acepta la solicitud de conexión del SiteP3.
- Ahora la conexión entre el SiteP1 y el SiteP2 se reduce. SiteP2 comprueba la lista de copias de seguridad del SiteP1 y se encuentra como la copia de seguridad más preferida, por lo que intenta conectarse a child_Site1. child_Site1 evalúa la nueva solicitud de conexión en función de la lista del SiteP1 y encuentra a SiteP2 como la copia de seguridad más preferida, por lo que migra a SiteP2 desde SiteP3.
Para configurar un sitio principal de copia de seguridad mediante la interfaz de línea de comandos
En el símbolo del sistema, escriba:
set gslb site <sitename> -backupParentlist <bkp_site1> <bkp_site2> …<bkp_site5>
<!--NeedCopy-->
<sitename>
es el sitio principal actual.
Ejemplo:
Para el sitio principal (SiteP1), los sitios (SiteP2 y SiteP3) se configuran como sitios principales de reserva.
set gslb site SiteP1 -backupParentlist SiteP2 SiteP3
<!--NeedCopy-->
Nota:
- No puede agregar un sitio nuevo como principal de respaldo. Primero debe agregar todos los sitios y, a continuación, configurar el sitio como principal de respaldo.
- Para eliminar una copia de seguridad principal, debe usar el comando unset, que anula todos los sitios que se configuraron anteriormente como sitios principales de copia de seguridad.
Para configurar un sitio principal de copia de seguridad mediante la interfaz gráfica de usuario
- Vaya a Configuración > Administración del tráfico > GSLB > Sitios.
- Agregue un sitio nuevo o seleccione un sitio existente.
- Elija la opción Backup Parent Sites al crear o configurar el sitio GSLB.
Compartir
Compartir
En este artículo
- Topología básica principal-secundario
- Configuración de una configuración principal-secundario para GSLB
- Hacer una copia de seguridad del sitio principal
- Para configurar un sitio principal de copia de seguridad mediante la interfaz de línea de comandos
- Para configurar un sitio principal de copia de seguridad mediante la interfaz gráfica de usuario
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.