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Quelle est la place d'une appliance NetScaler dans le réseau ?
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Comment un NetScaler communique avec les clients et les serveurs
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Accélérez le trafic équilibré de charge en utilisant la compression
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Déployer une instance NetScaler VPX
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Optimisez les performances de NetScaler VPX sur VMware ESX, Linux KVM et Citrix Hypervisors
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Améliorez les performances SSL-TPS sur les plateformes de cloud public
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Configurer le multithreading simultané pour NetScaler VPX sur les clouds publics
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Installation d'une instance NetScaler VPX sur un serveur bare metal
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Installation d'une instance NetScaler VPX sur Citrix Hypervisor
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Installation d'une instance NetScaler VPX sur le cloud VMware sur AWS
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Installation d'une instance NetScaler VPX sur des serveurs Microsoft Hyper-V
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Installation d'une instance NetScaler VPX sur la plateforme Linux-KVM
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Provisioning de l'appliance virtuelle NetScaler à l'aide d'OpenStack
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Provisioning de l'appliance virtuelle NetScaler à l'aide du Virtual Machine Manager
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Configuration des appliances virtuelles NetScaler pour utiliser l'interface réseau SR-IOV
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Configuration des appliances virtuelles NetScaler pour utiliser l'interface réseau PCI Passthrough
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Provisioning de l'appliance virtuelle NetScaler à l'aide du programme virsh
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Provisioning de l'appliance virtuelle NetScaler avec SR-IOV sur OpenStack
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Déployer une instance NetScaler VPX sur AWS
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Serveurs d'équilibrage de charge dans différentes zones de disponibilité
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Déployer une paire HA VPX dans la même zone de disponibilité AWS
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Haute disponibilité dans différentes zones de disponibilité AWS
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Déployez une paire VPX haute disponibilité avec des adresses IP privées dans différentes zones AWS
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Protégez AWS API Gateway à l'aide du pare-feu d'applications Web NetScaler
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Configurer une instance NetScaler VPX pour utiliser l'interface réseau SR-IOV
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Configurer une instance NetScaler VPX pour utiliser la mise en réseau améliorée avec AWS ENA
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Déployer une instance NetScaler VPX sur Microsoft Azure
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Architecture réseau pour les instances NetScaler VPX sur Microsoft Azure
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Configurer plusieurs adresses IP pour une instance autonome NetScaler VPX
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Configurer une configuration haute disponibilité avec plusieurs adresses IP et cartes réseau
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Déployez une paire de haute disponibilité NetScaler sur Azure avec ALB en mode IP flottant désactivé
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Configurer une instance NetScaler VPX pour utiliser le réseau accéléré Azure
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Configurez les nœuds HA-INC à l'aide du modèle de haute disponibilité NetScaler avec Azure ILB
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Installation d'une instance NetScaler VPX sur la solution Azure VMware
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Configurer une instance autonome NetScaler VPX sur la solution Azure VMware
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Configurer une configuration de haute disponibilité NetScaler VPX sur la solution Azure VMware
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Configurer le serveur de routage Azure avec la paire NetScaler VPX HA
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Ajouter des paramètres de mise à l'échelle automatique Azure
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Configurer GSLB sur une configuration haute disponibilité active en veille
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Configurer des pools d'adresses (IIP) pour un dispositif NetScaler Gateway
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Scripts PowerShell supplémentaires pour le déploiement Azure
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Déployer une instance NetScaler VPX sur Google Cloud Platform
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Déployer une paire haute disponibilité VPX sur Google Cloud Platform
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Déployer une paire VPX haute disponibilité avec des adresses IP privées sur Google Cloud Platform
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Installation d'une instance NetScaler VPX sur Google Cloud VMware Engine
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Support de dimensionnement VIP pour l'instance NetScaler VPX sur GCP
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Automatisez le déploiement et les configurations de NetScaler
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Solutions pour les fournisseurs de services de télécommunication
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Trafic du plan de contrôle de l'équilibrage de charge basé sur les protocoles Diameter, SIP et SMPP
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Utilisation de la bande passante avec la fonctionnalité de redirection du cache
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Optimisation du protocole TCP avec NetScaler
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Authentification, autorisation et audit du trafic des applications
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Fonctionnement de l'authentification, de l'autorisation et de l'audit
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Composants de base de la configuration de l'authentification, de l'autorisation et de l'audit
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Autorisation de l'accès des utilisateurs aux ressources de l'application
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NetScaler en tant que proxy du service de fédération Active Directory
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NetScaler Gateway sur site en tant que fournisseur d'identité pour Citrix Cloud
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Prise en charge de la configuration de l'attribut de cookie SameSite
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Résoudre les problèmes liés à l'authentification et à l'autorisation
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Configuration de l'expression de stratégie avancée : mise en route
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Expressions de stratégie avancées : utilisation des dates, des heures et des nombres
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Expressions de stratégie avancées : analyse des données HTTP, TCP et UDP
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Expressions de stratégie avancées : analyse des certificats SSL
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Expressions de stratégie avancées : adresses IP et MAC, débit, ID VLAN
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Expressions de stratégie avancées : fonctions d'analyse de flux
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Protection basée sur la grammaire SQL pour les charges utiles HTML et JSON
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Protection basée sur la grammaire par injection de commandes pour la charge utile HTML
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Règles de relaxation et de refus pour la gestion des attaques par injection HTML SQL
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Prise en charge du pare-feu d'application pour Google Web Toolkit
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Vérifications de protection XML
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Articles sur les alertes de signatures
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Traduire l'adresse IP de destination d'une requête vers l'adresse IP d'origine
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Prise en charge de la configuration de NetScaler dans un cluster
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Groupes de nœuds pour les configurations repérées et partiellement entrelacées
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Désactivation de la direction sur le fond de panier du cluster
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Suppression d'un nœud d'un cluster déployé à l'aide de l'agrégation de liens de cluster
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Surveillance de la configuration du cluster à l'aide de la MIB SNMP avec lien SNMP
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Surveillance des échecs de propagation des commandes dans un déploiement de cluster
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Liaison d'interface VRRP dans un cluster actif à nœud unique
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Scénarios de configuration et d'utilisation du cluster
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Migration d'une configuration HA vers une configuration de cluster
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Interfaces communes pour le client et le serveur et interfaces dédiées pour le fond de panier
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Commutateur commun pour le client, le serveur et le fond de panier
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Commutateur commun pour client et serveur et commutateur dédié pour fond de panier
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Services de surveillance dans un cluster à l'aide de la surveillance des chemins
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Opérations prises en charge sur des nœuds de cluster individuels
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Configurer les enregistrements de ressources DNS
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Créer des enregistrements MX pour un serveur d'échange de messagerie
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Créer des enregistrements NS pour un serveur faisant autorité
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Créer des enregistrements NAPTR pour le domaine des télécommunications
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Créer des enregistrements PTR pour les adresses IPv4 et IPv6
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Créer des enregistrements SOA pour les informations faisant autorité
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Créer des enregistrements TXT pour contenir du texte descriptif
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Configurer NetScaler en tant que résolveur de stubs non validant et sensible à la sécurité
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Prise en charge des trames Jumbo pour le DNS pour gérer les réponses de grande taille
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Configurer la mise en cache négative des enregistrements DNS
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Équilibrage de charge de serveur global
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Configurez les entités GSLB individuellement
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Synchronisation de la configuration dans une configuration GSLB
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Cas d'utilisation : déploiement d'un groupe de services Autoscale basé sur l'adresse IP
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Remplacer le comportement de proximité statique en configurant les emplacements préférés
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Configuration de la sélection des services GSLB à l'aide du changement de contenu
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Configurer GSLB pour les requêtes DNS avec des enregistrements NAPTR
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Exemple de configuration parent-enfant complète à l'aide du protocole d'échange de métriques
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Équilibrer la charge du serveur virtuel et des états de service
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Protection d'une configuration d'équilibrage de charge contre les défaillances
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Configuration des serveurs virtuels d'équilibrage de charge sans session
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Réécriture des ports et des protocoles pour la redirection HTTP
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Insérer l'adresse IP et le port d'un serveur virtuel dans l'en-tête de requête
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Utiliser une adresse IP source spécifiée pour la communication principale
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Définir une valeur de délai d'expiration pour les connexions client inactives
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Utiliser un port source d'une plage de ports spécifiée pour les communications en arrière-plan
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Configurer la persistance de l'adresse IP source pour la communication principale
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Paramètres d'équilibrage de charge avancés
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Protégez les applications sur les serveurs protégés contre les pics de trafic
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Activer le nettoyage des connexions de serveur virtuel et de service
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Activer ou désactiver la session de persistance sur les services TROFS
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Activer la vérification de l'état TCP externe pour les serveurs virtuels UDP
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Maintenir la connexion client pour plusieurs demandes client
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Utiliser l'adresse IP source du client lors de la connexion au serveur
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Définissez une limite sur le nombre de demandes par connexion au serveur
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Définir une valeur de seuil pour les moniteurs liés à un service
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Définir une valeur de délai d'attente pour les connexions client inactives
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Définir une valeur de délai d'attente pour les connexions de serveur inactives
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Définir une limite sur l'utilisation de la bande passante par les clients
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Conserver l'identificateur VLAN pour la transparence du VLAN
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Configurer les moniteurs dans une configuration d'équilibrage de charge
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Configurer l'équilibrage de charge pour les protocoles couramment utilisés
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Cas d'utilisation 3 : configurer l'équilibrage de charge en mode de retour direct du serveur
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Cas d'utilisation 4 : Configuration des serveurs LINUX en mode DSR
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Cas d'utilisation 5 : configurer le mode DSR lors de l'utilisation de TOS
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Cas d'utilisation 7 : Configurer l'équilibrage de charge en mode DSR à l'aide d'IP sur IP
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Cas d'utilisation 8 : Configurer l'équilibrage de charge en mode à un bras
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Cas d'utilisation 9 : Configurer l'équilibrage de charge en mode en ligne
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Cas d'utilisation 10 : Équilibrage de charge des serveurs de systèmes de détection d'intrusion
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Cas d'utilisation 11 : Isolation du trafic réseau à l'aide de stratégies d'écoute
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Cas d'utilisation 12 : configurer Citrix Virtual Desktops pour l'équilibrage de charge
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Cas d'utilisation 14 : Assistant ShareFile pour l'équilibrage de charge Citrix ShareFile
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Cas d'utilisation 15 : configurer l'équilibrage de charge de couche 4 sur l'appliance NetScaler
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Configuration pour générer le trafic de données NetScaler FreeBSD à partir d'une adresse SNIP
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Déchargement et accélération SSL
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Prise en charge du protocole TLSv1.3 tel que défini dans la RFC 8446
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Matrice de prise en charge des certificats de serveur sur l'appliance ADC
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Prise en charge du module de sécurité matérielle Thales Luna Network
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Authentification et autorisation pour les utilisateurs système
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Configuration des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et des stratégies de commande
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Réinitialisation du mot de passe administrateur par défaut (nsroot)
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Configuration de l'authentification des utilisateurs externes
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Authentification basée sur une clé SSH pour les administrateurs NetScaler
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Authentification à deux facteurs pour les utilisateurs système
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Points à prendre en compte pour une configuration haute disponibilité
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Synchronisation des fichiers de configuration dans une configuration haute disponibilité
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Restriction du trafic de synchronisation haute disponibilité vers un VLAN
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Configuration de nœuds haute disponibilité dans différents sous-réseaux
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Limitation des basculements causés par les moniteurs de routage en mode non INC
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Gestion des messages Heartbeat à haute disponibilité sur une appliance NetScaler
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Supprimer et remplacer un NetScaler dans une configuration de haute disponibilité
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Configurer une instance NetScaler VPX pour utiliser le réseau accéléré Azure
La mise en réseau accélérée permet la carte réseau (VF) à fonction virtuelle (SR-IOV) de virtualisation d’E/S à racine unique sur une machine virtuelle, ce qui améliore les performances réseau. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec des charges de travail lourdes qui doivent envoyer ou recevoir des données à un débit supérieur avec un streaming fiable et une utilisation réduite du processeur. Lorsqu’une carte réseau est activée avec une mise en réseau accélérée, Azure associe l’interface para virtualisée (PV) existante de la carte réseau à une interface VF SR-IOV. La prise en charge de l’interface SR-IOV VF active et améliore le débit de l’instance NetScaler VPX.
La mise en réseau accélérée offre les avantages suivants :
- Latence inférieure
- Performances supérieures des paquets par seconde (pps)
- Débit amélioré
- gigue réduite
- Utilisation réduite du processeur
Remarque
La mise en réseau accélérée Azure est prise en charge sur les instances NetScaler VPX à partir de la version 13.0 build 76.29.
Conditions préalables
- Assurez-vous que la taille de votre machine virtuelle correspond aux exigences relatives à la mise en réseau accélérée Azure.
- Arrêtez les machines virtuelles (individuelles ou dans un jeu de disponibilité) avant d’activer la mise en réseau accélérée sur n’importe quelle carte réseau.
Limitations
La mise en réseau accélérée peut être activée uniquement sur certains types d’instances. Pour plus d’informations, voir Types d’instances pris en charge.
cartes réseau prises en charge pour une mise en réseau accélérée
Azure fournit des cartes d’interface réseau Mellanox ConnectX3, ConnectX4 et ConnectX5 en mode SR-IOV pour une mise en réseau accélérée.
Lorsque la mise en réseau accélérée est activée sur une interface NetScaler VPX, Azure associe l’interface ConnectX3, ConnectX4 ou ConnectX5 à l’interface PV existante d’une appliance NetScaler VPX.
Remarque
NetScaler VPX prend en charge les cartes d’interface réseau ConnectX5 à partir de la version 13.1 build 37.x.
Pour plus d’informations sur l’activation d’une mise en réseau accélérée avant d’attacher une interface à une machine virtuelle, voir Créer une interface réseau avec une mise en réseau accélérée.
Pour plus d’informations sur l’activation d’une mise en réseau accélérée sur une interface existante sur une machine virtuelle, voir Activer les interfaces existantes sur une machine virtuelle.
Comment activer la mise en réseau accélérée sur une instance NetScaler VPX à l’aide de la console Azure
Vous pouvez activer la mise en réseau accélérée sur une interface spécifique à l’aide de la console Azure ou d’Azure PowerShell.
Procédez comme suit pour activer la mise en réseau accélérée à l’aide de jeux de disponibilité ou de zones de disponibilité Azure.
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Connectez-vous au portail Azureet accédez à Azure Marketplace.
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Sur Azure Marketplace, recherchez NetScaler.
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Sélectionnez un plan NetScaler non FIPS ainsi qu’une licence, puis cliquez sur Créer.
La page Créer un NetScaler s’affiche.
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Dans l’onglet Notions de base, créez un groupe de ressources. Sous l’onglet Paramètres, saisissez les détails des champs Région, Nom d’utilisateur Admin, Mot de passe administrateur, type de licence (SKU VM) et d’autres champs.
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Cliquez sur Suivant : Configurations de machines virtuelles.
Sur la page Configurations de machines virtuelles, effectuez les opérations suivantes :
- Configurez le suffixe du nom de domaine IP public.
- Activez ou désactivez Azure Monitoring Metrics.
- Activez ou désactivez Backend Autoscale.
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Cliquez sur Suivant : Paramètres réseau et supplémentaires.
Sur la page Network and Additional Settings, créez un compte de diagnostic de démarrage et configurez les paramètres réseau.
Dans la section Accelerated Networking, vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver la mise en réseau accélérée séparément pour l’interface de gestion, l’interface client et l’interface serveur.
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Cliquez sur Suivant : Réviser + créer.
Une fois la validation réussie, passez en revue les paramètres de base, les configurations de machines virtuelles, le réseau et les paramètres supplémentaires, puis cliquez sur Créer. La création du groupe de ressources Azure avec les configurations requises peut prendre un certain temps.
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Une fois le déploiement terminé, sélectionnez le groupe de ressources pour voir les détails de la configuration.
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Pour vérifier les configurations Accelerated Networking, sélectionnez Machine virtuelle > Mise en réseau. L’état Accelerated Networking s’affiche sous la forme Activé ou Désactivé pour chaque carte réseau.
Activer la mise en réseau accélérée avec Azure PowerShell
Si vous devez activer la mise en réseau accélérée après la création de la machine virtuelle, vous pouvez le faire à l’aide d’Azure PowerShell.
Remarque :
Assurez-vous d’arrêter la machine virtuelle avant d’activer Accelerated Networking à l’aide d’Azure PowerShell.
Effectuez les étapes suivantes pour activer la mise en réseau accélérée à l’aide d’Azure PowerShell.
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Accédez au portail Azure, cliquez sur l’icône PowerShell dans le coin supérieur droit.
Remarque :
Si vous êtes en mode Bash, passez au mode PowerShell.
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À l’invite de commandes, exécutez la commande suivante :
az network nic update --name <nic-name> --accelerated-networking [true | false] --resource-group <resourcegroup-name> <!--NeedCopy-->
Le paramètre de mise en réseau accéléré accepte l’une des valeurs suivantes :
- Vrai : active la mise en réseau accélérée sur la carte réseau spécifiée.
- Faux : désactive la mise en réseau accélérée sur la carte réseau spécifiée.
Pour activer la mise en réseau accélérée sur une carte réseau spécifique :
az network nic update --name citrix-adc-vpx-nic01-0 --accelerated-networking true --resource-group rsgp1-aan <!--NeedCopy-->
Pour désactiver la mise en réseau accélérée sur une carte réseau spécifique :
az network nic update --name citrix-adc-vpx-nic01-0 --accelerated-networking false --resource-group rsgp1-aan <!--NeedCopy-->
-
Pour vérifier que l’état de la mise en réseau accélérée une fois le déploiement terminé, accédez à VM > Mise en réseau.
Dans l’exemple suivant, vous pouvez voir que la mise en réseau accélérée est activée.
Dans l’exemple suivant, vous pouvez voir que la mise en réseau accélérée est désactivée.
Pour vérifier l’accélération de la mise en réseau sur une interface à l’aide de FreeBSD Shell de NetScaler
Vous pouvez vous connecter au shell FreeBSD de NetScaler et exécuter les commandes suivantes pour vérifier l’état accéléré du réseau.
Exemple de carte réseau ConnectX3 :
L’exemple suivant montre la sortie de la commande « ifconfig » de la carte réseau Mellanox ConnectX3. Le « 50/n » indique les interfaces VF des cartes réseau Mellanox ConnectX3. 0/1 et 1/1 indiquent les interfaces PV de l’instance NetScaler VPX. Vous pouvez observer que l’interface PV (1/1) et l’interface VF CX3 (50/1) ont les mêmes adresses MAC (00:22:48:1c:99:3e). Cela indique que les deux interfaces sont regroupées ensemble.
Exemple de carte réseau ConnectX4 :
L’exemple suivant montre la sortie de la commande « ifconfig » de la carte réseau Mellanox ConnectX4. Le « 100/n » indique les interfaces VF des cartes réseau Mellanox ConnectX4. 0/1, 1/1 et 1/2 indiquent les interfaces PV de l’instance NetScaler VPX. Vous pouvez observer que les interfaces PV (1/1) et CX4 VF (100/1) ont les mêmes adresses MAC (00:0d:3a:9b:f2:1d). Cela indique que les deux interfaces sont regroupées ensemble. De même, l’interface PV (1/2) et l’interface VF CX4 (100/2) ont les mêmes adresses MAC (00:0 d:3a:1e:d 2:23).
Pour vérifier l’accélération de la mise en réseau sur une interface à l’aide d’ADC CLI
Exemple de carte réseau ConnectX3 :
La sortie de commande show interface suivante indique que l’interface PV 1/1 est fournie avec la fonction virtuelle 50/1, qui est une carte réseau VF SR-IOV. Les adresses MAC des cartes réseau 1/1 et 50/1 sont les mêmes. Une fois la mise en réseau accélérée activée, les données de l’interface 1/1 sont envoyées via le chemin de données de l’interface 50/1, qui est une interface ConnectX3. Vous pouvez voir que la sortie « show interface » de l’interface PV (1/1) pointe vers le VF (50/1). De même, la sortie « show interface » de l’interface VF (50/1) pointe vers l’interface photovoltaïque (1/1).
Exemple de carte réseau ConnectX4 :
La sortie de commande show interface suivante indique que l’interface PV 1/1 est fournie avec la fonction virtuelle 100/1, qui est une carte réseau VF SR-IOV. Les adresses MAC des cartes réseau 1/1 et 100/1 sont les mêmes. Une fois la mise en réseau accélérée activée, les données de l’interface 1/1 sont envoyées via le chemin de données de l’interface 100/1, qui est une interface ConnectX4. Vous pouvez voir que la sortie « show interface » de l’interface photovoltaïque (1/1) pointe vers le VF (100/1). De même, la sortie « show interface » de l’interface VF (100/1) pointe vers l’interface photovoltaïque (1/1).
Points à noter dans NetScaler
- L’interface photovoltaïque est considérée comme l’interface principale ou principale pour toutes les opérations nécessaires. Les configurations doivent être effectuées uniquement sur des interfaces photovoltaïques.
- Toutes les opérations « set » sur une interface VF sont bloquées à l’exception des opérations suivantes :
- interface d’activation
- interface de désactivation
- interface de réinitialisation
- statistiques claires
Remarque :
Citrix recommande de ne pas effectuer d’opérations sur l’interface VF.
- Vous pouvez vérifier la liaison de l’interface PV avec l’interface VF à l’aide de la
show interface
commande. - À partir de la version 13.1-33.x de NetScaler, une instance NetScaler VPX peut gérer de manière fluide les suppressions dynamiques et le rattachement des cartes réseau supprimées dans le réseau accéléré Azure. Azure peut supprimer la carte réseau VF SR-IOV de la mise en réseau accélérée pour ses activités de maintenance d’hôtes. Chaque fois qu’une carte réseau est supprimée d’une machine virtuelle Azure, l’instance NetScaler VPX affiche l’état de l’interface comme « Link Down » et le trafic passe uniquement par l’interface virtuelle. Une fois la carte réseau supprimée reconnectée, les instances VPX utilisent la carte réseau VF SR-IOV reconnectée. Ce processus se déroule sans problème et ne nécessite aucune configuration.
Configurer un VLAN sur une interface PV
Lorsqu’une interface PV est liée à un VLAN, l’interface VF accélérée associée est également liée au même VLAN que l’interface PV. Dans cet exemple, l’interface PV (1/1) est liée au VLAN (20). L’interface VF (100/1) fournie avec l’interface PV (1/1) est également liée au VLAN 20.
Exemple :
-
Créez un VLAN.
add vlan 20 <!--NeedCopy-->
-
Liez un VLAN à l’interface PV.
bind vlan 20 –ifnum 1/1 show vlan 1) VLAN ID: 1 Link-local IPv6 addr: fe80::20d:3aff:fe9b:f21d/64 Interfaces : LO/1 2) VLAN ID: 10 VLAN Alias Name: Interfaces : 0/1 100/1 IPs : 10.0.1.29 Mask: 255.255.255.0 3) VLAN ID: 20 VLAN Alias Name: Interfaces : 1/1 100/2 <!--NeedCopy-->
Remarque
L’opération de liaison VLAN n’est pas autorisée sur une interface VF accélérée.
bind vlan 1 -ifnum 100/1
ERROR: Operation not permitted
<!--NeedCopy-->
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Dans cet article
- Conditions préalables
- Limitations
- cartes réseau prises en charge pour une mise en réseau accélérée
- Comment activer la mise en réseau accélérée sur une instance NetScaler VPX à l’aide de la console Azure
- Activer la mise en réseau accélérée avec Azure PowerShell
- Pour vérifier l’accélération de la mise en réseau sur une interface à l’aide de FreeBSD Shell de NetScaler
- Pour vérifier l’accélération de la mise en réseau sur une interface à l’aide d’ADC CLI
- Points à noter dans NetScaler
- Configurer un VLAN sur une interface PV
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