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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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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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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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Ajouter des paramètres de mise à l'échelle automatique Azure
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Scripts PowerShell supplémentaires pour le déploiement Azure
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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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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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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 : fonctions d'analyse de flux
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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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Définir les qualificatifs d’emplacement
La base de données utilisée pour implémenter la proximité statique contient l’emplacement des sites GSLB. Chaque emplacement possède une plage d’adresses IP et jusqu’à six qualificatifs pour cette plage. Les qualificatifs sont des chaînes littérales et sont comparés dans un ordre prescrit au moment de l’exécution. Chaque emplacement doit comporter au moins un qualificatif. Les étiquettes de qualificatifs définissent la signification des qualificatifs (contexte), qui sont définis par l’utilisateur. NetScaler possède deux contextes intégrés :
Contexte géographique, qui comporte les libellés de qualificateurs suivants :
- Qualificateur 1 — « Continent »
- Qualificateur 2 — « Pays »
- Qualificateur 3 — « État »
- Qualificateur 4 — « Ville »
- Qualificateur 5 — « FAI »
- Qualificateur 6 — « Organisation »
Entrées personnalisées, qui comportent les étiquettes de qualificateur suivantes :
- Qualificateur 1 — « Qualifier 1 »
- Qualificateur 2 — « Qualifier 2 »
- Qualificateur 3 — « Qualifier 3 »
- Qualificateur 4 — « Qualifier 4 »
- Qualificateur 5 — « Qualifier 5 »
- Qualificateur 6 — « Qualifier 6 »
Si le contexte géographique est défini sans qualificateur de continent, Continent est dérivé de Country. Même les libellés de qualificatifs intégrés sont basés sur le contexte, et les étiquettes peuvent être modifiées. Ces étiquettes de qualificatifs spécifient les emplacements mappés avec les adresses IP utilisées pour prendre des décisions de proximité statiques.
Pour prendre une décision statique basée sur la proximité, l’appliance NetScaler compare les attributs de localisation (qualificatifs) dérivés de l’adresse IP du résolveur de serveur DNS local avec les attributs de localisation des sites participants. Si un seul site correspond, l’applliance renvoie l’adresse IP de ce site. S’il y a plusieurs correspondances, le site sélectionné est le résultat d’un tournoi à la ronde sur les sites GSLB correspondants. S’il n’y a pas de correspondance, le site sélectionné est le résultat d’un tourniquet sur tous les sites configurés. Un site qui n’a pas de qualificatifs est considéré comme une correspondance.
Les règles GEO pour l’expression de stratégie basée sur l’emplacement vous permettent de vérifier les correspondances avec des caractères génériques. Cette fonctionnalité vérifie si les qualificatifs génériques correspondent à n’importe quel autre qualificatif, y compris non générique ou non. La correspondance générique est effectuée à l’aide de l’attribut matchWildcardtoany
ajouté à la commande set locationParameter
.
L’ matchWildcardtoany
attribut peut être défini sur les valeurs suivantes :
- Oui : les qualifications Wildcard correspondent à toutes les autres qualifications.
- Non : les qualificatifs génériques ne correspondent pas aux qualificatifs non génériques, mais à d’autres qualificatifs génériques. L’option par défaut est Non.
- Expression : les qualificatifs génériques d’une expression correspondent à n’importe quel qualificatif d’un emplacement LDNS, mais les qualificatifs génériques de l’emplacement LDNS ne correspondent pas aux qualificatifs non génériques d’une expression.
Exemple :
add dns policy1 "CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("Continent.country \*.\*.\*.\* \“)” <action>
<!--NeedCopy-->
Pour définir les paramètres d’emplacement à l’aide de l’interface de ligne de commande
À l’invite de commandes, tapez :
set locationparameter -context <context> -q1label <string> [-q2label <string>] [-q3label <string>] [-q4label <string>] [-q5label <string>] [-q6label <string>] -matchWildcardtoany [Yes | No | Expression]
<!--NeedCopy-->
Exemple :
set locationparameter -context custom -q1label asia -matchWildcardtoany Yes
<!--NeedCopy-->
Pour définir les paramètres de localisation à l’aide de l’interface graphique
- Accédez à Gestion du trafic > GSLB > Base de données et entrées.
- Sous Paramètres, cliquez sur Modifier les paramètres d’emplacement.
- Dans la page Configurer les paramètres d’emplacement, définissez les paramètres d’emplacement.
Exemple de configuration (en utilisant CLI)
Considérez la configuration réseau suivante :
- Nom du serveur virtuel GSLB : gv1
- Adresse IP du serveur virtuel GSLB : 1.1.1.2
- Service GSLB : gsvc1 lié à gv1
- Nom du fichier de la base de données d’emplacement sample.csv
- Qualificatifs de géolocalisation : les qualificatifs 1 et 2 sont configurés. Le repos est défini pour correspondre au caractère générique.
- Qualifier 1 — Asie
- Qualifier 2 — IR
- Qualifications 3-*
- Qualifications 4-*
- Qualifications 5-*
- Qualifications 6-*
- Stratégie DNS - La stratégie, pol1, est définie pour supprimer les paquets s’il y a correspondance.
Définissez le paramètre d’emplacement et configurez la stratégie DNS comme suit :
set locationParameter -q2label Country_Code -q3label Subdivision_1_Name -q4label Subdivision_2_Name -q5label City
add locationFile "/var/netscaler/inbuilt_db/sample.csv"
add gslb vserver gv1 HTTP -backupLBMethod ROUNDROBIN -tolerance 0
add dns policy pol1 "CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("Asia.IR.\*.\*.\*.\*")||CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("Asia.SY.\*.\*.\*.\*")||CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("Asia.SD.\*.\*.\*.\*")||CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("Asia.KP.\*.\*.\*.\*")||CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("North America.CU.\*.\*.\*.\*")||CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("Europe.UA.Crimea.\*.\*.\*.\*")" dns_default_act_Drop
bind dns global pol1 1 -gotoPriorityExpression 65535 -type REQ_DEFAULT
add gslb service gsvc1 1.1.1.2 HTTP 80 -publicIP 1.1.1.2 -publicPort 80 -maxClient 0 -healthMonitor NO -siteName s1 -cltTimeout 180 -svrTimeout 360 -downStateFlush ENABLED
bind gslb vserver gv1 -serviceName gsvc1
bind gslb vserver gv1 -domainName www.gslbnew.com -TTL 5
<!--NeedCopy-->
Ajoutez les entrées client suivantes dans le fichier de base de données d’emplacement. Dans cet exemple, le nom du fichier de base de données d’emplacement est sample.csv :
10.106.24.170,10.106.24.190,,,,,,,8.0000,47.0000
10.102.82.170,10.102.82.190,Asia,,,,,,-73.9924,40.7553
10.106.24.140,10.106.24.150,,IR,,,,,51.4231,35.6961
<!--NeedCopy-->
Selon la configuration précédente, les clients compris entre 10.106.24.170 et 10.106.24.190 n’ont aucun qualificatif générique défini. Les clients entre 10.106.24.140 et 10.106.24.150 ont le qualificatif 2 comme IR.
Définissez le qualificatif générique de correspondance sur NON :
set locationparameter -matchWildcardtoany no
<!--NeedCopy-->
Lorsque le qualificatif générique de correspondance est défini sur NON, les qualificatifs génériques correspondent uniquement aux qualificatifs génériques définis. Il ne correspond à aucun autre qualificatif non générique.
-
Les requêtes DNS provenant de 10.106.24.147 correspondent au qualificatif générique défini (qualificatif 2 = IR). Par conséquent, la stratégie DNS entre en vigueur et supprime les requêtes.
Lorsque vous exécutez la commande
dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com
sur le client 10.106.24.147, la sortie indique que les serveurs n’étaient pas accessibles.root@ns# dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; <<>> DiG 9.11.23 <<>> @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; connection timed out; no servers could be reached <!--NeedCopy-->
-
Les requêtes DNS provenant de 10.106.24.180 ne correspondent pas aux qualificatifs définis. La stratégie DNS n’entre pas en vigueur et les requêtes sont traitées.
Exécutez la commande
dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com
sur le client 10.106.24.180. La sortie indique l’adresse IP du serveur virtuel GSLB.root@ns# dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; <<>> DiG 9.11.23 <<>> @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64265 ;; flags: qr aa rd ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; WARNING: recursion requested but not available ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1280 ;; QUESTION SECTION: ;www.gslbnew.com. IN A ;; ANSWER SECTION: www.gslbnew.com. 5 IN A 1.1.1.2 ;; Query time: 12 msec ;; SERVER: 10.102.82.13#53(10.102.82.13) ;; WHEN: Tue Mar 29 22:46:40 UTC 2022 ;; MSG SIZE rcvd: 60 <!--NeedCopy-->
Définissez le qualificatif générique de correspondance sur Oui :
set locationparameter -matchWildcardtoany yes
<!--NeedCopy-->
Lorsque le qualificatif générique de correspondance est défini sur yes, les qualificatifs génériques correspondent à n’importe quel qualificatif générique (qualificatif défini et non générique).
-
Les requêtes DNS provenant de 10.106.24.147 correspondent au qualificatif défini (qualificatif 2 = IR). Par conséquent, la stratégie DNS entre en vigueur et supprime les requêtes.
Exécutez la commande
dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com
sur le client 10.106.24.147. La sortie indique que les serveurs n’étaient pas accessibles.root@ns# dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; <<>> DiG 9.11.23 <<>> @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; connection timed out; no servers could be reached <!--NeedCopy-->
-
Les requêtes provenant de 10.106.24.180 correspondent aux qualificatifs non génériques. Par conséquent, la stratégie DNS entre en vigueur et supprime les requêtes.
Exécutez la commande
dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com
sur le client 10.106.24.180. La sortie indique que les serveurs n’étaient pas accessibles.root@ns# dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; <<>> DiG 9.11.23 <<>> @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; connection timed out; no servers could be reached <!--NeedCopy-->
Définissez le qualificatif générique de correspondance sur Expression :
set locationparameter -matchWildcardtoany expression
<!--NeedCopy-->
Lorsque le qualificatif générique de correspondance est défini sur expression, les qualificatifs génériques correspondent soit au qualificateur disponible dans la stratégie DNS, soit aux qualificateurs disponibles dans le fichier de base de données d’emplacement.
-
Les requêtes DNS provenant de 10.106.24.147 correspondent aux qualificatifs génériques définis dans la stratégie DNS. Par conséquent, la stratégie DNS entre en vigueur et supprime les requêtes.
Exécutez la commande
dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com
sur le client 10.106.24.147. La sortie indique que les serveurs n’étaient pas accessibles.root@ns# dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; <<>> DiG 9.11.23 <<>> @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; connection timed out; no servers could be reached <!--NeedCopy-->
-
Les requêtes provenant de 10.106.24.180 ne correspondent pas aux qualificatifs de la stratégie DNS. Par conséquent, la stratégie DNS n’entre pas en vigueur et les requêtes sont traitées.
Exécutez la commande
dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com
sur le client 10.106.24.180. La sortie indique l’adresse IP du serveur virtuel GSLB.root@ns# dig @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; <<>> DiG 9.11.23 <<>> @10.102.82.13 www.gslbnew.com ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64265 ;; flags: qr aa rd ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; WARNING: recursion requested but not available ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1280 ;; QUESTION SECTION: ;www.gslbnew.com. IN A ;; ANSWER SECTION: www.gslbnew.com. 5 IN A 1.1.1.2 ;; Query time: 12 msec ;; SERVER: 10.102.82.13#53(10.102.82.13) ;; WHEN: Tue Mar 29 22:46:40 UTC 2022 ;; MSG SIZE rcvd: 60 <!--NeedCopy-->
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