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Comment un NetScaler communique avec les clients et les serveurs
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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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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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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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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 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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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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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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Protection basée sur la grammaire SQL pour les charges utiles HTML et JSON
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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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Remplacer le comportement de proximité statique en configurant les emplacements préférés
Vous souhaiterez peut-être diriger le trafic d’un serveur ou d’un réseau DNS (LDNS) local vers un service GSLB autre que le service GSLB sélectionné par la méthode de proximité statique pour ce trafic. C’est-à-dire que vous avez un emplacement préféré pour ce trafic. Pour remplacer la méthode de proximité statique par des emplacements préférés, vous pouvez procéder comme suit :
- Configurez une action DNS qui consiste en une liste d’emplacements préférés. Pour plus d’informations sur la configuration d’une action DNS, voir Configuration d’une action DNS.
- Configurez une stratégie DNS pour identifier le trafic en provenance du serveur ou du réseau LDNS pour lequel vous souhaitez remplacer la proximité statique, et appliquez l’action dans la stratégie.
- Liez la stratégie au point de liaison de la demande globale.
Dans l’action DNS, vous pouvez configurer une liste contenant jusqu’à 8 emplacements préférés. Les emplacements doivent être fournis dans la notation qualificative en pointillés, qui est la notation dans laquelle vous ajoutez des emplacements personnalisés à la base de données de proximité statique. Les emplacements peuvent inclure des caractères génériques pour les qualificatifs que vous souhaitez omettre. Pour plus d’informations sur la notation de qualificatif pointillé pour les emplacements, voir Ajout d’entrées personnalisées à une base de données de proximité statique. Lorsque vous saisissez les emplacements préférés, vous devez les saisir dans l’ordre décroissant de priorité.
Lorsqu’une stratégie obtient la valeur TRUE, l’appliance NetScaler fait correspondre les emplacements préférés, par ordre de priorité, aux emplacements des services GSLB. Les matchs sont des deux types suivants :
- Si tous les qualificatifs non génériques d’un emplacement préféré correspondent aux qualificatifs correspondants du site d’un service GSLB, la correspondance est considérée comme parfaite. Par exemple, un emplacement de service GSLB de *.UK.*.* ou Europe.UK.*.* correspond parfaitement à l’emplacement préféré *.UK.*.*.
- Si seul un sous-ensemble des qualificatifs non génériques correspond, la correspondance est considérée comme une correspondance partielle. Par exemple, l’emplacement du service GSLB Europe.eg correspond partiellement à l’emplacement préféré Europe.uk.
Lorsqu’une stratégie DNS évalue la valeur TRUE, l’algorithme suivant est utilisé pour sélectionner un service GSLB :
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L’appliance évalue l’emplacement préféré ayant la priorité la plus élevée et descend par ordre de priorité jusqu’à ce qu’une correspondance parfaite soit trouvée entre un emplacement préféré et l’emplacement d’un service GSLB.
Si une correspondance parfaite est trouvée, l’appliance vérifie si le service GSLB correspondant est actif. S’il fonctionne, il renvoie l’adresse IP du service GSLB dans la réponse DNS. Si plusieurs correspondances parfaites sont trouvées (ce qui peut se produire lorsqu’un ou plusieurs caractères génériques sont utilisés à un emplacement préféré), l’appliance vérifie l’état de chacun des services GSLB correspondants et équilibre la charge des services GSLB actifs.
-
Si aucune correspondance parfaite n’est trouvée pour aucun des emplacements préférés, l’appliance revient à l’emplacement préféré ayant la priorité la plus élevée et descend dans l’ordre de priorité jusqu’à ce qu’une correspondance partielle soit trouvée entre un emplacement préféré et l’emplacement d’un service GSLB.
Si une correspondance partielle est trouvée, l’appliance vérifie si le service GSLB correspondant est actif. S’il fonctionne, il renvoie l’adresse IP du service GSLB dans la réponse DNS. Si plusieurs correspondances partielles sont détectées, l’appliance vérifie l’état de chacun des services GSLB correspondants et équilibre la charge des services GSLB actifs.
-
Si aucune correspondance parfaite ou partielle n’est trouvée, l’appliance équilibre la charge de tous les autres services GSLB disponibles.
De cette manière, l’appliance met en œuvre un type d’affinité de site pour le trafic qui correspond à la stratégie DNS.
Exemple
Envisagez une configuration GSLB composée des huit services GSLB suivants :
- Asia.IN
- Asia.JPN
- Asia.hk
- Europe.UK
- Europe.RU
- Europe.EG
- Afrique.SD
- Africa.ZMB
Considérez en outre l’action DNS et la configuration de stratégie suivantes :
> add dns action prefLoc11 GslbPrefLoc -preferredLocList "Asia.HK" "Europe.UK"
Done
> add dns policy dnsPolPrefLoc "CLIENT.IP.SRC.MATCHES_LOCATION("\*.ZMB.\*.*")" prefLoc11
Done
<!--NeedCopy-->
Lorsque l’appliance reçoit une demande provenant de l’emplacement .ZMB..*, les emplacements préférés sont évalués comme suit :
- L’appliance tente de trouver un service GSLB dont l’emplacement correspond parfaitement à Asia.hk, qui est l’emplacement préféré ayant la priorité la plus élevée. Elle constate que le service GSLB d’Asia.hk est parfaitement adapté. Si le service GSLB est actif, il envoie au client l’adresse IP du service GSLB.
- Si le service GSLB sur Asia.hk est hors service, l’appliance tente de trouver la solution idéale pour le deuxième emplacement préféré, Europe.UK. Elle constate que le service GSLB proposé par Europe.uk est parfaitement adapté. Si le service GSLB fonctionne, il envoie au client l’adresse IP du service.
- Si le service GSLB sur Europe.uk est en panne, il retourne à l’emplacement préféré ayant la priorité la plus élevée, Asia.hk, et recherche des correspondances partielles. Pour Asia.hk, il constate que Asia.in et Asia.JPN sont des correspondances partielles. Si un seul des services GSLB correspondants est actif, il envoie au client l’adresse IP du service. Si les deux sites fonctionnent, il équilibre la charge des deux services.
- Si toutes les correspondances partielles pour Asia.hk sont indisponibles, l’appliance recherche des correspondances partielles pour Europe.uk. Elle constate que Europe.ru et Europe.eg ne correspondent que partiellement à l’emplacement préféré. Si un seul des services GSLB correspondants est actif, il envoie au client l’adresse IP du service. Si les deux sites fonctionnent, il équilibre la charge des deux services.
- Si toutes les correspondances partielles pour Europe.uk sont indisponibles, l’appliance équilibre la charge de tous les autres services GSLB disponibles. Dans l’exemple actuel, la charge de l’appareil équilibre Africa.sd et Africa.zmb parce que les six autres services GSLB ont été trouvés en panne.
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