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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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Prise en charge de l'augmentation de l'espace disque NetScaler VPX
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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 VMware ESX
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Configurer NetScaler VPX pour utiliser l'interface réseau VMXNET3
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Configurer NetScaler VPX pour utiliser l'interface réseau SR-IOV
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Configurer NetScaler VPX pour utiliser Intel QAT pour l'accélération SSL en mode SR-IOV
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Migration du NetScaler VPX de E1000 vers les interfaces réseau SR-IOV ou VMXNET3
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Configurer NetScaler VPX pour utiliser l'interface réseau PCI passthrough
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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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Configurer une expression de stratégie avancée : pour démarrer
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Expressions de stratégie avancées : utilisation de dates, d'heures et de chiffres
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Expressions de stratégie avancées : analyse des données HTTP, TCP et UDP
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Expressions de politique avancées : analyse des certificats SSL
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Expressions de stratégie avancées : adresses IP et MAC, débit, identifiants VLAN
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Expressions politiques avancées : fonctions d'analyse des flux
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Exemples didacticiels de politiques avancées pour la réécriture
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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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Cas d'utilisation - Liaison de la stratégie Web App Firewall à un serveur virtuel VPN
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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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Cas d'utilisation : configuration de la fonction de gestion automatique des clés DNSSEC
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Cas d'utilisation : comment révoquer une clé active compromise
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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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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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Provisionnez l’instance NetScaler VPX à l’aide du programme virsh
Le virsh
programme est un outil de ligne de commande permettant de gérer les invités de machines virtuelles. Sa fonctionnalité est similaire à celle de Virtual Machine Manager. Il vous permet de modifier l’état d’un invité VM (démarrage, arrêt, pause, etc.), de configurer de nouveaux invités et appareils et de modifier les configurations existantes. Le virsh
programme est également utile pour le script des opérations de gestion des invités de machines virtuelles.
Pour provisionner NetScaler VPX à l’aide du virsh
programme, procédez comme suit :
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Utilisez la commande tar pour décompresser le package NetScaler VPX. Le package NSVPX-KVM-*_NC.tgz contient les composants suivants :
- Fichier XML de domaine spécifiant les attributs VPX [NSVPX-KVM-*_NC.xml]
- Vérifiez la somme des images de disque NS-VM [Checksum.txt]
- Image de disque NS-VM [NSVPX-KVM-*_NC.raw]
Exemple :
tar -xvzf NSVPX-KVM-10.1-117_nc.tgz NSVPX-KVM-10.1-117_nc.xml NSVPX-KVM-10.1-117_nc.raw checksum.txt <!--NeedCopy-->
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<DomainName>Copiez le fichier XML NSVPX-KVM- \ * \ _nc.xml dans un fichier nommé \-NSVPX-KVM- \ * _nc.xml. Le \ <DomainName> est également le nom de la machine virtuelle. Exemple :
cp NSVPX-KVM-10.1-117_nc.xml NetScaler-VPX-NSVPX-KVM-10.1-117_nc.xml <!--NeedCopy-->
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Modifiez le fichier \-NSVPX-KVM <DomainName>- \ * \ _nc.xml pour spécifier les paramètres suivants :
- name (name) : spécifiez le nom.
- Mac : spécifiez l’adresse MAC. Remarque : Le nom de domaine et l’adresse MAC doivent être uniques.
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fichier source : spécifiez le chemin absolu de la source de l’image disque. Le chemin du fichier doit être absolu. Vous pouvez spécifier le chemin du fichier image RAW ou d’un fichier image QCOW2.
Si vous souhaitez spécifier un fichier image RAW, spécifiez le chemin source de l’image disque comme indiqué dans l’exemple suivant :
Exemple :
<name>NetScaler-VPX</name> <mac address='52:54:00:29:74:b3'/> <source file='/root/NSVPX-KVM-10.1-117_nc.raw'/> <!--NeedCopy-->
Spécifiez le chemin source absolu de l’image disque QCOW2 et définissez le type de pilote comme qcow2, comme indiqué dans l’exemple suivant :
Exemple :
<name>NetScaler-VPX</name> <mac address='52:54:00:29:74:b3'/> <driver name ='qemu' type='qcow2'/> <source file='/root/NSVPX-KVM-10.1-117_nc.qcow'/>* <!--NeedCopy-->
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Modifiez le fichier \-NSVPX-KVM <DomainName>- \ * \ _nc.xml pour configurer les détails du réseau :
- source dev : spécifiez l’interface.
- mode : spécifiez le mode. L’interface par défaut est Macvtap Bridge.
Exemple : Mode : MacVTap Bridge Définissez l’interface cible comme
ethx
et le mode comme pont Type de modèle commevirtio
<interface type='direct'> <mac address='52:54:00:29:74:b3'/> <source dev='eth0' mode='bridge'/> <target dev='macvtap0'/> <model type='virtio'/> <alias name='net0'/> <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/> </interface> <!--NeedCopy-->
Ici, eth0 est l’interface physique attachée à la machine virtuelle.
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<DomainName>Définissez les attributs de la machine virtuelle dans le <DomainName> fichier \-NSVPX-KVM- \ * \ _nc.xml à l’aide de la commande suivante : define
virsh
\-NSVPX-KVM- \ * _nc.xml Exemple :virsh define NS-VPX-NSVPX-KVM-10.1-117_nc.xml <!--NeedCopy-->
-
Démarrez la machine virtuelle en saisissant la commande suivante :
virsh
start \ [\ <DomainName> | \ <DomainUUID> \] Exemple :virsh start NetScaler-VPX <!--NeedCopy-->
-
Connectez la machine virtuelle cliente via la
virsh
console \ [\ <DomainName> | \ <DomainUUID> | \ <DomainID> \] Exemple :virsh console NetScaler-VPX <!--NeedCopy-->
Ajouter d’autres interfaces à l’instance NetScaler VPX à l’aide du programme virsh
Après avoir configuré le NetScaler VPX sur KVM, vous pouvez ajouter des interfaces supplémentaires.
Pour ajouter d’autres interfaces, procédez comme suit :
- Arrêtez l’instance NetScaler VPX exécutée sur le KVM.
- <DomainName> <DomainUUID>Modifiez le <DomainName> fichier \-NSVPX-KVM- \ * \ _nc.xml à l’aide de la commande suivante : edit
virsh
\ [\ | \ \] -
Dans le fichier \-NSVPX-KVM <DomainName>- \ * \ _nc.xml, ajoutez les paramètres suivants :
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Pour MacVTap
- Type d’interface : spécifiez le type d’interface comme « direct ».
- Adresse MAC : spécifiez l’adresse MAC et assurez-vous que l’adresse MAC est unique sur toutes les interfaces.
- source dev : spécifiez le nom de l’interface.
- mode : spécifiez le mode. Les modes pris en charge sont : Bridge, VEPA, Private et Pass-Through
- type de modèle : spécifiez le type de modèle comme
virtio
Exemple :
Mode : Pass-through MacVTap
Définissez l’interface cible comme
ethx
, le mode comme pont et le type de modèle commevirtio
<interface type='direct'> <mac address='52:54:00:29:74:b3'/> <source dev='eth1' mode='passthrough'/> <model type='virtio'/> </interface> <!--NeedCopy-->
Ici eth1 est l’interface physique attachée à la machine virtuelle.
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Pour le mode Bridge
Remarque : Assurez-vous que vous avez configuré un pont Linux sur l’hôte KVM, que vous avez lié l’interface physique au pont et que vous avez mis le pont à l’état UP.
- Type d’interface : spécifiez le type d’interface comme « pont ».
- Adresse MAC : spécifiez l’adresse MAC et assurez-vous que l’adresse MAC est unique sur toutes les interfaces.
- pont source : spécifiez le nom du pont.
- type de modèle : spécifiez le type de modèle comme
virtio
Exemple : Mode Pont
<interface type='bridge'> <mac address='52:54:00:2d:43:a4'/> <source bridge='br0'/> <model type='virtio'/> </interface> <!--NeedCopy-->
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