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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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équilibrage de charge MQTT
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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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Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
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équilibrage de charge MQTT
Le transport télémétrique MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie standard OASIS pour l’Internet des objets (IoT). Le MQTT est une technologie flexible et facile à utiliser qui permet une communication efficace au sein d’un système IoT. Le MQTT est un protocole basé sur un courtier et est largement utilisé pour faciliter l’échange de messages entre les clients et le courtier.
Les principaux avantages suivants du MQTT en font une option parfaitement adaptée à votre appareil IoT :
- Fiabilité
- Temps de réponse rapide
- Possibilité de prendre en charge un nombre illimité d’appareils
- Messagerie de publication/d’abonnement idéale pour les communications entre plusieurs utilisateurs
L’IoT est un réseau d’appareils interconnectés intégrant des capteurs, des logiciels, une connectivité réseau et les composants électroniques nécessaires. Les composants intégrés permettent aux appareils IoT de collecter et d’échanger des données. L’utilisation croissante des appareils IoT pose de multiples défis à l’infrastructure réseau, le principal étant Scale. Dans le cadre d’un déploiement à grande échelle d’appareils IoT, les données générées par chaque appareil IoT doivent être analysées rapidement. Pour atteindre les exigences d’échelle et l’utilisation efficace des ressources, la charge sur le pool de courtiers doit être répartie uniformément. Grâce à la prise en charge du protocole MQTT, vous pouvez utiliser l’appliance NetScaler dans les déploiements IoT pour équilibrer la charge du trafic MQTT.
La figure suivante décrit l’architecture MQTT utilisant une appliance NetScaler pour équilibrer la charge du trafic MQTT.
Un déploiement IoT avec le protocole MQTT comporte les composants suivants :
- Courtier MQTT. Un serveur qui reçoit tous les messages des clients, puis les achemine vers les clients de destination appropriés. Le courtier est chargé de recevoir tous les messages, de les filtrer, de déterminer qui est abonné à chaque message et d’envoyer le message aux clients abonnés. Le courtier est le hub central par lequel chaque message doit passer.
- Client MQTT. Tout appareil, qu’il s’agisse d’un microcontrôleur ou d’un serveur à part entière, qui exécute une bibliothèque MQTT et se connecte à un courtier MQTT via un réseau. Les éditeurs et les abonnés sont des clients MQTT. Les étiquettes d’éditeur et d’abonné indiquent si le client publie des messages ou s’il est abonné pour recevoir des messages.
- Équilibreur de charge MQTT. L’appliance NetScaler est configurée avec un serveur virtuel d’équilibrage de charge MQTT pour équilibrer la charge du trafic MQTT.
Dans un déploiement IoT typique, le broker (cluster de serveurs) gère le groupe de périphériques IoT (clients IoT). L’appliance NetScaler équilibre la charge du trafic MQTT vers les courtiers en fonction de divers paramètres, tels que l’ID client, la rubrique et le nom d’utilisateur.
Configurer l’équilibrage de charge pour le trafic MQTT
Pour que l’appliance NetScaler équilibre la charge du trafic MQTT, effectuez les tâches de configuration suivantes :
- Configurez les services ou groupes de services MQTT/MQTT_TLS.
- Configurez le serveur virtuel d’équilibrage de charge MQTT/MQTT_TLS.
- Liez les services MQTT/MQTT_TLS au serveur virtuel d’équilibrage de charge MQTT/MQTT_TLS.
- Configurez le serveur virtuel de commutation de contenu MQTT/MQTT_TLS.
- Configurer une action de commutation de contenu qui spécifie le serveur virtuel d’équilibrage de charge cible
- Configurez une politique de commutation de contenu.
- Liez la politique de commutation de contenu à un serveur virtuel de commutation de contenu déjà configuré pour rediriger vers le serveur virtuel d’équilibrage de charge spécifique.
- Enregistrez la configuration.
Pour configurer l’équilibrage de charge pour le trafic MQTT à l’aide de l’interface de ligne de commande
Configurez les services ou groupes de services MQTT/MQTT_TLS.
add service <name> <IP> <protocol> <port>
add servicegroup <ServiceGroupName> <Protocol>
bind servicegroup <serviceGroupName> <IP> <port>
<!--NeedCopy-->
Exemple :
add service srvc1 10.106.163.3 MQTT 1883
add servicegroup srvcg1 MQTT
bind servicegroup srvcg1 10.106.163.3 1883
<!--NeedCopy-->
Configurez le serveur virtuel d’équilibrage de charge MQTT/MQTT_TLS.
add lb vserver <name> <protocol> <IPAddress> <port>
<!--NeedCopy-->
Exemple :
add lb vserver lb1 MQTT 10.106.163.9 1883
<!--NeedCopy-->
Liez les services ou groupes de services MQTT/MQTT_TLS au serveur virtuel d’équilibrage de charge MQTT.
bind lb vserver <name> <serviceName>
bind lb vserver <name> <servicegroupName>
<!--NeedCopy-->
Exemple :
bind lb vserver lb1 srvc1
bind lb vserver lb1 srvcg1
<!--NeedCopy-->
Configurez le serveur virtuel de commutation de contenu MQTT/MQTT_TLS.
add cs vserver <name> <protocol> <IPAddress> <port>
<!--NeedCopy-->
Exemple :
add cs vserver cs1 MQTT 10.106.163.13 1883
<!--NeedCopy-->
Configurez une action de commutation de contenu qui spécifie le serveur virtuel d’équilibrage de charge cible.
add cs action <name> -targetLBVserver <string> [-comment <string>]
<!--NeedCopy-->
Exemple :
add cs action act1 -targetlbvserver lbv1
<!--NeedCopy-->
Configurez une politique de commutation de contenu.
add cs policy <policyName> [-url <string> | -rule <expression>] –action <actName>
<!--NeedCopy-->
Exemple :
add cs policy cspol1 -rule “MQTT.COMMAND.EQ(CONNECT) && MQTT.CONNECT.FLAGS.QOS.eq(2)” -action act1
<!--NeedCopy-->
Liez la politique de commutation de contenu à un serveur virtuel de commutation de contenu déjà configuré pour rediriger vers le serveur virtuel d’équilibrage de charge spécifique.
bind cs vserver <virtualServerName> -policyName <policyName> -priority <positiveInteger>
<!--NeedCopy-->
Exemple :
bind cs vserver cs1 –policyName cspol1 -priority 20
<!--NeedCopy-->
Enregistrez la configuration.
save ns config
<!--NeedCopy-->
Pour configurer l’équilibrage de charge pour le trafic MQTT à l’aide de l’interface graphique
- Accédez àGestion du trafic>Équilibrage de charge>Serveurs virtuels, puis créez un serveur virtuel d’équilibrage de charge de typeMQTT ou MQTT_TLS.
- Créez un service ou un groupe de services de type MQTT.
- Liez le service au serveur virtuel MQTT.
- Cliquez sur Enregistrer.
Limite de longueur des messages MQTT
L’appliance NetScaler traite les messages dont la longueur est supérieure à 65 536 octets comme des paquets Jumbo et les supprime par défaut. Le paramètre dropmqttjumbomessage
lb décide s’il faut traiter les paquets Jumbo ou non. Ce paramètre est défini par défaut sur YES, ce qui implique que les paquets MQTT jumbo sont supprimés par défaut. Si ce paramètre est défini sur NON, l’appliance ADC gère même les paquets dont la longueur du message est supérieure à 65 536 octets.
Pour configurer l’appliance ADC afin qu’elle gère les paquets Jumbo à l’aide de l’interface de ligne de commande :
Set lb parameter –dropMqttJumboMessage [YES | NO]
<!--NeedCopy-->
Exemple :
set lb parameter –dropMqttJumboMessage no
<!--NeedCopy-->
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