F5针对网络银行安全、加速解决方案?

F5针对网络银行安全、加速解决方案?,第1张

随着银行开放步伐的加快、竞争的日趋激烈和互联网的逐步普及,如何向客户提供安全、高效和富有特色的网上银行服务,无疑成为了商业银行拓展新兴业务,增加竞争能力的关键之一。但是,增加网上银行的安全性、个性化,却往往会带来的IT投资的居高不下,否则,就会造成效率的丧失,效果适得其反。F5网上银行安全加速方案,一举打破了上述一系列难题,在安全性、个性化和高效率之间获得一个最佳的平衡。
针对银行网上银行的需求特点,行业特点和个性特征,F5借助于自身丰富的行业实践经验,总结出该银行网上银行的网络流量管理需求,并采取了有效的应对策略。
DNS重定向功能,解决南北电信分拆带来的互连互通问题。DNS重定向是基于对域名解析,根据设定的访问策略从两个网银接入点中自动选择最优的客户接入点,使不同地区的客户能够从各自最优的接入点访问网上银行。
负载均衡及会话保持功能,保持网上银行服务不中断。根据预设的负载策略,将不同的访问请求分发到相应的服务器。并能够通过规定方式检查服务器是否正常提供相应的服务,若发现某个服务出现异常,则采用设定的方案进行隔离,保证正常服务不受其影响。提供特别的会话保持能力, 可以根据不同应用的特点保证某个用户的访问会持续保持在特定的服务器,只有在这台服务器出现故障时再将访问导向到其他服务器, 并且和中间件服务器配合, 避免用户访问会话的丢失。
SSL加速功能。进行网上交易,势必需要使用SSL加密用户数据。F5公司提供硬件的SSL加密解密方案,通过转移大量占用 CPU 的 SSL 协商,提高 SSL 流量和改善Web 服务器性能。
WEB加速功能。F5 WebAccelerator(WA)能够即时改进网上银行等Web应用的性能,并帮助您降低成本。通过减轻网络和服务器的负载,WA可帮助用户快速接入应用,降低购买额外带宽和新硬件的费用。通过确保最有效的带宽使用,避免向用户提交重复或复制数据,解决了Web内容交付问题,从而提高了对网上银行及其他类型的网站的首次访问和重复访问速度。因此,用户可以大大地缩短下载时间,减少带宽使用。为了实现这一目标,F5 WA采用以下几个层次的加速技术:
(1)第一层加速——网络加速(Network offload)
–在客户端浏览器直接重复使用已经下载的对象和内容 (IBR:Intelligent Browser Referencing)
–减少传输的数据量(Compression)
(2)第二层加速——服务器加速(Server offload)
–避免服务器一遍遍忙于处理同样的数据 (Caching)
–避免在后台服务器建立太多的连接(OneConnect& spooling)
–避免在后台服务器的连接数溢出 (RateShape& conn limit)
–减少服务器性能开销(SSL卸载)
–减少服务器性能开销(压缩卸载)
 (3)第三层加速——应用加速(Application offload)
–避免浏览器一遍遍地下载同样的内容 (IBR)
–强制使用更多的连接 (MultiConnect)
–从应用的角度,减少WEB应用在广域网上的较慢响应 (ESI, Compression, PDF linear)
WEB应用安全防护功能。F5 ASM是业内最全面的Web应用安全与应用完整性解决方案,可为网上银行等web应用系统提供全面的保护,既可防范已知的对web应用系统及基础架构漏洞的攻击,也可抵御更多的恶意及目标攻击。通过ASM可以帮助用户抵御针对网上银行等web应用的漏洞和攻击,比如第7层DoS攻击、暴力攻击、XSS攻击、SQL注入攻击以及OWASP十大Web应用安全漏洞等。同时,F5 AFM上具有的网络防火墙功能,可以实现对网上银行等类型的WEB应用的网络层防护,比如设置访问控制策略,启用网络DDOS防护功能等,保护web应用抵御来自网络层的攻击,比如Syn_flood,Tcp_flood等。

WEB服务器流量超负载问题解决方法

Web应用服务器集群系统,是由一群同时运行同一个web应用的服务器组成的集群系统,在外界看来,就像是一个服务器一样。为了均衡集群服务器的负载,达到优化系统性能的目的,集群服务器将众多的访问请求,分散到系统中的不同节点进行处理。从而实现了更高的有效性和稳定性,而这也正是基于Web的企业应用所必须具备的特性。

一、计算WEB服务器负载量的两种方法

web应用服务器集群系统,是由一群同时运行同一个web应用的服务器组成的集群系统,在外界看来,就像是一个服务器一样。为了均衡集群服务器的负载,达到优化系统性能的目的,集群服务器将众多的访问请求,分散到系统中的不同节点进行处理。从而实现了更高的有效性和稳定性,而这也正是基于Web的企业应用所必须具备的特性。

高可靠性可以看作为系统的一种冗余设定。对于一个特定的请求,如果所申请的服务器不能进行处理的话,那么其他的服务器能不能对之进行有效的处理呢?对于一个高效的系统,如果一个Web服务器失败的话,其他的服务器可以马上取代它的位置,对所申请的请求进行处理,而且这一过程对用户来说,要尽可能的透明,使用户察觉不到!

稳定性决定了应用程序能否支持不断增长的用户请求数量,它是应用程序自身的一种能力。稳定性是影响系统性能的众多因素的一种有效的测量手段,包括机群系统所能支持的同时访问系统的最大用户数目以及处理一个请求所需要的时间。

在现有众多的均衡服务器负载的方法中,广泛研究并使用的是以下两个方法:

DNS负载平衡的方法RR-DNS(Round-Robin Domain Name System)

负载均衡器

以下,我们将就这两种方法进行讨论。

二、DNS轮流排程的优势及缺点

域名服务器(Domain Name Server)中的数据文件将主机名字映射到其IP地址。当你在浏览器中键入一个URL时(例如:解释。基于所读出的这些信息,负载均衡器就可以重写报头并将请求发往集群中合适的节点上,该节点维护着相应客户端请求的会话信息。在>一、服务器选择
外贸产品主导的客户群体导向哪个地区,潜在客户在哪里,服务器主机地点就选择哪里,这是外贸网站建设的基本原则之一,最好是业务所在的地区,这样才可以保证当地客户打开网站的速度。也可以选择一家放心的IDC服务商,Bluehost就是不错的选择!
二、网站语言编码
建议外贸网站的编码最好用国际化编码,这样避免若使用国内编码,国外客户打开网页可能出现乱码的现象。推荐用的国际化编码“UTF-8”或“ISO”。
三、网页新窗口打开方式
如果大家稍微注意的,在你浏览英文网站的时候,你会发现英文客户习惯采用的是当前页面的打开方式,所以当你做外贸网站时,可以根据你外贸网站语言情况,查看此类语言客户的浏览方式来,设置大家都比较习惯的客户浏览习惯。
四、网站风格
外贸网站一般结构比较简单,色彩比较单一,网站主导风格为尽量简洁大气。针对企业网站,打开网站第一时间能看到企业的产品,这是国外大部分客户的浏览习惯,获取信息一目了然。
五、网站语言文字
很多外贸公司,以为自己把网站搭建好了就OK了,产品上传上去了,客户可以通过网站浏览到了,然而这时候可能会忽略的细节就是,客户看内容时候的顺畅程度,就比如你浏览一个中文网站,看一篇文字,里面很多错别字,语句不通顺,还夹杂着繁体字,这个时候你会不会感到很不舒服呢。所以网站中语句的准确度非常重要。一定要专业,精致。
六、网站处理
是一个网站必不可少的元素,产品,网站宣传图,查看相关外贸网站案例,大家都能发现,网站简介大气,就如一杯茶,看上去很清淡,但久不失真,这就迎合了国外的客户体验。
七、网站文字设置地区化
如果你的网站主要面向与欧美地区,那么你可以多查看下欧美地区的网站地体设置,根据主导客户的使用习惯来调整自己网站的文字风格。一般情况国外使用的是“罗马”字体,大小偏向于10号左右。

你用到的 *** 作系统,是微软公司大量程序员,写出来的。
*** 作系统(Operating System,简称OS)是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序,是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件,任何其他软件都必须在 *** 作系统的支持下才能运行。
*** 作系统是用户和计算机的接口,同时也是计算机硬件和其他软件的接口。 *** 作系统的功能包括管理计算机系统的硬件、软件及数据资源,控制程序运行,改善人机界面,为其它应用软件提供支持,让计算机系统所有资源最大限度地发挥作用,提供各种形式的用户界面,使用户有一个好的工作环境,为其它软件的开发提供必要的服务和相应的接口等。实际上,用户是不用接触 *** 作系统的, *** 作系统管理着计算机硬件资源,同时按照应用程序的资源请求,分配资源,如:划分CPU时间,内存空间的开辟,调用打印机等。
现代 *** 作系统通常都有一个使用的绘图设备的图形用户界面(GUI),并附加如鼠标或触控面版等有别于键盘的输入设备。旧的OS或性能导向的服务器通常不会有如此亲切的界面,而是以命令行界面(CLI)加上键盘为输入设备。以上两种界面其实都是所谓的壳,其功能为接受并处理用户的指令(例如按下一按钮,或在命令提示列上键入指令)。
选择要安装的 *** 作系统通常与其硬件架构有很大关系,只有Linux与BSD几乎可在所有硬件架构上运行,而Windows NT仅移植到了DEC Alpha与MIPS Magnum。在1990年代早期,个人计算机的选择就已被局限在Windows家族、类Unix家族以及Linux上,而以Linux及Mac OS X为最主要的另类选择,直至今日。
大型机与嵌入式系统使用很多样化的 *** 作系统。在服务器方面Linux、UNIX和WindowsServer占据了市场的大部分份额。在超级计算机方面,Linux取代Unix成为了第一大 *** 作系统,截止2012年6月,世界超级计算机500强排名中基于Linux的超级计算机占据了462个席位,比率高达92%。随着智能手机的发展,Android和iOS已经成为目前最流行的两大手机 *** 作系统。[1]
2012年,全球智能手机 *** 作系统市场份额的变化情况相对稳定。智能手机 *** 作系统市场一直被几个手机制造商巨头所控制,而安卓的垄断地位主要得益于三星智能手机在世界范围内所取得的巨大成功。2012年第三季度,安卓的市场份额高达748%,2011年则为574%。2013年第一季度,它的市场份额继续增加,达到75%。虽然 Android 占据领先,但是苹果 iOS 用户在应用上花费的时间则比 Android 的长。虽然在这方面 Android 的数字一度接近苹果,但是像 iPad 3 这样的设备发布之后,苹果的数字还是会进一步增长。Windows Phone 系统在 81 版发布后市场份额稳步提高,应用生态正在改善,众多必需应用不断更新,但是速度还略嫌迟缓。微软收购了诺基亚,发展了许多OEM厂商,并不断发布新机型试图扭转WP的不利局面,小有成效。
组成部分
*** 作系统理论研究者有时把 *** 作系统分成四大部分:
驱动程序:最底层的、直接控制和监视各类硬件的部分,它们的职责是隐藏硬件的具体细节,并向其他部分提供一个抽象的、通用的接口。
内核: *** 作系统内核部分,通常运行在最高特权级,负责提供基础性、结构性的功能。
接口库:是一系列特殊的程序库,它们职责在于把系统所提供的基本服务包装成应用程序所能够使用的编程接口(API),是最靠近应用程序的部分。例如,GNU C运行期库就属于此类,它把各种 *** 作系统的内部编程接口包装成ANSI C和POSIX编程接口的形式。
外围:是指 *** 作系统中除以上三类以外的所有其他部分,通常是用于提供特定高级服务的部件。例如,在微内核结构中,大部分系统服务,以及UNIX/Linux中各种守护进程都通常被划归此列。
并不是所有的 *** 作系统都严格包括这四大部分。例如,在早期的微软视窗 *** 作系统中,各部分耦合程度很深,难以区分彼此。而在使用外核结构的 *** 作系统中,则根本没有驱动程序的概念。
*** 作系统中四大部分的不同布局,也就形成了几种整体结构的分野。常见的结构包括:简单结构、层结构、微内核结构、垂直结构、和虚拟机结构。
内核结构编辑
内核是 *** 作系统最基础的构件,因而,内核结构往往对 *** 作系统的外部特性以及应用领域有着一定程度的影响。尽管随着理论和实践的不断演进, *** 作系统高层特性与内核结构之间的耦合有日趋缩小之势,但习惯上,内核结构仍然是 *** 作系统分类之常用标准!
内核的结构可以分为单内核、微内核、混合内核、外内核等。
单内核(Monolithic kernel),又称为宏内核。单内核结构是 *** 作系统中各内核部件杂然混居的形态,该结构于1960年代(亦有1950年代初之说,尚存争议),历史最长,是 *** 作系统内核与外围分离时的最初形态。
微内核(Microkernel),又称为微核心。微内核结构是1980年代产生出来的较新的内核结构,强调结构性部件与功能性部件的分离。20世纪末,基于微内核结构,理论界中又发展出了超微内核与外内核等多种结构。尽管自1980年代起,大部分理论研究都集中在以微内核为首的“新兴”结构之上,然而,在应用领域之中,以单内核结构为基础的 *** 作系统却一直占据着主导地位。
混合内核(Hybrid kernel)像微内核结构,只不过它的组件更多的在核心态中运行,以获得更快的执行速度。
外内核(Exokernel)的设计理念是尽可能的减少软件的抽象化,这使得开发者可以专注于硬件的抽象化。外核心的设计极为简化,它的目标是在于同时简化传统微内核的讯息传递机制,以及整块性核心的软件抽象层。
在众多常用 *** 作系统之中,除了QNX和基于Mach的UNIX等个别系统外,几乎全部采用单内核结构,例如大部分的Unix、Linux,以及Windows(微软声称Windows NT是基于改良的微内核架构的,尽管理论界对此存有异议)。 微内核和超微内核结构主要用于研究性 *** 作系统,还有一些嵌入式系统使用外核!
基于单内核的 *** 作系统通常有着较长的历史渊源。例如,绝大部分UNIX的家族史都可上溯至1960年代。该类 *** 作系统多数有着相对古老的设计和实现(例如某些UNIX中存在着大量1970年代、1980年代的代码)。另外,往往在性能方面略优于同一应用领域中采用其他内核结构的 *** 作系统(但通常认为此种性能优势不能完全归功于单内核结构)!
主要功能
*** 作系统的主要功能是资源管理,程序控制和人机交互等。计算机系统的资源可分为设备资源和信息资源两大类。设备资源指的是组成计算机的硬件设备,如中央处理器,主存储器,磁盘存储器,打印机,磁带存储器,显示器,键盘输入设备和鼠标等。信息资源指的是存放于计算机内的各种数据,如文件,程序库,知识库,系统软件和应用软件等。
*** 作系统位于底层硬件与用户之间,是两者沟通的桥梁。用户可以通过 *** 作系统的用户界面,输入命令。 *** 作系统则对命令进行解释,驱动硬件设备,实现用户要求。以现代观点而言,一个标准个人电脑的OS应该提供以下的功能:
进程管理(Processing management)
内存管理(Memory management)
文件系统(File system)
网络通讯(Networking)
安全机制(Security)
用户界面(User interface)
驱动程序(Device drivers)
资源管理
系统的设备资源和信息资源都是 *** 作系统根据用户需求按一定的策略来进行分配和调度的。 *** 作系统的存储管理就负责把内存单元分配给需要内存的程序以便让它执行,在程序执行结束后将它占用的内存单元收回以便再使用。对于提供虚拟存储的计算机系统, *** 作系统还要与硬件配合做好页面调度工作,根据执行程序的要求分配页面,在执行中将页面调入和调出内存以及回收页面等。
处理器管理或称处理器调度,是 *** 作系统资源管理功能的另一个重要内容。在一个允许多道程序同时执行的系统里, *** 作系统会根据一定的策略将处理器交替地分配给系统内等待运行的程序。一道等待运行的程序只有在获得了处理器后才能运行。一道程序在运行中若遇到某个事件,例如启动外部设备而暂时不能继续运行下去,或一个外部事件的发生等等, *** 作系统就要来处理相应的事件,然后将处理器重新分配。
*** 作系统的设备管理功能主要是分配和回收外部设备以及控制外部设备按用户程序的要求进行 *** 作等。对于非存储型外部设备,如打印机、显示器等,它们可以直接作为一个设备分配给一个用户程序,在使用完毕后回收以便给另一个需求的用户使用。对于存储型的外部设备,如磁盘、磁带等,则是提供存储空间给用户,用来存放文件和数据。存储性外部设备的管理与信息管理是密切结合的。
信息管理是 *** 作系统的一个重要的功能,主要是向用户提供一个文件系统。一般说,一个文件系统向用户提供创建文件,撤销文件,读写文件,打开和关闭文件等功能。有了文件系统后,用户可按文件名存取数据而无需知道这些数据存放在哪里。这种做法不仅便于用户使用而且还有利于用户共享公共数据。此外,由于文件建立时允许创建者规定使用权限,这就可以保证数据的安全性。
程序控制
一个用户程序的执行自始至终是在 *** 作系统控制下进行的。一个用户将他要解决的问题用某一种程序设计语言编写了一个程序后就将该程序连同对它执行的要求输入到计算机内, *** 作系统就根据要求控制这个用户程序的执行直到结束。 *** 作系统控制用户的执行主要有以下一些内容:调入相应的编译程序,将用某种程序设计语言编写的源程序编译成计算机可执行的目标程序,分配内存储等资源将程序调入内存并启动,按用户指定的要求处理执行中出现的各种事件以及与 *** 作员联系请示有关意外事件的处理等。
人机交互
*** 作系统的人机交互功能是决定计算机系统“友善性”的一个重要因素。人机交互功能主要靠可输入输出的外部设备和相应的软件来完成。可供人机交互使用的设备主要有键盘显示、鼠标、各种模式识别设备等。与这些设备相应的软件就是 *** 作系统提供人机交互功能的部分。人机交互部分的主要作用是控制有关设备的运行和理解并执行通过人机交互设备传来的有关的各种命令和要求。
进程管理
不管是常驻程序或者应用程序,他们都以进程为标准执行单位。当年运用冯纽曼架构建造电脑时,每个中央处理器最多只能同时执行一个进程。早期的OS(例如DOS)也不允许任何程序打破这个限制,且DOS同时只有执行一个进程(虽然DOS自己宣称他们拥有终止并等待驻留(TSR)能力,可以部分且艰难地解决这问题)。现代的 *** 作系统,即使只拥有一个CPU,也可以利用多进程(multitask)功能同时执行复数进程。进程管理指的是 *** 作系统调整复数进程的功能。
由于大部分的电脑只包含一颗中央处理器,在单内核(Core)的情况下多进程只是简单迅速地切换各进程,让每个进程都能够执行,在多内核或多处理器的情况下,所有进程通过许多协同技术在各处理器或内核上转换。越多进程同时执行,每个进程能分配到的时间比率就越小。很多OS在遇到此问题时会出现诸如音效断续或鼠标跳格的情况(称做崩溃(Thrashing),一种OS只能不停执行自己的管理程序并耗尽系统资源的状态,其他使用者或硬件的程序皆无法执行)。进程管理通常实现了分时的概念,大部分的OS可以利用指定不同的特权等级(priority),为每个进程改变所占的分时比例。特权越高的进程,执行优先级越高,单位时间内占的比例也越高。交互式OS也提供某种程度的回馈机制,让直接与使用者交互的进程拥有较高的特权值。
内存管理
根据帕金森定律:“你给程序再多内存,程序也会想尽办法耗光”,因此程序员通常希望系统给他无限量且无限快的存储器。大部分的现代计算机存储器架构都是层次结构式的,最快且数量最少的暂存器为首,然后是高速缓存、存储器以及最慢的磁盘存储设备。而 *** 作系统的存储器管理提供查找可用的记忆空间、配置与释放记忆空间以及交换存储器和低速存储设备的内含物……等功能。此类又被称做虚拟内存管理的功能大幅增加每个进程可获得的记忆空间(通常是4GB,即使实际上RAM的数量远少于这数目)。然而这也带来了微幅降低运行效率的缺点,严重时甚至也会导致进程崩溃。
存储器管理的另一个重点活动就是借由CPU的帮助来管理虚拟位置。如果同时有许多进程存储于记忆设备上, *** 作系统必须防止它们互相干扰对方的存储器内容(除非通过某些协定在可控制的范围下 *** 作,并限制可访问的存储器范围)。分区存储器空间可以达成目标。每个进程只会看到整个存储器空间(从0到存储器空间的最大上限)被配置给它自己(当然,有些位置被 *** 作系统保留而禁止访问)。CPU事先存了几个表以比对虚拟位置与实际存储器位置,这种方法称为标签页(paging)配置。
借由对每个进程产生分开独立的位置空间, *** 作系统也可以轻易地一次释放某进程所占据的所有存储器。如果这个进程不释放存储器, *** 作系统可以退出进程并将存储器自动释放。
虚拟内存
虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续的可用的内存(一个连续完整的地址空间),而实际上,它通常是被分隔成多个物理内存碎片,还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上,在需要时进行数据交换。
用户接口
用户接口包括作业一级接口和程序一级接口。作业一级接口为了便于用户直接或间接地控制自己的作业而设置。它通常包括联机用户接口与脱机用户接口。程序一级接口是为用户程序在执行中访问系统资源而设置的,通常由一组系统调用组成。
在早期的单用户单任务 *** 作系统(如DOS)中,每台计算机只有一个用户,每次运行一个程序,且次序不是很大,单个程序完全可以存放在实际内存中。这时虚拟内存并没有太大的用处。但随着程序占用存储器容量的增长和多用户多任务 *** 作系统的出现,在程序设计时,在程序所需要的存储量与计算机系统实际配备的主存储器的容量之间往往存在着矛盾。例如,在某些低档的计算机中,物理内存的容量较小,而某些程序却需要很大的内存才能运行;而在多用户多任务系统中,多个用户或多个任务更新全部主存,要求同时执行独断程序。这些同时运行的程序到底占用实际内存中的哪一部分,在编写程序时是无法确定的,必须等到程序运行时才动态分配。[3]
用户界面
用户界面(User Interface,简称 UI,亦称使用者界面[1])是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。
用户界面是介于用户与硬件而设计彼此之间交互沟通相关软件,目的在使得用户能够方便有效率地去 *** 作硬件以达成双向之交互,完成所希望借助硬件完成之工作,用户界面定义广泛,包含了人机交互与图形用户接口,凡参与人类与机械的信息交流的领域都存在着用户界面。用户和系统之间一般用面向问题的受限自然语言进行交互。目前有系统开始利用多媒体技术开发新一代的用户界面。

如下:

1、ELL戴尔

戴尔(Dell),是一家总部位于美国得克萨斯州朗德罗克的世界五百强企业,由迈克尔•戴尔于1984年创立。戴尔以生产、设计、销售家用以及办公室电脑而闻名,不过它同时也涉足高端电脑市场,生产与销售服务器、数据储存设备、网络设备等。

2、HPE慧与

2014年10月6日,惠普宣布公司将分拆为两家独立的“财富50强”上市公司,一家主营PC和打印机业务,另外一家主营企业硬件和服务业务。

3、浪潮inspur

浪潮是中国领先的云计算、大数据服务商,已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力,凭借浪潮高端服务器、海量存储、云 *** 作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台,基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案,全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。

4、ThinkServer

ThinkServer是基于联想全新价值链所打造的产品,共享了联想的全球研发资源,其中美国罗利研发中心主要承担创新技术和系统设计的任务,日本横滨研发中心负责品质管控。

5、华为HUAWEI

华为是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商,专注于ICT领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务,并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。

6、中科曙光Sugon

曙光信息产业股份有限公司是在中国科学院大力推动下,以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。

7、华硕ASUS

华硕电脑(上海)有限公司创立于1989年,为全球最大的主板制造商,并跻身全球前三大消费性笔记本电脑品牌。华硕始终对质量与创新全力以赴,不断为消费者及企业用户提供崭新的科技解决方案。

8、宝德PowerLeader

宝德科技集团是在香港上市,以服务器、云计算、大数据等为主营业务的综合性IT企业集团,是中国领先的IT解决方案和服务供应商。

9、华为

华为是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商,专注于ICT领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势。

10、联想

联想集团成立于1984年。公司主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、打印机、掌上电脑、主机板、手机等电子产品。

互联网金融这一新兴行业,重视用户体验与数据安全,整体IT建设标准高,需要一个灵活完整的架构来支撑整个平台的正常运行。
互联网金融行业需要综合考虑网络的高质量、安全性、高灵活性、以及数据备份等需求,从而才能够保证业务永续不中断、业务安全不泄露、业务分配更灵活、业务转发更高效和数据存储更有保障。
1 高速高效
 互联先锋MT4/5外汇交易解决方案提供服务器就近选择,保障用户访问速度高效快速,防止过高丢包率而导致客户交易的失败。
2 数据安全不泄露
 防火墙部署在外网和内网之间更有效,全面的保护内部网络,如针对DDoS(分布式拒绝服务攻击)Ping of Death、ping flood等攻击可进行有效的防范,保证网络的安全。 对服务器自身环境进行安全设置,包括IIS,Nginx、Apache、Lnmp等环境的安全部署,底层系统的安全设置,IP安全策略设置,防火墙的设置,系统应用软件的安全加固,系统端口的安全审计和身份认证,系统内核rootkit木马病毒主动防御,系统注册表和危险组件的加固,系统服务的安全设置,系统日志的安全审计。系统管理员账号的权限分配和访问限制,远程登录的军规化安全防护。
3 扩展性高
  基于应用的网络架构,便于以后业务系统无缝拓展。
4 业务转发高效
 通过载均衡负技术将客户的请求导向到不同的数据中心的服务器群中,以便为客户提供更快的响应速度和针对某一数据中心出现灾难性事故时智能的冗灾处理。而且可以通过部署缓存服务器或者基于CDN的加速服务来实现业务快速转发。
5 数据存储有保障
 通过SAN共享存储容量可以对异构环境中的多个存储系统进行共享访问。SAN针对数据高可用性进行了专门设计,可支持服务器集群,并进行冗余配置,从而消除单点故障。实现多平台连接SAN还可提供远程存储访问和数据复制的主干--他们对于容灾和磁盘到磁盘的拷贝至关重要。
6、异地数据容灾
 将机密数据通过加密通道备份到异地机房,使系统即使是灾难性毁灭也能业务不中断。
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4 APC (世界财富1000强,全球比较大的UPS供应商,十大服务器机柜品牌) 5 威图Rittal (世界比较先进的箱体和机箱生产基地之一,威图电子机械技术 (上海)公司) 6 金盾Keydak (专业生产和销售网络机柜的高科技公司,广州永利金盾科技有限公司)

亿万克是研祥高科技控股集团旗下全资子公司。研祥集团作为中国企业500强,持续运营30年。研祥集团全球49个分支机构,三个国家级创新平台,一直致力于技术创新引领行业发展,拥有超1100项授权专利,超1300项非专利核心技术。不同规模的客户都相继青睐于亿万克出色的系统可靠性、性能稳定性及技术创新性,以满足他们对工作负载优化、实时数据洞察、可管理性和安全等新兴技术的需求。亿万克坚持倾听客户的反馈,持续以客户的需求为导向,为客户提供优秀的产品和端到端解决方案,帮助用户管理更轻松,创新更迅捷,让技术真正与业务流程相匹配,从而引领客户在务实的道路上前行。感兴趣请点击此处,了解一下。


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