CDN技术助力IDC提升服务质量和用户体验 (cdn 技术)
忆海云博客
2024-09-14 09:35:59
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CDN技术助力IDC提升服务质量和用户体验 cdn

一、引言

随着互联网技术的快速发展,内容分发网络(CDN)技术已经成为提升服务质量(QoS)和用户体验的关键技术之一。
尤其是在数据中心(IDC)领域,CDN技术的应用发挥着举足轻重的作用。
本文将对CDN技术进行详细介绍,探讨其在IDC领域的应用如何助力提升服务质量和用户体验。

二、CDN技术概述

CDN技术是一种基于互联网的内容分发网络,通过在网络中部署大量的缓存节点,使用户在访问内容时能够获取到离自己最近的节点上的缓存内容,从而实现对内容的快速访问。CDN技术具有以下特点:

1. 加速内容分发:CDN通过分布式的存储和缓存技术,将内容存储在全球各地的节点上,用户可以从最近的节点获取内容,实现快速访问。
2. 智能负载均衡:CDN技术可以根据实时流量情况,动态地将负载分配给不同的节点,保证服务的高可用性和稳定性。
3. 高度可扩展性:CDN架构可以方便地扩展节点数量,适应互联网业务的快速增长。

三、CDN技术在IDC领域的应用

在IDC领域,CDN技术的应用对于提升服务质量和用户体验具有重要意义。以下是CDN技术在IDC领域的主要应用方面:

1. 提升网站访问速度:通过在全球各地部署CDN节点,使用户在访问网站时能够获取到离自己最近的节点上的缓存内容,从而提高网站访问速度。这对于提升用户体验和网站的SEO排名具有重要意义。
2. 优化视频流媒体服务:CDN技术可以有效地解决视频流媒体服务的传输瓶颈问题,通过缓存和分发视频内容,实现高清、流畅的视频播放体验。这对于视频网站、在线教育等领域具有重要意义。
3. 提高数据传输效率:CDN技术通过智能负载均衡,实现数据的就近传输和分配,提高了数据传输的效率。这对于云计算、大数据等需要高频数据传输的领域具有重要意义。 技术
4. 增强安全防护能力:CDN技术可以通过分布式防御机制,提高IDC系统的安全性。通过将用户请求分散到各个节点上,降低单一节点的压力,提高系统的抗攻击能力。

四、CDN技术助力IDC提升服务质量和用户体验的具体方式

1. 优化网络架构:通过部署CDN节点,优化IDC的网络架构,提高内容的分发速度和传输效率。
2. 提供个性化服务:根据用户的位置、设备等信息,提供个性化的服务,使用户在访问内容时获得更好的体验。
3. 实现智能负载均衡:通过实时监控流量情况,实现智能负载均衡,保证服务的高可用性和稳定性。
4. 增强安全性:利用CDN技术的分布式防御机制,增强IDC系统的安全性,提高用户对IDC服务的信任度。

五、案例分析

以某大型视频网站为例,通过引入CDN技术,该网站在全球范围内部署了大量的CDN节点,实现了视频内容的缓存和分发。
用户在访问该网站时,可以从最近的节点获取视频内容,实现了高清、流畅的视频播放体验。
同时,CDN技术还帮助该网站实现了智能负载均衡,提高了数据传输效率和服务稳定性。
这不仅提升了用户体验,还提高了网站的收益。

六、结论

CDN技术在IDC领域的应用对于提升服务质量和用户体验具有重要意义。
通过优化网络架构、提供个性化服务、实现智能负载均衡和增强安全性等方式,CDN技术助力IDC提升服务质量的同时不断优化用户使用体验满意度,进一步推动了互联网技术的发展。


达梦 ipo

制作:洞察IPO

近日,国内数据库行业龙头企业武汉大梦数据股份有限公司(简称“大梦数据”)向上交所提交招股说明书,拟申请登陆科技创新板。 招商证券为保荐人和主承销商,华英证券为联席主承销商。 目前其审核状态为“已查询”,离成功上市越来越近。

本次IPO,大梦数据拟募资23.51亿元。 在IPO之前,大梦数据进行了两轮融资,包括引入国企背景的中国软件,目前是公司第一大股东。

大梦数据最早成立于2000年9月,2020年11月变更为股份有限公司,注册地武汉东湖新技术开发区。

大梦数据主要提供各类数据库软件和集群软件、云计算和大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务。 针对大中型公司、企事业单位、党政机关等事业单位。 主要客户包括建设银行、交通银行、光大银行等金融机构,国家电网、中国航空、中国移动、中国烟草等大型央企,以及国家市场监督管理总局、各级人民检察院、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等。

前五大客户列表

根据迪咨询和IDC发布的报告,2019年至2021年,大梦数据产品在中国数据库管理系统市场的市场份额位居国内数据库厂商前列。

但随着党政机关市场容量逐渐饱和,公司也面临着开拓其他类型市场的挑战。

招股书显示,2019年至2021年,公司主营业务收入分别为3.02亿元、4.5亿元和7.43亿元,同比增长49.26%和65.04%。 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7754.46万元、1.32亿元和3.48亿元,年均复合增长率为11.88亿元。

对于近两年业绩的快速增长,公司在招股说明书中表示,公司产品许可销量大幅增长,主要是由于国内数字化建设和国内数据库软件业的发展,从而带动公司报告期内营业收入大幅增长。 数据显示,软件产品授权业务收入从2019年的2.08亿元增长至2021年的6.42亿元,复合增长率为75.52%。

从产品结构来看,软件产品授权业务占公司营业收入的比重较高,分别为69.09%、82.06%、86.40%,呈逐年上升趋势。 此外,由于公司数据库软件产品的成熟度和标准化程度较高,成本主要包括软件介质、加载材料、生产和测试相关的人工投入、交付物流成本等。 所以毛利率也高,通常在99%以上,这也是公司的主要利润贡献。

主要产品结构图

虽然公司近两年业绩增长较快,但未来随着公司业务向数据库上下游延伸,以及云数据库、数据库一体机等新产品的销售,公司业务结构将可能发生变化,导致主营业务毛利率下降。 同时,随着国内数据库市场竞争的加剧和开源、免费数据库产品的推广,公司还可能面临降低数据库产品销售价格和毛利率的风险。

此外,由于公司的客户主要是党政机关、大中型企事业单位,这些用户通常受到预算管理制度和产品集中采购制度的限制,通常在三、四季度进行采购,导致公司收入的季节性波动。 报告期内,公司三、四季度主营业务收入占比分别为75.65%、84.87%、72.71%。 公司净利润的季节性波动

目前,国际主流数据库厂商包括Oracle、微软、IBM、MongoDB、Amazon、Google等。 国际厂商凭借先发优势占据了国内近60%的市场份额。 从2000年左右开始,国内出现了商用数据库厂商,主要代表有大梦数据、NPC金仓、神州通用、通用数据等,而且竞争越来越激烈。 虽然中国数据库市场整体规模在全球数据库市场中相对较低,但数据库厂商数量明显高于世界其他国家和地区。 据莫天伦统计,2022年6月,全国数据库厂商超过200家。

虽然大梦数据目前在国内数据库行业处于领先地位,但其未来的发展速度仍会受到国内各行业数字化建设进程的影响。

招股书显示,各报告期末,公司应收账款余额分别为9627.90万元、1.55亿元和3.48亿元,占营业收入的比例分别为31.92%、34.44%和46.88%,且占比持续上升。

虽然公司的前五大应收账款客户主要是公司的主要渠道商和党政单位,但这些客户的信用等级较高,应收账款坏账风险较小。 但金额的快速增加和比例的快速扩大,对公司的现金流产生了一定的影响。

值得一提的是,前五大应收账款客户也是公司的前五大客户。 公司对大客户的高度依赖和大额应收账款也增加了公司经营的风险。

在公司的招股书中也写明,随着公司未来收入规模的增加,公司的应收账款余额也将逐年增加。 未来,如果客户资金周转出现问题或公司对应收账款管理不善,部分应收账款可能无法及时收回,影响公司资金周转率和经营活动现金流量,对公司日常经营造成一定的资金压力。

相关问答:idc数据中心龙头上市公司

2021年IDC龙头上市公司有: 1、宝信软件:2013年中期云计算项目全方位推进,开始对外提供服务,将形成宝信的云计算业务模式;公司积极探索IDC项目运营模式,有望形成新的业务增长点。 2、光环新网:2019年4月9日公告,公司与中国电信上海分公司于近日签署《深化互联网数据中心及云网融合战略合作协议》,双方就进一步深化开展长期、全面、深入的合作,以拓展IDC、云网融合服务为目标,共同打造绿色、智能、高标准IDC,提供安全灵活、稳定可靠的云网融合服务,实现共同发展达成战略合作的意向。IDC概念股其他的还有: 佳力图、易事特、中恒电气、奇安信、科泰电源、海兰信等。 高鸿股份:从近三年净利润复合增长来看,最高为2018年的3396万元。 公司的大数据业务主要包括在智能客服行业的大数据处理,以及IDC托管业务、大数据分析服务、大数据解决方案销售等。 浙数文化:从近三年净利润复合增长来看,近三年净利润复合增长为3.42%,最高为2020年的5.116亿元。双方将在定制化数据中心产品、数据增值服务私有云等专业IDC服务领域开展深度合作,计划在全国范围内布局云数据中心,建立基于高标准IDC基础设施建立的生态平台。 鹏博士:从近三年净利润复合增长来看,近三年净利润复合增长为-48.52%,最高为2018年的3.807亿元。 公司以开发的EasyCDN网络加速软件和技术为基础,以全国分布式IDC资源为依托,为客户提供IDC服务,是中国目前主要的依托CDN技术的IDC服务商之一。 南兴股份:从近三年净利润复合增长来看,近三年净利润复合增长为26.14%,最高为2020年的2.603亿元。 拥有IDC、ISP、SP、ICP、云服务、VPN、CDN、固定网传输、CNNIC的牌照和计算机等保三级、ISO9001、ISO、ITSS的资质。 科华数据:从近三年净利润复合增长来看,近三年净利润复合增长为124.77%,最高为2020年的3.819亿元。 加之受益于IDC市场拉动,UPS行业增长较快,尤其是高端电源需求增长更加明显。数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。操作环境:华硕Windows10,IE浏览器8.0中文电脑版v8.0

相关问答:数字货币概念股涨幅排行榜|数字货币上市公司龙头股有哪些?

四方精创。 是领先的商业银行IT服务提供商,四方精创在互动平台明确表示,目前已具备数字钱包icon的技术储备。

2.博彦科技。 主营业务是向全球提供创新和值得信赖的IT咨询、产品及解决方案与服务,目前已经向部分银行客户提供数字货币业务相关服务。

3.广电运通。 对于数字货币的相关研发正在积极推进中,包括数字货币在自助设备上的发放与兑换、数字货币钱包、数字货币在闸机以及自助售货机上的应用等场景。

4.北信源。 是中国终端安全管理市场龙头企业,北信源相关战略研发团队已开展了区块链领域的研发工作,其中包括数字钱包的开发工作。

5.宇信科技。国内银行业IT解决方案市场中的领军者,宇信科技在数字货币上,主要与银行合作在数字钱包的开发和建设上,积累了相关能力和产品的模块

6.东信和平。 从近三年净利润复合增长来看,近三年净利润复合增长为-4.9%,最高为2019年的3951万元。 东信和平对数字货币安全管理方面有技术储备,拥有数字货币钱包硬钱包应用专利和数字货币密钥数据查询获取方法及装置专利

7.恒宝股份。 从近三年净利润复合增长来看,近三年净利润复合增长为-89.11%,最高为2018年的1.455亿元。 子公司江苏恒宝智能拥有一种数字货币钱包的密码重置方法和系统的发明专利。

8.楚天龙。 从近三年净利润复合增长来看,近三年净利润复合增长为33.97%,最高为2019年的1.268亿元。 楚天龙在数字货币钱包领域进行了充分的技术积累,已具备生产多种形态的数字货币钱包产品的能力。

9.优博讯。 参与数字货币试点。 已储备的NFC技术、端侧基于TEE的可信身份认证、可信设备认证、可信二维码技术以及云侧高效可信区块链和隐私计算等技术应用均为数字货币研究的技术储备。

10.京北。 是金融IT综合服务提供商,数字货币进入推广应用初期,京北方已为国有大型商业银行在数字货币应用领域提供软件开发、测试服务。

IDC到底是什么,和CDN啥关系

通常是这样的,我会形容我的网站放在了某个IDC服务提供商那里,也就是说网站数据放在了某个IDC服务提供商的服务器上。 然后我需求IDC提供CDN来支持我的网站内容流量的分发访问,因为打开网站等数据在速度上通过CDN能让全国各地甚至海外的网站访问者更好的访问。

简单点就是:IDC是放网站数据的,CDN是用户访问网站的一种带宽技术。

IDC中文是互联网数据中心,主要为互联网内容提供商(ICP)、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。

CDN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络。 其基本思路是尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,使内容传输的更快、更稳定。 通过在网络各处放置节点服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络,CDN系统能够实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。 其目的是使用户可就近取得所需内容,解决 Internet网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度。

什么是CDN技术?

DN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络。 其目的是通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络”边缘”,使用户可以就近取得所需的内容,解决Internet网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度。 从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。 实际上,内容分发布网络(CDN)是一种新型的网络构建方式,它是为能在传统的IP网发布宽带丰富媒体而特别优化的网络覆盖层;而从广义的角度, CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。 简单地说,内容发布网(CDN)是一个经策略性部署的整体系统,包括分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理4个要件,而内容管理和全局的网络流量管理(Traffic Management)是CDN的核心所在。 通过用户就近性和服务器负载的判断,CDN确保内容以一种极为高效的方式为用户的请求提供服务。 总的来说,内容服务基于缓存服务器,也称作代理缓存(Surrogate),它位于网络的边缘,距用户仅有”一跳”(Single Hop)之遥。 同时,代理缓存是内容提供商源服务器(通常位于CDN服务提供商的数据中心)的一个透明镜像。 这样的架构使得CDN服务提供商能够代表他们客户,即内容供应商,向最终用户提供尽可能好的体验,而这些用户是不能容忍请求响应时间有任何延迟的。 据统计,采用CDN技术,能处理整个网站页面的 70%~Array5%的内容访问量,减轻服务器的压力,提升了网站的性能和可扩展性。 与目前现有的内容发布模式相比较,CDN强调了网络在内容发布中的重要性。 通过引入主动的内容管理层的和全局负载均衡,CDN从根本上区别于传统的内容发布模式。 在传统的内容发布模式中,内容的发布由ICP的应用服务器完成,而网络只表现为一个透明的数据传输通道,这种透明性表现在网络的质量保证仅仅停留在数据包的层面,而不能根据内容对象的不同区分服务质量。 此外,由于IP网的”尽力而为”的特性使得其质量保证是依靠在用户和应用服务器之间端到端地提供充分的、远大于实际所需的带宽通量来实现的。 在这样的内容发布模式下,不仅大量宝贵的骨干带宽被占用,同时ICP的应用服务器的负载也变得非常重,而且不可预计。 当发生一些热点事件和出现浪涌流量时,会产生局部热点效应,从而使应用服务器过载退出服务。 这种基于中心的应用服务器的内容发布模式的另外一个缺陷在于个性化服务的缺失和对宽带服务价值链的扭曲,内容提供商承担了他们不该干也干不好的内容发布服务。 纵观整个宽带服务的价值链,内容提供商和用户位于整个价值链的两端,中间依靠网络服务提供商将其串接起来。 随着互联网工业的成熟和商业模式的变革,在这条价值链上的角色越来越多也越来越细分。 比如内容/应用的运营商、托管服务提供商、骨干网络服务提供商、接入服务提供商等等。 在这一条价值链上的每一个角色都要分工合作、各司其职才能为客户提供良好的服务,从而带来多赢的局面。 从内容与网络的结合模式上看,内容的发布已经走过了ICP的内容(应用)服务器和IDC这两个阶段。 IDC的热潮也催生了托管服务提供商这一角色。 但是,IDC并不能解决内容的有效发布问题。 内容位于网络的中心并不能解决骨干带宽的占用和建立IP网络上的流量秩序。 因此将内容推到网络的边缘,为用户提供就近性的边缘服务,从而保证服务的质量和整个网络上的访问秩序就成了一种显而易见的选择。 而这就是内容发布网(CDN)服务模式。 CDN的建立解决了困扰内容运营商的内容”集中与分散”的两难选择,无疑对于构建良好的互联网价值链是有价值的,也是不可或缺的最优网站加速服务。 CDN的应用 目前的CDN服务主要应用于证券、金融保险、ISP、ICP、网上交易、门户网站、大中型公司、网络教学等领域。 另外在行业专网、互联网中都可以用到,甚至可以对局域网进行网络优化。 利用CDN,这些网站无需投资昂贵的各类服务器、设立分站点,特别是流媒体信息的广泛应用、远程教学课件等消耗带宽资源多的媒体信息,应用CDN网络,把内容复制到网络的最边缘,使内容请求点和交付点之间的距离缩至最小,从而促进Web站点性能的提高,具有重要的意义。 CDN 网络的建设主要有企业建设的CDN网络,为企业服务;IDC的CDN网络,主要服务于IDC和增值服务;网络运营上主建的CDN网络,主要提供内容推送服务;CDN网络服务商,专门建设的CDN用于做服务,用户通过与CDN机构进行合作,CDN负责信息传递工作,保证信息正常传输,维护传送网络,而网站只需要内容维护,不再需要考虑流量问题。 CDN能够为网络的快速、安全、稳定、可扩展等方面提供保障。 IDC建立CDN网络,IDC运营商一般需要有分布各地的多个IDC中心,服务对象是托管在IDC中心的客户,利用现有的网络资源,投资较少,容易建设。 例如某IDC全国有10个机房,加入IDC的CDN网络,托管在一个节点的Web服务器,相当于有了10个镜像服务器,就近供客户访问。 宽带城域网,域内网络速度很快,出城带宽一般就会瓶颈,为了体现城域网的高速体验,解决方案就是将Internet网上内容高速缓存到本地,将Cache部署在城域网各POP点上,这样形成高效有序的网络,用户仅一跳就能访问大部分的内容,这也是一种加速所有网站CDN的应用。 CDN的技术原理 在描述CDN的实现原理,让我们先看传统的未加缓存服务的访问过程,以便了解CDN缓存访问方式与未加缓存访问方式的差别:由上图可见,用户访问未使用CDN缓存网站的过程为: 用户向浏览器提供要访问的域名;浏览器调用域名解析函数库对域名进行解析,以得到此域名对应的IP地址;浏览器使用所得到的IP地址,域名的服务主机发出数据访问请求;浏览器根据域名主机返回的数据显示网页的内容。 通过以上四个步骤,浏览器完成从用户处接收用户要访问的域名到从域名服务主机处获取数据的整个过程。 CDN网络是在用户和服务器之间增加Cache 层,如何将用户的请求引导到Cache上获得源服务器的数据,主要是通过接管DNS实现,下面让我们看看访问使用CDN缓存后的网站的过程: 通过上图,我们可以了解到,使用了CDN缓存后的网站的访问过程变为:用户向浏览器提供要访问的域名;浏览器调用域名解析库对域名进行解析,由于CDN对域名解析过程进行了调整,所以解析函数库一般得到的是该域名对应的CNAME记录,为了得到实际IP地址,浏览器需要再次对获得的CNAME域名进行解析以得到实际的IP地址;在此过程中,使用的全局负载均衡DNS解析,如根据地理位置信息解析对应的IP 地址,使得用户能就近访问。 此次解析得到CDN缓存服务器的IP地址,浏览器在得到实际的IP地址以后,向缓存服务器发出访问请求;缓存服务器根据浏览器提供的要访问的域名,通过Cache内部专用DNS解析得到此域名的实际IP地址,再由缓存服务器向此实际IP地址提交访问请求; 缓存服务器从实际IP地址得得到内容以后,一方面在本地进行保存,以备以后使用,二方面把获取的数据返回给客户端,完成数据服务过程; 客户端得到由缓存服务器返回的数据以后显示出来并完成整个浏览的数据请求过程。 通过以上的分析我们可以得到,为了实现既要对普通用户透明(即加入缓存以后用户客户端无需进行任何设置,直接使用被加速网站原有的域名即可访问),又要在为指定的网站提供加速服务的同时降低对ICP的影响,只要修改整个访问过程中的域名解析部分,以实现透明的加速服务,下面是CDN网络实现的具体操作过程。 作为ICP,只需要把域名解释权交给CDN运营商,其他方面不需要进行任何的修改;操作时,ICP修改自己域名的解析记录,一般用cname方式指向CDN网络Cache服务器的地址。 作为CDN运营商,首先需要为ICP的域名提供公开的解析,为了实现sortlist,一般是把ICP的域名解释结果指向一个CNAME记录;当需要进行sorlist时,CDN运营商可以利用DNS对CNAME指向的域名解析过程进行特殊处理,使DNS服务器在接收到客户端请求时可以根据客户端的IP地址,返回相同域名的不同IP地址;由于从cname获得的IP地址,并且带有hostname信息,请求到达Cache之后,Cache必须知道源服务器的IP地址,所以在CDN运营商内部维护一个内部DNS服务器,用于解释用户所访问的域名的真实IP地址;在维护内部DNS服务器时,还需要维护一台授权服务器,控制哪些域名可以进行缓存,而哪些又不进行缓存,以免发生开放代理的情况。 CDN的网络架构 CDN网络架构主要由两大部分,分为中心和边缘两部分,中心指CDN网管中心和DNS重定向解析中心,负责全局负载均衡,设备系统安装在管理中心机房,边缘主要指异地节点,CDN分发的载体,主要由Cache和负载均衡器等组成。 当用户访问加入CDN服务的网站时,域名解析请求将最终交给全局负载均衡DNS进行处理。 全局负载均衡DNS通过一组预先定义好的策略,将当时最接近用户的节点地址提供给用户,使用户能够得到快速的服务。 同时,它还与分布在世界各地的所有CDNC节点保持通信,搜集各节点的通信状态,确保不将用户的请求分配到不可用的CDN节点上,实际上是通过DNS做全局负载均衡。 对于普通的Internet用户来讲,每个CDN节点就相当于一个放置在它周围的WEB。 通过全局负载均衡DNS的控制,用户的请求被透明地指向离他最近的节点,节点中CDN服务器会像网站的原始服务器一样,响应用户的请求。 由于它离用户更近,因而响应时间必然更快。 每个CDN节点由两部分组成:负载均衡设备和高速缓存服务器 负载均衡设备负责每个节点中各个Cache的负载均衡,保证节点的工作效率;同时,负载均衡设备还负责收集节点与周围环境的信息,保持与全局负载DNS的通信,实现整个系统的负载均衡。 高速缓存服务器(Cache)负责存储客户网站的大量信息,就像一个靠近用户的网站服务器一样响应本地用户的访问请求。 CDN的管理系统是整个系统能够正常运转的保证。 它不仅能对系统中的各个子系统和设备进行实时监控,对各种故障产生相应的告警,还可以实时监测到系统中总的流量和各节点的流量,并保存在系统的数据库中,使网管人员能够方便地进行进一步分析。 通过完善的网管系统,用户可以对系统配置进行修改。 理论上,最简单的CDN网络有一个负责全局负载均衡的DNS和各节点一台Cache,即可运行。 DNS支持根据用户源IP地址解析不同的IP,实现就近访问。 为了保证高可用性等,需要监视各节点的流量、健康状况等。 一个节点的单台Cache承载数量不够时,才需要多台Cache,多台Cache同时工作,才需要负载均衡器,使Cache群协同工作。

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