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NEW QUESTION: 1
What does an IP address of 0.0.0.0 indicate?
A. Network address
B. Broadcast address of specially designated network segment
C. Broadcast address of all nodes of local network segment
D. All networks
Answer: D

NEW QUESTION: 2
アプリケーションは、データの永続化のために、2つのAZとマルチAZ RDSインスタンスに展開されたWeb /アプリケーションサーバーのAuto Scalingグループの前でELBを使用しています。
多くの場合、データベースのCPUは80%を超える使用率であり、データベースのI / O操作の90%は読み取りです。パフォーマンスを向上させるために、最近、頻繁なDBクエリ結果をキャッシュする単一ノードのMemcached ElastiCacheクラスターを追加しました。今後数週間で、全体的なワークロードは30%増加すると予想されます。
予想される追加の負荷で高可用性またはアプリケーションを維持するために、アーキテクチャを変更する必要がありますか?どうして?
A. はい、RDS DBマスターインスタンスと同じAZに2つのノードを持つMemcached ElastiCacheクラスターをデプロイして、1つのキャッシュノードに障害が発生した場合の負荷を処理する必要があります。
B. いいえ、キャッシュノードに障害が発生した場合、可用性に影響を与えることなく、常に同じデータをDBから取得できます。
C. いいえ。キャッシュノードに障害が発生した場合、自動化されたElastiCacheノードリカバリ機能により、可用性への影響が防止されます。
D. はい。キャッシュノードに障害が発生した場合、RDSインスタンスはロードを処理できないため、異なるAZに2つのMemcached ElastiCacheクラスターをデプロイする必要があります。
Answer: D
Explanation:
説明
Memcached用のElastiCache
キャッシュの主な目的は、通常、データベースまたは他のプライマリデータソースからの読み込みをオフロードすることです。ほとんどのアプリでは、定期的にクエリされるデータのホットスポットがありますが、定期的に更新されるだけです。ブログやニュースサイトのトップページ、またはオンラインゲームのトップ100リーダーボードを考えてください。このタイプの場合、アプリは、同じデータが再度更新されるまで、数十、数百、または数千ものリクエストを受け取ることがあります。
キャッシングレイヤーにこれらのクエリを処理させることには、いくつかの利点があります。まず、より大きなデータベースクラスターにスケールアップするよりも、メモリ内キャッシュを追加する方がかなり安価です。第二に、メモリ内キャッシュは、リレーショナルデータベースよりもメモリ内キャッシュを水平方向に簡単に分散できるため、スケールアウトが容易です。
最後に、キャッシングレイヤーは、使用量が突然急増した場合に要求バッファーを提供します。アプリまたはゲームがRedditまたはApp Storeのフロントページに表示される場合、通常のアプリケーション負荷の10〜100倍のスパイクが発生することは珍しいことではありません。アプリケーションインスタンスを自動スケーリングしても、10倍のリクエストスパイクにより、データベースが非常に不幸になる可能性があります。
MemcachedのElastiCacheに焦点を当てましょう。これは、キャッシングに焦点を当てたソリューションに最適であるためです。後でRedisを再検討し、その長所と短所を比較検討します。
Memcached用のElastiCacheを使用したアーキテクチャ
ElastiCache Memcachedクラスターをデプロイすると、データベースとは別の層としてアプリケーションに配置されます。前述のように、Amazon ElastiCacheはデータベース層と直接通信することはなく、実際にデータベースに関する特定の知識も持っていません。 Webアプリケーションの単純化されたデプロイメントは、次のようになります。

このアーキテクチャ図では、Amazon EC2アプリケーションインスタンスは、インスタンス間でリクエストを分散するElastic Load Balancingを使用するロードバランサーの背後にあるAuto Scalingグループにあります。要求が特定のEC2インスタンスに入ると、そのEC2インスタンスはElastiCacheおよびデータベース層との通信を担当します。開発目的で、単一のElastiCacheノードから開始してアプリケーションをテストし、ElastiCacheクラスターを変更して追加のクラスターノードにスケーリングできます。キャッシュノードを追加すると、EC2アプリケーションインスタンスは複数のElastiCacheノードにキャッシュキーを配布できます。最も一般的な方法は、クライアント側のシャーディングを使用してキャッシュノード間でキーを配布することです。これについては、このペーパーで後述します。

ElastiCacheクラスターを起動するときに、クラスターが存在するアベイラビリティーゾーンを選択できます。最高のパフォーマンスを得るには、アプリケーションサーバーと同じアベイラビリティーゾーンを使用するようにクラスターを設定する必要があります。特定のアベイラビリティーゾーンでElastiCacheクラスターを起動するには、キャッシュクラスターの作成時に優先ゾーンオプションを指定してください。指定するアベイラビリティーゾーンは、ElastiCacheがキャッシュノードを起動する場所です。 Spread Nodes Across Zonesを選択することをお勧めします。これにより、ElastiCacheはこれらのゾーン全体にキャッシュノードを可能な限り均等に分散します。この配布により、ElastiCacheノードでのアベイラビリティーゾーンの中断の影響が軽減されます。トレードオフは、アプリケーションからElastiCacheへのリクエストの一部が異なるアベイラビリティーゾーンのノードに送られることです。つまり、レイテンシーがわずかに高くなります。詳細については、Amazon ElastiCacheユーザーガイドのキャッシュクラスターの作成を参照してください。
最初に述べたように、ElastiCacheはさまざまなデータベースと組み合わせることができます。 Amazon RDSとMySQLの代わりにAmazon DynamoDBを使用するアーキテクチャの例を次に示します。

DynamoDBは、従来のリレーショナルデータベースよりも低いコストでより高い書き込みスループットを実現できるため、このDynamoDBとElastiCacheの組み合わせは、モバイルおよびゲーム会社に非常に人気があります。さらに、DynamoDBはElastiCacheに似たキーと値のアクセスパターンを使用します。これにより、プログラミングモデルも簡素化されます。プライマリデータベースにリレーショナルSQLを使用し、キャッシュにキーと値のパターンを使用する代わりに、プライマリデータベースとキャッシュの両方を同様にプログラムできます。このアーキテクチャパターンでは、DynamoDBがデータの真実の源であり続けますが、アプリケーションの読み取りは速度向上のためにElastiCacheにオフロードされます。

NEW QUESTION: 3
Public keys are used for which of the following?
A. Decrypting wireless messages
B. Decrypting the hash of an electronic signature
C. Encrypting web browser traffic
D. Bulk encryption of IP based email traffic
Answer: B
Explanation:
The sender uses the private key to create a digital signature. The message is, in effect, signed with the private key. The sender then sends the message to the receiver. The receiver uses the public key attached to the message to validate the digital signature. If the values match, the receiver knows the message is authentic.
Incorrect Answers:
A. Wireless traffic is not decrypted by public keys.
C. Public keys are not used to encrypt email traffic.
D. Public keys are not used to encrypt web browser traffic.
References:
Dulaney, Emmett and Chuck Eastton, CompTIA Security+ Study Guide, 6th Edition, Sybex, Indianapolis, 2014, pp. 279-
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