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NEW QUESTION: 1
How do you request access to the customer's command center?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Complete the Recruiting Marketing (RMK) Site Manager Assignment Request form in the HCM Cloud Operations Portal
B. Create a user in Provisioning
C. Open a QuickBase task to request access.
D. Request a user account from the customer.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Which of the following BEST describes part of the PKI process?
A. User1 hashes data with User2's private key
B. User1 encrypts data with User2's public key
C. User1 hashes data with User2's public key
D. User1 decrypts data with User2's private key
Answer: B
Explanation:
In a PKI the sender encrypts the data using the receiver's public key. The receiver decrypts the data using his own private key.
PKI is a two-key, asymmetric system with four main components: certificate authority (CA), registration authority (RA), RSA (the encryption algorithm), and digital certificates.
Messages are encrypted with a public key and decrypted with a private key.
A PKI example:
You want to send an encrypted message to Jordan, so you request his public key.
Jordan responds by sending you that key.
You use the public key he sends you to encrypt the message.
You send the message to him.
Jordan uses his private key to decrypt the message.

NEW QUESTION: 3
あなたの会社は顧客向けのイベント登録サイトを運営しています。このサイトは、Webおよびアプリケーション層サーバーとMySQLデータベースを備えた3層アーキテクチャーで構築されています。最小65%のサーバー容量と単一のMySQLデータベース。
このアプリケーションを3つのアベイラビリティーゾーン(AZ)のある地域にデプロイする場合、どのアーキテクチャーが高可用性を提供しますか?
A. ELB(エラスティックロードバランサー)の背後にあるAuto Scaling Group内の各AZに3つのEC2(Elastic Compute Cloud)インスタンスを持つ2つのAZにデプロイされたWeb層と、それぞれ3つのEC2インスタンスを持つ2つのAZにデプロイされたアプリケーション層ELSおよびMulti-AZ RDS(リレーショナルデータベースサービス)展開の背後にあるAuto Scaling Group内のAZ。
B. ELB(エラスティックロードバランサー)の背後のAuto Scaling Group内の各AZに2つのEC2(Elastic Compute Cloud)インスタンスを持つ3つのAZにデプロイされたWeb層と、それぞれ2つのEC2インスタンスを持つ3つのAZにデプロイされたアプリケーション層ELBの背後のAuto Scaling Group内のAZと、他の2つのAZにリードレプリカでデプロイされた1つのRDS(リレーショナルデータベースサービス)インスタンス。
C. ELB(エラスティックロードバランサー)の背後にあるAuto Scaling Group内の各AZに3つのEC2(Elastic Compute Cloud)インスタンスを持つ2つのAZに展開されたWeb層、および3つのEC2インスタンスを持つ2つのAZに展開されたアプリケーション層ELBの背後にあるAuto Scaling Group内の各AZと、もう一方のAZにリードレプリカでデプロイされた1つのRDS(リレーショナルデータベースサービス)インスタンス。
D. ELB(エラスティックロードバランサー)の背後にあるAuto Scaling Group内の各AZに2つのEC2(Elastic Compute Cloud)インスタンスを持つ3つのAZに展開されたWeb層。また、ELBおよびMulti-AZ RDS(リレーショナルデータベースサービス)展開の背後にあるAuto Scaling Group内の各AZに2つのEC2インスタンスを持つ3つのAZに展開されたアプリケーション層。
Answer: D
Explanation:
説明
Amazon RDS Multi-AZ Deployments
Amazon RDS Multi-AZ deployments provide enhanced availability and durability for Database (DB) Instances, making them a natural fit for production database workloads. When you provision a Multi-AZ DB Instance, Amazon RDS automatically creates a primary DB Instance and synchronously replicates the data to a standby instance in a different Availability Zone (AZ). Each AZ runs on its own physically distinct, independent infrastructure, and is engineered to be highly reliable. In case of an infrastructure failure (for example, instance hardware failure, storage failure, or network disruption), Amazon RDS performs an automatic failover to the standby, so that you can resume database operations as soon as the failover is complete. Since the endpoint for your DB Instance remains the same after a failover, your application can resume database operation without the need for manual administrative intervention.
Enhanced Durability
Multi-AZ deployments for the MySQL, Oracle, and PostgreSQL engines utilize synchronous physical replication to keep data on the standby up-to-date with the primary. Multi-AZ deployments for the SQL Server engine use synchronous logical replication to achieve the same result, employing SQL Server-native Mirroring technology. Both approaches safeguard your data in the event of a DB Instance failure or loss of an Availability Zone.
If a storage volume on your primary fails in a Multi-AZ deployment, Amazon RDS automatically initiates a failover to the up-to-date standby. Compare this to a Single-AZ deployment: in case of a Single-AZ database failure, a user-initiated point-in-time-restore operation will be required. This operation can take several hours to complete, and any data updates that occurred after the latest restorable time (typically within the last five minutes) will not be available.
Amazon Aurora employs a highly durable, SSD-backed virtualized storage layer purpose-built for database workloads. Amazon Aurora automatically replicates your volume six ways, across three Availability Zones.
Amazon Aurora storage is fault-tolerant, transparently handling the loss of up to two copies of data without affecting database write availability and up to three copies without affecting read availability. Amazon Aurora storage is also self-healing. Data blocks and disks are continuously scanned for errors and replaced automatically.
Increased Availability
You also benefit from enhanced database availability when running Multi-AZ deployments. If an Availability Zone failure or DB Instance failure occurs, your availability impact is limited to the time automatic failover takes to complete: typically under one minute for Amazon Aurora and one to two minutes for other database engines (see the RDS FAQ for details).
The availability benefits of Multi-AZ deployments also extend to planned maintenance and backups. In the case of system upgrades like OS patching or DB Instance scaling, these operations are applied first on the standby, prior to the automatic failover. As a result, your availability impact is, again, only the time required for automatic failover to complete.
Unlike Single-AZ deployments, I/O activity is not suspended on your primary during backup for Multi-AZ deployments for the MySQL, Oracle, and PostgreSQL engines, because the backup is taken from the standby.
However, note that you may still experience elevated latencies for a few minutes during backups for Multi-AZ deployments.
On instance failure in Amazon Aurora deployments, Amazon RDS uses RDS Multi-AZ technology to automate failover to one of up to 15 Amazon Aurora Replicas you have created in any of three Availability Zones. If no Amazon Aurora Replicas have been provisioned, in the case of a failure, Amazon RDS will attempt to create a new Amazon Aurora DB instance for you automatically.

NEW QUESTION: 4
In which step Steganography fits in CEH System Hacking Cycle (SHC)
A. Step 5: Hide files
B. Step 3: Escalate privileges
C. Step 1: Enumerate users
D. Step 2: Crack the password
E. Step 4: Execute applications
F. Step 6: Cover your tracks
Answer: A