【笔记】API参考—账号管理—ModifyAccountPrivilege

简介: 调用ModifyAccountPrivilege接口修改普通账号的权限。

请求参数

名称 类型 是否必选 示例值 描述
Action String ModifyAccountPrivilege

系统规定参数。取值为ModifyAccountPrivilege

AccountName String test

目标账号名称。

说明

  • 仅支持输入普通账号名称,默认模式下的高权限账号默认拥有全部权限无需修改,三权分立模式下的系统管理员账号、安全管理员账号和审计管理员账号均无需该授权。
  • 您可以调用DescribeAccountList接口查看目标实例的账号信息,包括账号名称。
AccountPrivilege String ReadOnly

需要授予目标账号的权限名称,取值范围如下:

  • ReadWrite:读写
  • ReadOnly:只读
  • DML:仅DML
  • DDL:仅DDL
  • ReadIndex:只读和索引
DBInstanceName String pxc-****************

目标账号所属的实例ID。

说明 您可以调用DescribeDBInstances接口查看目标地域下所有实例的详情,包括实例ID。

DbName String test_db1,test_db2

账号授权的数据库名称,多个数据库名称间用英文逗号(,)分隔。

说明 您可以调用DescribeDbList接口查看目标实例下的数据库详情,包括数据库名称。

RegionId String cn-hangzhou

实例所在地域ID。

说明 您可以调用DescribeRegions接口查看PolarDB-X支持的地域详情,包括地域ID。

SecurityAccountName String test_dsa

安全管理员账号名称。

说明 若已开启三权分立模式,该参数必填。更多关于三权分立模式的信息,请参见三权分立

SecurityAccountPassword String Pw@11111

安全管理员账号的密码。

说明 若已开启三权分立模式,该参数必填。更多关于三权分立模式的信息,请参见三权分立

返回数据

名称 类型 示例值 描述
Message String ****

请求返回消息。

说明 请求成功时该参数为空,请求失败时会返回请求异常信息(如错误码等)。

RequestId String CBEBF612-DFF6-448D-8403-B34BEA******

请求ID。

Success Boolean true

请求是否成功。

示例

请求示例


http(s)://polardbx.cn-hangzhou.aliyuncs.com/?Action=ModifyAccountPrivilege

&AccountName=test
&AccountPrivilege=ReadOnly
&DBInstanceName=pxc-**
&DbName=test_db1,test_db2
&RegionId=cn-hangzhou
&<公共请求参数>

正常返回示例

XML格式


<code>200</code>
<data>
<RequestId>CBEBF612-DFF6-448D-8403-B34BEA</RequestId>
<Message/>
<Success>true</Success>
</data>
<httpStatusCode>200</httpStatusCode>
<requestId>CBEBF612-DFF6-448D-8403-B34BEA</requestId>
<successResponse>true</successResponse>

JSON格式


{
"code": "200",
"data": {
"RequestId": "CBEBF612-DFF6-448D-8403-B34BEA",
"Message": "",
"Success": true
},
"httpStatusCode": "200",
"requestId": "CBEBF612-DFF6-448D-8403-B34BEA",
"successResponse": true
}
            </div>
相关文章
|
8月前
|
存储 智能硬件
CPU的定义与功能与架构
CPU(中央处理器)是计算机的核心部件,负责执行程序指令、控制数据传输和进行运算。它能处理算术与逻辑运算,并协调其他硬件协同工作。x86架构源于英特尔,适用于PC和服务器,采用复杂指令集;ARM架构则由Acorn等公司开发,广泛用于移动设备和嵌入式系统,采用精简指令集,功耗低且能效比高。
886 5
|
5月前
|
存储 人工智能 网络协议
为什么NAS需要内网穿透,如何给自建NAS做内网穿透
内网穿透是一种解决外网访问内网服务的技术,通过公网服务器中转或直连方式,实现对家中的NAS、摄像头等设备的远程访问。文章详细介绍了内网与外网的区别、NAS为何需要内网穿透,以及两种主要实现方式:端口转发和P2P直连。同时列举了常见工具如NAT123、FRP、Ngrok和Infortress,分别适合不同技术基础的用户。总结指出,内网穿透让远程访问变得便捷,而相关工具则降低了使用门槛,让更多人受益于这项技术。
|
12月前
|
存储 大数据 Serverless
大数据增加分区优化资源使用
大数据增加分区优化资源使用
204 1
|
存储 固态存储 数据管理
1t固态硬盘为什么不建议分区
随着技术进步,1TB固态硬盘(SSD)成为升级存储的首选。SSD因其快速读写和耐用性正替代传统机械硬盘(HDD)。本文探讨为何不建议为1TB SSD分区:了解SSD与HDD工作原理差异至关重要;分区可能增加磨损、降低性能并使管理复杂化;然而,分区有助于数据安全与管理。若决定分区,教程提供了无损拆分方法。最终,分区决策取决于个人使用习惯,重要的是做好数据备份。
1t固态硬盘为什么不建议分区
|
自然语言处理 算法 搜索推荐
NLP中TF-IDF算法
TF-IDF(词频-逆文档频率)是一种用于信息检索与数据挖掘的加权技术,通过评估词语在文档中的重要性来过滤常见词语,保留关键信息。本文介绍了TF-IDF的基本概念、公式及其在Python、NLTK、Sklearn和jieba中的实现方法,并讨论了其优缺点。TF-IWF是TF-IDF的优化版本,通过改进权重计算提高精度。
855 1
|
机器学习/深度学习 存储 人工智能
ACL 2024|D2LLM:将Causal LLM改造成向量搜索模型的黑科技
D2LLM:一种针对语义搜索任务的新颖方法,它结合了大语言模型(LLM)的准确性与双编码器的高效性。实验表明,D2LLM在多项任务上的性能超越了五个领先基准模型,尤其是在自然语言推理任务中,相对于最佳基准模型的提升达到了6.45%
308 1
|
Ubuntu Linux C语言
【操作系统原理】—— 信号量与PV操作实现
【操作系统原理】—— 信号量与PV操作实现
862 0
|
机器学习/深度学习 人工智能 自然语言处理
服务行业自动化
服务行业自动化
329 1
|
算法 安全 UED
探索操作系统的内核空间:虚拟内存管理
【7月更文挑战第50天】 在现代操作系统中,虚拟内存管理是核心功能之一,它允许操作系统高效地使用物理内存,并为应用程序提供独立的地址空间。本文将深入探讨操作系统虚拟内存管理的机制,包括分页、分段以及内存交换等关键技术,并分析它们如何共同作用以实现内存的有效管理和保护。通过理解这些原理,读者可以更好地把握操作系统的内部工作原理及其对应用程序性能的影响。
|
监控 Shell Linux
【Shell 命令集合 系统设置 】Linux 管理和监控电源管理 apmd命令 使用指南
【Shell 命令集合 系统设置 】Linux 管理和监控电源管理 apmd命令 使用指南
198 0