摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
插图索引 | 第9-10页 |
表索引 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及选题意义 | 第11-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 发展趋势 | 第16页 |
1.3 本文主要工作及研究内容 | 第16-17页 |
1.4 本文的组织结构 | 第17-18页 |
第2章 分布式缓存关键技术研究 | 第18-29页 |
2.1 Zookeeper | 第18-22页 |
2.1.1 Zookeeper 的数据模型 | 第19页 |
2.1.2 Zookeeper 在本架构中的应用 | 第19-22页 |
2.2 Memcached | 第22-26页 |
2.2.1 Me mcached 概述 | 第22-23页 |
2.2.2 Me mcached 在本架构中的应用 | 第23-26页 |
2.3 消息中间件 | 第26-29页 |
2.3.1 消息中间件概述 | 第26-27页 |
2.3.2 ActiveMQ 在本架构中的应用 | 第27-29页 |
第3章 分布式数据缓存框架模型的设计 | 第29-47页 |
3.1 总体设计 | 第29-31页 |
3.2 框架的具体设计 | 第31-47页 |
3.2.1 缓存管理器 | 第31-34页 |
3.2.2 缓存分布机制设计 | 第34-39页 |
3.2.3 本地缓存的设计 | 第39-40页 |
3.2.4 冗余备份的设计 | 第40-44页 |
3.2.5 缓存替换策略 | 第44-45页 |
3.2.6 数据管理机制的实现 | 第45-47页 |
第4章 分布式事务支持和网络 I/O 模型 | 第47-55页 |
4.1 分布式事务支持 | 第47-52页 |
4.1.1 现阶段原子提交协议及其问题分析 | 第47-48页 |
4.1.2 基于非阻塞的两阶段提交协议的改进和实现 | 第48-51页 |
4.1.3 性能分析 | 第51-52页 |
4.2 网络 I/O 模型 | 第52-55页 |
第5章 分布式缓存框架测试 | 第55-60页 |
5.1 测试环境 | 第55页 |
5.2 性能和可用性测试 | 第55-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第66页 |