高可用系统中资源监视研究与设计
摘要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·高可用和高性能 | 第8-9页 |
·任务/事务关键计算 | 第9-10页 |
·高可用架构 | 第10-11页 |
·无共享与共享存储 | 第10-11页 |
·活动/监视与活动/活动 | 第11页 |
·高可用的实现模式 | 第11-13页 |
·WINDOWS NT高可用的实现模式 | 第12页 |
·LINUX高可用实现模式 | 第12-13页 |
·本文的高可用实现模式 | 第13页 |
·本文的研究目的和组织结构 | 第13-15页 |
·研究目的 | 第13-14页 |
·组织结构 | 第14-15页 |
第二章 资源高可用的半对等模式设计 | 第15-24页 |
·系统逻辑架构 | 第15-17页 |
·轻量级的监视系统 | 第15页 |
·层次结构 | 第15-17页 |
·监视模块与仲裁模块 | 第17-18页 |
·监视模块与仲裁模块之间的关系 | 第17-18页 |
·监视模块状态 | 第18页 |
·仲裁模块状态 | 第18页 |
·有限状态自动机表示两个模块的状态转换关系 | 第18-21页 |
·确定有限状态自动机的定义 | 第18-19页 |
·高可用系统中的确定有限状态自动机的设计 | 第19-21页 |
·资源可用度计算的设计 | 第21-23页 |
·系统可用率和资源可用度 | 第21页 |
·硬件资源可用度的计算设计 | 第21-22页 |
·软件资源可用度的计算设计 | 第22页 |
·资源失败迁移(Failover)的粒度 | 第22-23页 |
·小结 | 第23-24页 |
第三章 高可用系统资源监视模型 | 第24-34页 |
·高可用系统的结点资源模型分析 | 第24-30页 |
·马尔可夫(Markov)过程 | 第24-25页 |
·基于生灭过程的马尔可夫过程 | 第25-27页 |
·单结点多状态马尔可夫过程 | 第27-30页 |
·高可用系统其它资源可用度计算模型 | 第30-33页 |
·可用率和可用度 | 第30-31页 |
·单资源可用度模型定义及其计算 | 第31-32页 |
·多资源可用度的计算 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第四章 高可用系统资源监视配置信息及数据交换设计 | 第34-42页 |
·XML的相关技术 | 第34-35页 |
·可扩展的标记语言 | 第34页 |
·XML解释器接口 | 第34-35页 |
·SOAP相关技术 | 第35-37页 |
·SOAP的基本概念 | 第35页 |
·SOAP的特性 | 第35-36页 |
·用于XML消息传递的Java API的体系结构 | 第36-37页 |
·高可用系统资源配置的设计 | 第37-41页 |
·结点配置 | 第37-38页 |
·其它硬、软件资源配置 | 第38-39页 |
·基于SOAP的高可用指令设计 | 第39-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第五章 基于原子的资源可用计算框架实现 | 第42-50页 |
·相关术语 | 第42-43页 |
·原子运算 | 第43页 |
·框架组成 | 第43-44页 |
·资源的监视、控制和恢复 | 第44-45页 |
·实现工具及方法 | 第45-49页 |
·实现工具 | 第45-46页 |
·核心数据结构 | 第46-47页 |
·主要算法 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第六章 数据库资源高可用的设计和实现 | 第50-60页 |
·数据库高可用系统框架 | 第50-51页 |
·框架 | 第50-51页 |
·异质数据库系统资源高可用配置 | 第51-53页 |
·数据源的相关属性 | 第51-52页 |
·多数据源的配置 | 第52-53页 |
·数据库资源高可用模型 | 第53-59页 |
·传统系统故障对策 | 第53-55页 |
·异质多数据库资源高可用模型定义 | 第55-56页 |
·数据库高可用系统的日志 | 第56-58页 |
·数据交换 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第七章 结论和近一步的工作 | 第60-62页 |
·本文所做的工作 | 第60页 |
·近一步的研究方向和工作 | 第60-62页 |
·系统资源安全 | 第60-61页 |
·网络资源的高可用监视 | 第61页 |
·数据库资源的高可用监视 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |