摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第9-10页 |
1.3 主要工作和贡献 | 第10-11页 |
1.4 本文内容和结构 | 第11-13页 |
第2章 基于磁盘的节能存储系统概述 | 第13-20页 |
2.1 磁盘存储系统节能原理 | 第13-14页 |
2.2 节能存储系统研究 | 第14-19页 |
2.2.1 磁盘能量管理 | 第14-15页 |
2.2.2 磁盘分组技术 | 第15-16页 |
2.2.3 数据迁移技术 | 第16-17页 |
2.2.4 RAID存储技术 | 第17-19页 |
2.3 节能存储技术总结 | 第19-20页 |
第3章 南极天文观测节能存储系统研究及设计 | 第20-25页 |
3.1 南极天文观测节能存储系统研究 | 第20-23页 |
3.1.1 数据访问模式 | 第21-22页 |
3.1.2 存储系统硬件设计 | 第22-23页 |
3.2 节能存储系统架构设计 | 第23-25页 |
3.2.1 MCS-SSD | 第23-24页 |
3.2.2 MCS-B | 第24-25页 |
第4章 基于逻辑块交换的多级缓存策略的节能存储系统 | 第25-35页 |
4.1 MCS-B的架构设计及说明 | 第25-26页 |
4.2 MCS-B数据布局设计及说明 | 第26-27页 |
4.3 MCS-B数据访问流程 | 第27-28页 |
4.4 MCS-B能耗分析 | 第28-29页 |
4.5 MCS-B数据迁移策略设计 | 第29-31页 |
4.6 MCS-B负载分析及资源调度 | 第31-34页 |
4.6.1 轻量级工作负载 | 第32页 |
4.6.2 正常量级工作负载 | 第32-33页 |
4.6.3 重量级工作负载 | 第33-34页 |
4.7 本章小结 | 第34-35页 |
第5章 仿真环境设计及仿真结果分析 | 第35-49页 |
5.1 仿真环境设计 | 第35-37页 |
5.2 轻量级负载模式 | 第37-40页 |
5.2.1 轻量级负载模式下的请求到达率 | 第37-38页 |
5.2.2 轻量级负载模式下的数据磁盘状态 | 第38-39页 |
5.2.3 轻量级负载模式下的请求响应分析 | 第39-40页 |
5.3 正常负载模式 | 第40-43页 |
5.3.1 正常负载模式下的请求到达率 | 第40-41页 |
5.3.2 正常负载模式下的缓存磁盘状态 | 第41页 |
5.3.3 正常负载模式下的数据磁盘状态 | 第41-42页 |
5.3.4 正常负载模式下的请求响应分析 | 第42-43页 |
5.4 混合负载模式 | 第43-47页 |
5.4.1 混合负载模式下的请求到达率 | 第44页 |
5.4.2 混合负载模式下的缓存磁盘状态 | 第44-45页 |
5.4.3 混合负载模式下的数据磁盘状态 | 第45-46页 |
5.4.4 混合负载模式下的请求响应分析 | 第46-47页 |
5.5 仿真实验结果分析 | 第47-49页 |
第6章 总结与展望 | 第49-50页 |
6.1 总结 | 第49页 |
6.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |