摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 针对特定问题的海量小文件存储技术 | 第12-13页 |
1.2.2 通用海量小文件存储技术 | 第13-15页 |
1.2.3 现有海量小文件存储技术存在的问题 | 第15-16页 |
1.3 论文的研究内容、研究意义与组织结构 | 第16-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 分布式文件系统与海量小文件支持技术简介 | 第19-37页 |
2.1 HDFS简介 | 第19-24页 |
2.1.1 HDFS体系结构 | 第19-21页 |
2.1.2 HDFS数据管理 | 第21-24页 |
2.2 Facebook Haystack简介 | 第24-28页 |
2.2.1 Haystack体系结构 | 第24-26页 |
2.2.2 Haystack数据管理 | 第26-28页 |
2.3 TFS简介 | 第28-33页 |
2.3.1 TFS体系结构 | 第28-29页 |
2.3.2 TFS数据管理 | 第29-31页 |
2.3.3 TFS2.0 | 第31-33页 |
2.4 FastDFS简介 | 第33-35页 |
2.4.1 FastDFS体系结构 | 第33-34页 |
2.4.2 FastDFS数据管理 | 第34-35页 |
2.5 海量小文件支持技术总结 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 大空间聚合存储模型 | 第37-43页 |
3.1 聚合空间 | 第37-39页 |
3.2 大空间聚合存储模型 | 第39-41页 |
3.3 大空间元数据组织方式 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 分布式元数据管理与一致性 | 第43-48页 |
4.1 分布式元数据管理 | 第43-44页 |
4.1.1 目录子树分配算法 | 第43-44页 |
4.1.2 哈希函数分配算法 | 第44页 |
4.2 大空间元数据簇动态分裂算法 | 第44-45页 |
4.3 空间元数据簇分布式管理与一致性 | 第45-47页 |
4.3.1 空间元数据簇多副本一致性 | 第45-46页 |
4.3.2 多用户并发写访问的一致性 | 第46页 |
4.3.3 小文件写访问操作与空间元数据簇分裂操作的并发控制 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 基于大空间聚合存储模型的海量小文件系统 | 第48-55页 |
5.1 SMDFS2.0设计思想 | 第48页 |
5.2 模块分解 | 第48-53页 |
5.2.1 空间元数据簇模块 | 第49-50页 |
5.2.2 空间位置映射模块 | 第50-51页 |
5.2.3 聚合文件读写模块 | 第51-52页 |
5.2.4 小文件数据读写模块 | 第52-53页 |
5.3 提高系统可用性的主要方案 | 第53-54页 |
5.3.1 空间元数据簇持久化效率问题 | 第53-54页 |
5.3.2 Client多级缓存机制和预取机制 | 第54页 |
5.3.3 目录树遍历洪流问题与分页访问机制 | 第54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 系统验证与结果分析 | 第55-60页 |
6.1 实验环境 | 第55页 |
6.2 实验用例 | 第55-56页 |
6.3 实验结果与数据分析 | 第56-59页 |
6.4 实验总结 | 第59页 |
6.5 本章小结 | 第59-60页 |
结束语 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第66页 |