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面向混合负载的可串行化隔离级别研究与实现

内容摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第14-18页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 本文工作第16页
    1.3 本文结构第16-18页
第二章 国内外相关工作第18-28页
    2.1 乐观并发控制第18-19页
    2.2 混合的数据处理系统第19-22页
    2.3 可扩展的分布式数据库系统第22-24页
    2.4 DBx1000内存数据库简介第24-25页
    2.5 CEDAR系统简介第25-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第三章 问题分析第28-34页
    3.1 问题描述第28-31页
    3.2 基于范围验证的并发控制的介绍第31-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 ROCC的并发控制的实现第34-47页
    4.1 逻辑范围的管理第34-35页
    4.2 事务谓词集合第35页
    4.3 并发控制协议第35-41页
        4.3.1 时间戳管理第36页
        4.3.2 读阶段第36-38页
        4.3.3 验证阶段第38-39页
        4.3.4 写阶段第39页
        4.3.5 逻辑分区事务队列的实现第39-41页
    4.4 可串行化证明第41-43页
    4.5 验证代价模型分析第43-45页
        4.5.1 基于逻辑范围的验证的影响因素第43-45页
    4.6 范围锁和范围验证第45-46页
    4.7 本章小结第46-47页
第五章 范围验证在CEDAR中的实现第47-52页
    5.1 逻辑分区划分第47页
    5.2 事务执行流程第47-48页
        5.2.1 交互式事务执行第48页
        5.2.2 一次性事务执行第48页
    5.3 日志复制与读一致性第48-49页
    5.4 重新划分逻辑分区第49-50页
    5.5 本章小结第50-52页
第六章 实验第52-68页
    6.1 实验设置第52-53页
    6.2 实验负载第53-55页
        6.2.1 混合YCSB负载第53-54页
        6.2.2 混合TPC-C负载第54-55页
    6.3 扫描性能第55-57页
    6.4 多核扩展性第57-59页
    6.5 数据倾斜对性能的影响第59-60页
    6.6 分区粒度对性能的影响第60-62页
    6.7 循环数组对性能的影响第62-63页
    6.8 范围锁和范围验证第63页
    6.9 算法额外开销分析第63-65页
    6.10 基于范围验证的CEDAR数据库性能评估第65-66页
    6.11 本章小结第66-68页
第七章 总结与展望第68-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-79页
发表论文和科研情况第79页

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