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面向公有云存储的高并发关键技术研究及系统实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 云存储的概述第12-16页
        1.2.1 云存储的定义第12-13页
        1.2.2 云存储的架构第13-15页
        1.2.3 云存储的分类第15-16页
    1.3 公有云存储的现状第16-17页
    1.4 提高公有云存储并发性能的意义第17页
    1.5 本文研究内容及组织架构第17-19页
第二章 集群负载均衡与反向代理缓存第19-32页
    2.1 负载均衡的原理第19-20页
        2.1.1 硬件负载均衡第19-20页
        2.1.2 软件负载均衡第20页
    2.2 LVS 负载均衡的三种常用算法第20-24页
        2.2.1 Round Robin(RR)算法第21-22页
        2.2.2 Weighted Round Robin(WRR)算法第22-23页
        2.2.3 Least Connections(LC)算法第23-24页
    2.3 LVS 负载均衡的四种工作模式第24-28页
        2.3.1 Direct Route 模式第24-25页
        2.3.2 NAT 模式第25-26页
        2.3.3 TUNNEL 模式第26-27页
        2.3.4 Full-NAT 模式第27-28页
    2.4 反向代理缓存的原理第28-31页
        2.4.1 反向代理技术第28-29页
        2.4.2 代理缓存的工作原理第29页
        2.4.3 缓存替换机制第29-30页
        2.4.4 常用的反向代理缓存服务器第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 基于负载均衡的热点缓存公有云存储模型第32-47页
    3.1 Swift 云存储架构第32-40页
        3.1.1 Swift 的特性及应用领域第32-34页
        3.1.2 Swift 的架构概述第34-35页
        3.1.3 Swift 的主要组件第35-37页
        3.1.4 Swift 的关键存储技术第37-40页
    3.2 基于负载均衡的公有云存储第40-43页
        3.2.1 并发性能瓶颈分析第40-41页
        3.2.2 基于负载均衡的多代理节点 Swift 云存储架构第41-42页
        3.2.3 应用场景说明第42-43页
    3.3 基于热点缓存的公有云存储第43-45页
        3.3.1 热点访问性能分析第43页
        3.3.2 热点数据访问的流程第43-45页
        3.3.3 热点缓存的 Swift 云存储架构第45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 高并发公有云存储系统的设计与实现第47-68页
    4.1 系统的功能需求第47-48页
    4.2 系统框架和部署架构第48-50页
    4.3 多代理节点存储模块的设计与部署第50-61页
        4.3.1 身份认证服务子模块第50-52页
        4.3.2 代理服务子模块第52-56页
        4.3.3 查询服务子模块第56-58页
        4.3.4 存储服务子模块第58-61页
    4.4 基于 LVS 的负载均衡模块实现第61-64页
        4.4.1 负载均衡策略第61-62页
        4.4.2 负载均衡工作模式第62-63页
        4.4.3 负载均衡模块的配置第63-64页
    4.5 基于 Varnish 的热点缓存模块实现第64-67页
        4.5.1 Varnish 缓存工作机制第65-66页
        4.5.2 缓存模块的配置第66-67页
    4.6 本章小结第67-68页
第五章 系统性能测试第68-79页
    5.1 性能测试工具介绍第68页
    5.2 性能测试指标第68-69页
    5.3 实验环境第69-72页
        5.3.1 单代理节点系统环境部署第70-71页
        5.3.2 多代理节点系统环境部署第71-72页
        5.3.3 热点缓存的多代理节点系统环境部署第72页
    5.4 性能测试与结果分析第72-77页
        5.4.1 模拟多用户访问场景第73-75页
        5.4.2 模拟热点数据访问请求场景第75-77页
    5.5 本章小结第77-79页
总结与展望第79-81页
参考文献第81-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86-88页
附件第88页

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