摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题相关背景 | 第10页 |
1.2 课题相关领域发展现状 | 第10-12页 |
1.3 课题的意义 | 第12-13页 |
1.4 论文的主要工作 | 第13页 |
1.5 论文的组织与结构 | 第13-15页 |
第2章 TE-CDP 备份系统的相关技术 | 第15-27页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 快照备份技术 Snapshot | 第15-18页 |
2.2.1 基于物理卷的快照 | 第15-17页 |
2.2.2 COFW 与 ROFW 的异同 | 第17-18页 |
2.3 CDP 双引擎技术 | 第18-19页 |
2.3.1 CDP 分类 | 第18页 |
2.3.2 CDP 双引擎 | 第18-19页 |
2.4 Linux 逻辑卷管理技术 | 第19-21页 |
2.4.1 逻辑卷管理(LVM) | 第19-21页 |
2.4.2 LVM 优缺点 | 第21页 |
2.5 基于 SAN 的备份架构 | 第21-23页 |
2.5.1 SAN 的技术特点 | 第21-23页 |
2.5.2 SAN 的网络架构 | 第23页 |
2.6 iSCSI | 第23-26页 |
2.6.1 iSCSI 的协议模型 | 第24页 |
2.6.2 iSCSI 的连接流程 | 第24-25页 |
2.6.3 iSCSI 的优良特质 | 第25-26页 |
2.7 自适应算法简介 | 第26页 |
2.8 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 TE-CDP 系统架构及关键技术 | 第27-39页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 TE-CDP 备份系统架构设计 | 第27-29页 |
3.3 TE-CDP 备份系统的备份方法 | 第29-31页 |
3.3.1 避免 I/O 竞争的单镜像方法 | 第29-30页 |
3.3.2 基于 CDP 双引擎的快照流方法 | 第30-31页 |
3.3.3 一致性代理方法 | 第31页 |
3.4 TE-CDP 备份系统的处理机制 | 第31-33页 |
3.4.1 数据备份机制 | 第32页 |
3.4.2 CDP 快照恢复机制 | 第32-33页 |
3.5 实验结果及实验评估 | 第33-37页 |
3.5.1 实验环境描述 | 第33-34页 |
3.5.2 实验主要脚本工具介绍 | 第34-35页 |
3.5.3 实验流程 | 第35-36页 |
3.5.4 实验结果及实验分析 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 TE-CDP 备份系统 ATS 策略的研究与实现 | 第39-50页 |
4.1 概述 | 第39页 |
4.2 典型自适应系统工作流程 | 第39-41页 |
4.3 ATS 策略所用到的数学模型 | 第41-43页 |
4.3.1 ATS 策略的调度器模型 | 第41页 |
4.3.2 ATS 策略的任务模型 | 第41-42页 |
4.3.3 ATS 策略的 CPU 占用率模型 | 第42页 |
4.3.4 ATS 策略的调度目标 | 第42-43页 |
4.4 ATS 策略的性质及算法 | 第43-45页 |
4.5 自适应任务调度策略 ATS 的性能测试实验及分析 | 第45-48页 |
4.5.1 实验环境与实验脚本介绍 | 第45页 |
4.5.2 ATS 性能测试实验流程 | 第45-46页 |
4.5.3 ATS 策略性能测试实验结果统计与分析 | 第46-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 总结与展望 | 第50-52页 |
5.1 工作总结 | 第50-51页 |
5.2 进一步工作及展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
附录 | 第58-59页 |
详细摘要 | 第59-61页 |