摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
插图索引 | 第10-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第1章 引言 | 第13-18页 |
1.1 回卷恢复容错面临的新课题 | 第13-14页 |
1.2 本论文的主要工作 | 第14-17页 |
1.3 论文的整体结构和章节安排 | 第17-18页 |
第2章 回卷恢复基本概念和研究现状概述 | 第18-30页 |
2.1 软件容错技术简介 | 第18-19页 |
2.2 回卷恢复系统模型和基本概念 | 第19-24页 |
2.3 回卷恢复研究现状 | 第24-30页 |
2.3.1 进程检查点 | 第24页 |
2.3.2 检查点和消息日志 | 第24-27页 |
2.3.3 故障恢复 | 第27-28页 |
2.3.4 输出提交 | 第28-29页 |
2.3.5 垃圾回收 | 第29页 |
2.3.6 性能评估和优化 | 第29页 |
2.3.7 回卷恢复技术的应用 | 第29-30页 |
第3章 基于虚拟对象的多线程进程检查点实现策略 | 第30-50页 |
3.1 进程检查点系统的研究现状 | 第30-32页 |
3.2 基于虚拟对象的进程检查点实现框架 | 第32-35页 |
3.3 虚拟对象包裹成员函数原子方式执行的必要性和实现策略 | 第35-37页 |
3.4 多线程进程检查点算法 | 第37-41页 |
3.5 检查点系统的实现 | 第41-46页 |
3.5.1 定时器对象信号状态 | 第41-42页 |
3.5.2 进程中线程数的动态变化 | 第42-43页 |
3.5.3 回卷恢复时线程栈的定位 | 第43-44页 |
3.5.4 线程局部变量和异常处理信息的保存与恢复 | 第44-45页 |
3.5.5 应用程序堆内存分配 | 第45页 |
3.5.6 Win32 API调用截获技术 | 第45页 |
3.5.7 检查点库注入技术 | 第45-46页 |
3.6 试验结果和性能优化 | 第46-48页 |
3.7 小结 | 第48-50页 |
第4章 多线程化的分布式系统回卷恢复实现框架 | 第50-70页 |
4.1 系统模型 | 第51-53页 |
4.2 多线程化的回卷恢复统一框架 | 第53-61页 |
4.2.1 回卷恢复统一框架 | 第53-55页 |
4.2.2 多线程化进程的工作负载 | 第55-59页 |
4.2.3 可重用和可延伸的回卷恢复基本组件 | 第59-61页 |
4.3 WINDAR: Windows平台下多线程化的回卷恢复试验平台原型 | 第61-64页 |
4.3.1 和广域网模拟器 NIST NET的集成 | 第62-63页 |
4.3.2 和消息传递接口库 MPICH的集成 | 第63-64页 |
4.4 性能评估 | 第64-68页 |
4.5 和相关研究的对比 | 第68页 |
4.6 小结 | 第68-70页 |
第5章 最小化协同检查点的检查点完成时间 | 第70-90页 |
5.1 系统模型 | 第70-71页 |
5.2 阻塞式协同检查点协议 | 第71-79页 |
5.3 故障恢复算法 | 第79-86页 |
5.4 性能结果 | 第86-88页 |
5.5 与相关研究的对比 | 第88-89页 |
5.6 小结 | 第89-90页 |
第6章 一种基于分块消息日志的回卷恢复协议 | 第90-103页 |
6.1 分块消息日志的动机 | 第90-91页 |
6.2 系统模型及回卷恢复协议 | 第91-97页 |
6.2.1 系统模型 | 第91-92页 |
6.2.2 分块消息日志协议 | 第92-97页 |
6.3 协议性能评估方法 | 第97-100页 |
6.4 协议特性及优化分析 | 第100-101页 |
6.5 相关研究 | 第101-102页 |
6.6 小结 | 第102-103页 |
第7章 限定广域网中大规模分布式系统的回卷恢复范围 | 第103-118页 |
7.1 问题的提出 | 第103-104页 |
7.2 分布式计算的层次模型及回卷恢复基本概念 | 第104-105页 |
7.3 消息依赖关系跟踪 | 第105-114页 |
7.3.1 主机层消息传递依赖关系跟踪 | 第106-107页 |
7.3.2 组层消息依赖关系跟踪协议 | 第107-114页 |
7.4 仿真实验结果 | 第114-116页 |
7.5 与相关研究的对比 | 第116-117页 |
7.6 小结 | 第117-118页 |
结论 | 第118-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-131页 |
附录A 攻读博士学位期间发表论文、参加项目及获奖情况 | 第131-132页 |