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低开销的回卷恢复容错技术研究

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

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