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云计算背景下基于FPGA的文件管理系统与Web缓存的紧耦合研究与分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-25页
   ·研究背景第15-16页
   ·国内外研究现状第16-23页
     ·云计算中的操作系统及文件系统第17-21页
     ·Web 缓存技术的研究第21-23页
   ·研究目标和主要工作第23页
   ·文章结构第23-25页
第二章 分布式文件系统与WEB 缓存机制第25-39页
   ·分布式文件系统第25-33页
     ·GFS(Google File System)文件系统第26-29页
     ·HDFS(Hadoop Distributed File System)文件系统第29-32页
     ·KFS(Kosmos Distributed File System)文件系统第32-33页
   ·Web 缓存机制第33-36页
     ·Cache 设计原理第33-34页
     ·Web 缓存系统的部署第34页
     ·Web 缓存服务器的历史沿革与应用模式第34-35页
     ·Web 缓存的工作机制第35-36页
   ·分布式文件系统与Web 接入的紧耦合第36-38页
     ·缩短用户与数据之间的距离第36-37页
     ·紧耦合的若干研究方向第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 WEB 系统的软硬件协同设计及工作模型第39-57页
   ·系统构架第39-44页
     ·嵌入式软核处理器(MicroBlaze~(TM))第40-41页
     ·Web 服务处理模块(WPM)第41页
     ·文件管理系统单元(FMSU)第41-42页
     ·寄存器互联(Register Bank)第42页
     ·存储单元第42-43页
     ·其他相关单元第43-44页
   ·工作模型第44-46页
   ·Web 系统的软硬件协同设计第46-48页
     ·软件处理及硬件功能模块的设计与划分第47页
     ·软硬件协同设计的实现方法第47-48页
   ·专用嵌入式文件管理系统(ASEFS)第48-53页
     ·读写驱动函数第49页
     ·开辟数据存储区域第49-50页
     ·格式化File System第50-51页
     ·初始化File System第51页
     ·创建、关闭文件第51-52页
     ·文件读写操作第52-53页
     ·文件的其他操作第53页
   ·硬件传输单元第53-55页
     ·从DDR 到DDR第53-54页
     ·从DDR 到BRAM第54-55页
   ·软硬件接口设计第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第四章 实验结果分析及性能评估第57-72页
   ·硬件模块仿真第57-59页
     ·仿真环境第57页
     ·设置激励第57-58页
     ·仿真结果第58-59页
   ·FMSU 实现结果第59-67页
     ·实验设置第59-60页
     ·实验过程和结果第60-67页
   ·资源使用率第67-68页
   ·预期系统的性能评估第68-70页
     ·理论依据第68-69页
     ·系统性能评估第69-70页
   ·本章小结第70-72页
第五章 结束语第72-74页
   ·主要工作与创新点第72-73页
   ·后续研究工作第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第78页

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