图目录 | 第1-8页 |
表目录 | 第8-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
§1.1 课题背景和意义 | 第11-16页 |
·集群技术的起源与发展 | 第11-13页 |
·单一系统映像技术 | 第13-14页 |
·集群系统的管理方式 | 第14-15页 |
·计算机系统的容错机制 | 第15-16页 |
§1.2 国内外研究现状 | 第16-18页 |
§1.3 课题研究内容和论文结构 | 第18-20页 |
第2章 集群系统的容错机制 | 第20-37页 |
§2.1 容错的基本概念与技术 | 第20-25页 |
·基本概念 | 第20-21页 |
·容错相关技术 | 第21-22页 |
·故障处理的一般过程 | 第22页 |
·表征容错系统的参数指标 | 第22-25页 |
·分布式系统故障模型 | 第25页 |
§2.2 心跳机制 | 第25-29页 |
·心跳子系统的设计要求 | 第26页 |
·心跳系统的实现方式 | 第26-27页 |
·心跳系统的安全性设计 | 第27-28页 |
·集群系统的心跳管理方式 | 第28页 |
·分布式系统的选举算法 | 第28-29页 |
§2.3 检查点/恢复技术 | 第29-31页 |
§2.4 进程迁移 | 第31页 |
§2.5 容错系统可靠性分析方法 | 第31-35页 |
·基于可靠性框图的分析方法 | 第32-33页 |
·基于马尔可夫模型的分析方法 | 第33-35页 |
§2.6 集群操作系统与容错 | 第35-37页 |
第3章 KERRIGHED集群操作系统分析 | 第37-50页 |
§3.1 KERRIGHED集群系统简介 | 第37-38页 |
§3.2 KERRIGHED与典型集群操作系统的对比 | 第38-40页 |
§3.3 KERRIGHED进程管理服务 | 第40-42页 |
§3.4 KERRIGHED全局存储管理服务 | 第42-43页 |
§3.5 KERRIGHED进程间通讯服务 | 第43-45页 |
·动态流服务 | 第43-44页 |
·KerNet动态流 | 第44页 |
·基于动态流实现标准通讯接口 | 第44-45页 |
§3.6 KERRIGHED对容错的支持 | 第45-48页 |
·虚像进程的概念 | 第46页 |
·虚像进程的应用 | 第46-48页 |
§3.7 KERRIGHED操作系统的分布式服务模型 | 第48-50页 |
第4章 动态配置管理层 | 第50-60页 |
§4.1 动态配置管理层概念 | 第50-53页 |
·集群操作系统分布式服务模型 | 第50-52页 |
·集群配置变化对分布式服务的影响 | 第52-53页 |
§4.2 动态配置管理层的设计 | 第53-55页 |
·动态配置管理层的功能 | 第53-54页 |
·动态配置管理层结构 | 第54-55页 |
·目录项迁移 | 第55页 |
§4.3 集群配置变化的处理 | 第55-57页 |
·可预知配置变化处理 | 第55-56页 |
·节点失效处理 | 第56-57页 |
§4.4 KERRIGHED系统中集成动态配置管理层 | 第57页 |
§4.5 容错指标分析 | 第57-60页 |
第5章 心跳环算法 | 第60-67页 |
§5.1 现有心跳机制分析 | 第60-61页 |
§5.2 HEARTBEAT RING心跳机制 | 第61-62页 |
·算法思想 | 第61-62页 |
·算法描述 | 第62页 |
§5.3 HEARTBEAT RING参数设置 | 第62-64页 |
§5.4 消息复杂性分析 | 第64-65页 |
§5.5 HEARTBEAT RING算法特性分析 | 第65-66页 |
§5.6 心跳环算法小结 | 第66-67页 |
第6章 动态容错的实现 | 第67-76页 |
§6.1 心跳检测的实现 | 第67-71页 |
·心跳守护进程 | 第67-68页 |
·Heartbeat Ring算法实现 | 第68-70页 |
·节点失效处理 | 第70-71页 |
·心跳消息格式 | 第71页 |
§6.2 KERRIGHED基本容错的实现 | 第71-74页 |
§6.3 测试结果 | 第74-76页 |
第7章 总结与展望 | 第76-78页 |
§7.1 课题总结 | 第76-77页 |
§7.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |