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分布式系统中容错机制性能优化技术研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第16-22页
   ·研究背景第16-18页
     ·应用需求第16-17页
     ·容错计算及性能优化问题第17-18页
   ·研究内容第18-20页
   ·论文结构第20-22页
第二章 分布容错计算技术研究综述第22-40页
   ·容错技术概述第22-27页
     ·容错技术的发展过程第22-23页
     ·容错基本概念第23-25页
     ·容错技术的主要实现方法第25-27页
   ·复制技术第27-30页
     ·主动复制第28页
     ·被动复制第28-29页
     ·其它复制技术第29-30页
     ·复制技术比较第30页
   ·组通信技术第30-33页
     ·失效检测第31页
     ·组成员管理第31-32页
     ·组播通信第32-33页
   ·容错中间件第33-37页
     ·相关项目第34-36页
     ·容错CORBA规范第36-37页
   ·研究现状分析与总结第37-39页
   ·小结第39-40页
第三章 全序组通信协议研究第40-66页
   ·分布式系统的抽象模型第40-43页
     ·同步性第40-41页
     ·失效模型第41-42页
     ·通信组模型第42页
     ·失效检测器第42-43页
   ·全序组通信的构建模型第43-48页
     ·基于UFD的全序组通信模型第44-46页
     ·基于GMS的全序组通信模型第46-48页
   ·基于UFD的全序组通信算法第48-56页
     ·概述第48页
     ·设计思想第48-49页
     ·算法描述第49-51页
     ·优化机制第51-52页
     ·正确性分析第52-53页
     ·性能评估第53-56页
   ·基于GMS的全序组通信算法第56-65页
     ·概述第56-58页
     ·设计思想第58-59页
     ·算法描述第59-62页
     ·正确性分析第62页
     ·失效处理第62-63页
     ·性能评估第63-65页
   ·小结第65-66页
第四章 乐观同步复制算法第66-77页
   ·引言第66-67页
   ·算法模型和数据结构第67-68页
   ·算法描述第68-73页
     ·算法模块第68-72页
     ·正确性分析第72-73页
   ·乐观副本设置第73-74页
   ·性能评估第74-76页
     ·性能分析第74页
     ·模拟实验第74-76页
   ·相关工作比较第76页
   ·小结第76-77页
第五章 可扩展自适应的容错计算模型及框架第77-107页
   ·引言第77-79页
   ·分布对象容错系统中的基本概念第79-81页
   ·容错计算方法分析第81-82页
   ·容错计算模型EAFTM第82-86页
     ·设计目标第82-83页
     ·模型结构第83-85页
     ·相关工作第85-86页
   ·可扩展容错计算框架第86-97页
     ·概述第86-87页
     ·反射机制第87-88页
     ·反射协议第88-89页
     ·组过程调用服务第89-92页
     ·容错协议的构建过程第92-95页
     ·案例研究第95-97页
   ·自适应容错管理机制第97-106页
     ·概述第97-98页
     ·基本容错管理机制第98-101页
     ·自适应容错管理机制第101-104页
     ·案例研究第104-106页
   ·小结第106-107页
第六章 原型系统与实现第107-117页
   ·分布计算中间件StarBus+第107-108页
   ·StarFT体系结构第108-115页
     ·容错截获器第109-111页
     ·容错对象第111-113页
     ·组通信服务第113页
     ·容错管理服务第113-115页
     ·容错应用开发过程第115页
   ·性能评估第115-116页
   ·小结第116-117页
第七章 结束语第117-119页
   ·本文的主要工作和贡献第117-118页
   ·下一步工作展望第118-119页
致谢第119-121页
攻读博士学位期间发表的论文第121-122页
攻读博士学位期间参加的科研工作第122-123页
参考文献第123-132页

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