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分布式安全存储系统纠删码技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
目录第9-16页
第一章 绪论第16-24页
   ·研究背景与课题意义第16-18页
   ·分布式存储系统中纠删码技术研究现状第18-20页
   ·本文主要内容和贡献第20-21页
   ·本文的组织第21-24页
第二章 在分布式存储系统应用的纠删码技术第24-40页
   ·引言第24页
   ·一般的纠删码原理第24-25页
   ·阵列纠删码第25-29页
     ·EVENODD码第26-27页
     ·X码第27-28页
     ·B码第28页
     ·STAR码第28-29页
   ·RS类纠删码第29-33页
     ·范德蒙码第31-32页
     ·柯西码第32-33页
   ·其它纠删码:新思路第33-36页
     ·Tornado码第33-35页
     ·Non-MDS阵列纠删码第35-36页
   ·在分布式存储系统如何选择一种好的纠删码第36-39页
     ·选择什么样的纠删码第36-38页
     ·选择一种纠删码还是复合纠删码第38-39页
   ·结论第39-40页
第三章 V码: 一类新的最小列距为3的MDS阵列纠删码第40-70页
   ·引言第40-41页
   ·预备知识第41-52页
     ·预备定义第41-42页
     ·预备引理第42-52页
   ·V码的描述第52-54页
   ·V码的MDS特性第54-59页
   ·V码快速译码算法第59-66页
     ·V_(2n+1)码的纠双列删除错译码算法第59-62页
     ·纠单列突发错译码算法第62-66页
   ·V码性能分析第66-68页
     ·存储效率与编译码复杂度第66-67页
     ·更新复杂度和平衡特性第67-68页
   ·结论第68-70页
第四章 XEOD码:一类有效的纠多列错阵列纠删码第70-104页
   ·引言第70-71页
   ·XEOD阵列纠删码编码过程:几何描述第71-74页
   ·XEOD阵列纠删码代数定义第74-83页
     ·预备定义和引理第74-80页
     ·XEOD阵列纠删码编码过程的代数定义第80-82页
     ·(m + 3,m,4)XEOD码MDS性质第82-83页
   ·(m + 3,m,4)XEOD码译码算法第83-91页
     ·纠三列信息列删除错译码算法第84-88页
     ·纠三列混合删除错译码算法第88-91页
   ·(m + 4,m)XEOD码译码算法第91-99页
     ·纠四列信息列删除错译码算法第92-97页
     ·纠四列混合删除错译码算法第97-99页
   ·(m + p,m)XEOD码译码算法第99页
   ·(m + p,m)XEOD码性能分析第99-102页
     ·(m + p,m)XEOD码存储效率和编译码复杂度第100-101页
     ·(m + p,m)XEOD码更新复杂度第101-102页
   ·结论第102-104页
第五章 一种有效的范德蒙-阵列纠删码第104-112页
   ·引言第104-105页
   ·范德蒙-阵列纠删码第105-109页
     ·范德蒙-阵列纠删码编码过程第105-107页
     ·范德蒙-阵列纠删码生成矩阵G第107-108页
     ·范德蒙-阵列纠删码译码过程第108-109页
   ·范德蒙阵列纠删码的效率分析第109-110页
   ·结论第110-112页
第六章 分布式存储系统中纠删码的应用第112-120页
   ·引言第112页
   ·三类新的纠删码在分布式存储系统中的应用第112-119页
     ·V码在分布式表决技术的应用第112-113页
     ·V码与XEOD码在磁盘阵列中的应用第113-116页
     ·在(n,k)存储系统中三类阵列纠删码的应用第116-119页
   ·结论第119-120页
第七章 总结与展望第120-122页
附录A 列举范德蒙-阵列码最佳信息拆分矩阵G第122-142页
攻读博士学位期间发表的论文和科研情况第142-144页
简历第144-145页
致谢第145页

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