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任务关键系统可生存性增强的应急技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-41页
   ·研究背景和意义第13-15页
   ·国内外研究现状及分析第15-28页
     ·系统生存性技术的产生和发展第15-19页
     ·国内外研究现状及分析第19-27页
     ·国内外专利授权情况第27-28页
   ·系统生存性增强的关键支撑技术第28-33页
     ·多样性冗余第28-29页
     ·门限模式第29-30页
     ·自适应第30页
     ·隔离和修复第30-31页
     ·Byzantine容错第31-32页
     ·动态漂移增强技术第32-33页
   ·目前两种典型系统的生存性增强案例第33-35页
     ·在线服务系统第33-34页
     ·可生存性存储系统第34-35页
   ·研究中存在的问题和发展趋势第35-36页
     ·存在问题第35-36页
     ·发展趋势第36页
   ·论文的研究内容第36-37页
   ·论文的组织结构第37-41页
第2章 基于灰理论的系统可生存态势应急感知模型第41-58页
   ·引言第41-43页
   ·基于灰关联分析的可生存态势评估模型第43-50页
     ·态势评估过程描述第43-44页
     ·区间数决策矩阵的建立第44-45页
     ·决策矩阵的规范化处理方法第45-46页
     ·服务最优从属度的确定第46-47页
     ·定量评估的实现第47-48页
     ·算例分析第48-50页
   ·基于灰色 Verhulst残差修正的可生存态势预测模型第50-53页
     ·非等时距数列的等时距处理第50-51页
     ·建立非等时距 Verhulst模型第51-52页
     ·非等时距 Verhulst的反函数模型第52页
     ·预测模型的残差修正第52-53页
   ·仿真性能及分析第53-57页
   ·本章小结第57-58页
第3章 基于三维优先级调度的生存应急分析方法第58-75页
   ·引言第58-59页
   ·基于Criticality-Lifetime-Deadline First的应急调度算法第59-67页
     ·调度参数灵敏度分析第59-61页
     ·三维优先级调度模型第61-64页
     ·应急服务接收策略的实现第64-65页
     ·应急服务完成/失效策略的实现第65-66页
     ·应急服务降级策略的实现第66-67页
   ·调度“颠簸现象”的解决第67-68页
   ·仿真性能及分析第68-74页
     ·加权服务完成保证率第68-69页
     ·结果精度第69-70页
     ·截止期错过率第70-71页
     ·上下文切换次数第71-72页
     ·差分服务保证率第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第4章 基于自主配置的生存应急响应方法研究第75-92页
   ·引言第75-76页
   ·基于自主配置的应急响应算法的建立第76-80页
     ·前提假设第76页
     ·相关定义第76-78页
     ·服务响应时间置信区间估计第78-79页
     ·置信区间的实时更新第79-80页
   ·自主配置应急响应算法的实现第80-82页
     ·算法思想第80-81页
     ·算法步骤第81-82页
   ·应急资源自主重配算法第82-87页
     ·问题描述第82-84页
     ·数学模型的求解第84-86页
     ·实现步骤第86-87页
   ·应急响应算法时间复杂度分析第87页
   ·仿真性能及分析第87-91页
   ·本章小结第91-92页
第5章 基于四级嵌套重启的生存应急恢复方法第92-112页
   ·引言第92-93页
   ·失效模型及可恢复指标参数求解第93-100页
     ·系统级失效模型第93-97页
     ·服务级失效模型第97-98页
     ·可恢复性相关指标参数值的求解第98-100页
   ·可生存系统四级应急恢复策略第100-103页
     ·应急重启恢复等级的制定第100页
     ·系统级恢复策略第100-101页
     ·服务级恢复策略第101-102页
     ·进程级与线程级恢复策略第102-103页
   ·基于 SPNs的应急重启恢复实施过程模型第103-106页
   ·仿真案例与分析第106-111页
   ·本章小结第111-112页
结论第112-115页
参考文献第115-128页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第128-130页
致谢第130页

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