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纠删码存储系统性能优化研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 引言第11-28页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 纠删码存储系统概述第12-24页
        1.2.1 纠删码的基本概念第12-15页
        1.2.2 纠删码概述第15-22页
        1.2.3 纠删码存储系统主要性能指标第22-24页
    1.3 研究内容和主要贡献第24-28页
        1.3.1 研究内容第24-25页
        1.3.2 主要贡献第25-28页
第2章 相关工作第28-34页
    2.1 RAID-6编码第28-29页
        2.1.1 RAID-6码中的横式编码第28-29页
        2.1.2 RAID-6码中的纵式编码第29页
    2.2 条带内局部写操作第29-30页
    2.3 单盘失效修复第30-31页
    2.4 异构环境多点协同再生第31-33页
        2.4.1 多点协同再生第31-32页
        2.4.2 异构环境修复第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 HV码:一种面向多个性能指标的RAID-6编码第34-54页
    3.1 概述第34-36页
    3.2 研究背景与动机第36-39页
        3.2.1 研究背景第36页
        3.2.2 负载均衡问题第36页
        3.2.3 条带内局部写问题第36-38页
        3.2.4 磁盘失效恢复问题第38页
        3.2.5 降级读问题第38-39页
        3.2.6 研究动机第39页
    3.3 HV码的构建方法第39-45页
        3.3.1 布局和编码规则第40-41页
        3.3.2 HV码构建过程第41页
        3.3.3 HV码的正确性证明第41-43页
        3.3.4 数据修复第43-45页
    3.4 HV码的特征分析第45-47页
        3.4.1 最优的存储效率第45-46页
        3.4.2 最优的编码/重构/更新效率第46页
        3.4.3 有效的负载均衡第46页
        3.4.4 快速的数据修复第46-47页
        3.4.5 优化的条带内写操作性能第47页
    3.5 性能评估第47-53页
        3.5.1 实验环境第47-48页
        3.5.2 实验准备第48页
        3.5.3 条带内写操作性能第48-51页
        3.5.4 降级读操作性能第51-52页
        3.5.5 单盘恢复性能第52页
        3.5.6 HV码与其他典型RAID-6编码的对比总结第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第4章 基于XOR编码的存储系统的条带内局部写操作优化方法第54-75页
    4.1 概述第54-56页
    4.2 研究背景第56-59页
        4.2.1 横式数据布局第56-57页
        4.2.2 纵式数据布局第57-58页
        4.2.3 当前针对条带内局部写操作的优化工作第58-59页
        4.2.4 当前工作所存在的不足第59页
    4.3 研究动机和挑战第59-62页
        4.3.1 数据分布规则第60-61页
        4.3.2 校验元素生成顺序第61-62页
        4.3.3 数据元素顺序调整第62页
    4.4 PDP设计第62-68页
        4.4.1 校验元素生成顺序第63-65页
        4.4.2 数据元素顺序调整第65-66页
        4.4.3 其他优化方法第66-67页
        4.4.4 复杂度分析第67-68页
    4.5 性能评估第68-74页
        4.5.1 实验环境第69页
        4.5.2 实验负载第69页
        4.5.3 实验方法第69-70页
        4.5.4 评价指标第70页
        4.5.5 测试结果第70-73页
        4.5.6 对比总结第73-74页
    4.6 本章小结第74-75页
第5章 单盘修复中寻道操作和修复带宽兼顾的优化方法第75-97页
    5.1 概述第75-77页
    5.2 研究背景第77-79页
        5.2.1 单盘失效问题第77-78页
        5.2.2 当前工作所存在的不足第78-79页
    5.3 研究动机第79-80页
    5.4 SIOR设计第80-87页
        5.4.1 初始修复方案选择第80-82页
        5.4.2 初始修复方案优化第82-87页
    5.5 性能评估第87-96页
        5.5.1 迭代步数的影响第90-91页
        5.5.2 系统规模的影响第91-93页
        5.5.3 最优性和计算效率第93-94页
        5.5.4 修复带宽比较第94页
        5.5.5 元素大小的影响第94-96页
        5.5.6 总结第96页
    5.6 本章小结第96-97页
第6章 异构存储网络中多点协同再生的高效路由方法第97-117页
    6.1 概述第97-98页
    6.2 研究背景第98-99页
    6.3 问题描述第99-106页
        6.3.1 传统协同再生框架第99-101页
        6.3.2 传统协同再生的限制条件第101-102页
        6.3.3 新的协同再生框架第102-104页
        6.3.4 优化模型第104-105页
        6.3.5 例子第105-106页
    6.4 异构协同再生方案第106-111页
        6.4.1 最小聚合路由的寻找第106-108页
        6.4.2 扩张节点的选择第108-110页
        6.4.3 供应节点的选择第110-111页
        6.4.4 节点选择的复杂度分析第111页
    6.5 性能评估第111-116页
        6.5.1 测试设置第111-113页
        6.5.2 测试结果第113-116页
    6.6 本章小结第116-117页
第7章 总结与展望第117-119页
    7.1 论文的主要工作第117-118页
    7.2 未来工作展望第118-119页
参考文献第119-128页
致谢第128-130页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第130-132页

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