面向星载计算机的容错并行算法研究与实现
表目录 | 第1-7页 |
图目录 | 第7-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
·课题研究背景 | 第12-14页 |
·星载计算机并行设计的必要性 | 第12-13页 |
·星载计算机容错设计的必要性 | 第13-14页 |
·课题研究内容 | 第14-15页 |
·本文的组织结构 | 第15-16页 |
第二章 星载计算机容错技术概述 | 第16-21页 |
·星载计算机故障诊断与容错控制的特点 | 第16-17页 |
·容错技术概述 | 第17-19页 |
·硬件容错技术 | 第17-18页 |
·软件容错技术 | 第18-19页 |
·并行领域的软件容错 | 第19-20页 |
·回滚恢复 | 第19页 |
·并行复算 | 第19-20页 |
·基于算法的容错 | 第20页 |
·算法相关的容错 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 容错并行算法及其设计方法 | 第21-31页 |
·基本思想 | 第21-23页 |
·容错并行算法的概念 | 第23-24页 |
·容错并行算法的设计流程 | 第24-27页 |
·容错并行算法的实现方式 | 第27-30页 |
·分配任务型 | 第27-28页 |
·启动替换进程型 | 第28-29页 |
·两种方式的对比 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 容错并行算法的设计与实现 | 第31-44页 |
·并行基准测试程序概述 | 第31-33页 |
·测试程序集 | 第31-32页 |
·MPI环境介绍 | 第32-33页 |
·密集并行计算容错并行算法(EP) | 第33-36页 |
·算法的描述 | 第33页 |
·算法的容错并行设计 | 第33-35页 |
·算法的运行结果 | 第35-36页 |
·排序算法的容错并行算法(IS) | 第36-39页 |
·算法的描述 | 第36-37页 |
·算法的容错并行设计 | 第37-38页 |
·算法的运行结果 | 第38-39页 |
·共轭梯度法的容错并行算法(CG) | 第39-43页 |
·算法描述 | 第39-40页 |
·算法的容错并行设计 | 第40-42页 |
·算法的运行结果 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第五章 面向实际星载并行计算机的算法移植和测试 | 第44-58页 |
·实验环境构建 | 第44-48页 |
·实验模拟环境 | 第44-47页 |
·星载并行计算机原理样机配置 | 第47-48页 |
·算法移植和硬件故障的模拟 | 第48-55页 |
·算法的移植 | 第48-52页 |
·硬件故障的模拟 | 第52-53页 |
·测试结果 | 第53-55页 |
·容错并行算法性能测试及分析 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
·本文工作的总结 | 第58页 |
·展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第64-65页 |
附录1 MPI通信接口 | 第65-67页 |
附录2 Socket通信函数 | 第67页 |