动态异构虚拟盘阵及其关键技术研究
目录 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
§1.1 课题背景 | 第10-14页 |
·应用对I/O的需求 | 第10-12页 |
·I/O性能与系统计算性能极其不匹配 | 第12-14页 |
§1.2 研究现状 | 第14-19页 |
·硬件技术 | 第14-17页 |
·软件技术 | 第17-19页 |
§1.3 虚拟盘阵相关的关键问题 | 第19-20页 |
§1.4 主要工作与创新 | 第20-22页 |
§1.5 论文结构 | 第22-24页 |
第二章 动态异构的虚拟盘阵 | 第24-40页 |
§2.1 问题的提出 | 第24-27页 |
§2.2 动态异构虚拟盘阵系统的概念 | 第27-29页 |
§2.3 动态异构虚拟盘阵系统的关键技术 | 第29-31页 |
§2.4 动态异构虚拟盘阵系统的结构 | 第31-36页 |
·策略层 | 第32-33页 |
·映像层 | 第33-34页 |
·操作层 | 第34-35页 |
·系统结构特点 | 第35-36页 |
§2.5 实现技术研究 | 第36-39页 |
·设备空间划分 | 第36-37页 |
·用户接口 | 第37-38页 |
·使用步骤 | 第38-39页 |
§2.6 小结 | 第39-40页 |
第三章 请求并发度指导的盘组划分策略 | 第40-56页 |
§3.1 问题的提出及研究动机 | 第40-42页 |
§3.2 相关工作 | 第42-43页 |
§3.3 RFBO方法 | 第43-49页 |
·盘组的初始划分 | 第44-45页 |
·RFBO构造动机 | 第45-46页 |
·n个独立同分布变量最大值 | 第46-47页 |
·单个请求的并发度 | 第47-48页 |
·程序I/O请求的整体并发度 | 第48-49页 |
§3.4 并发度指导的盘组划分 | 第49-50页 |
·最大满足的划分策略 | 第49-50页 |
·最小满足的划分策略 | 第50页 |
§3.5 模拟实验 | 第50-54页 |
·对RFBO方法的验证 | 第51-53页 |
·请求并发度指导的盘组划分举例 | 第53-54页 |
§3.6 小结 | 第54-56页 |
第四章 异构盘组的OSUS选择 | 第56-88页 |
§4.1 异构盘组的数据分布 | 第56-57页 |
§4.2 OSUS选择问题的提出 | 第57-59页 |
§4.3 相关工作 | 第59-61页 |
§4.4 OSUS所满足的NLZP方程 | 第61-76页 |
·NLZP方程的构造动机 | 第61-62页 |
·NLZP方程的推导 | 第62-70页 |
·实验验证 | 第70-76页 |
§4.5 估计OSUS的意义 | 第76-78页 |
·不同SUS选择对异构盘组性能的影响 | 第76-77页 |
·按照同构盘组配置SUS | 第77-78页 |
§4.6 OSUS选择的NLZP算法 | 第78-87页 |
·算法 | 第78-81页 |
·算法收敛性证明 | 第81-87页 |
§4.7 小结 | 第87-88页 |
第五章 重组决策、映射算法和在线重组策略 | 第88-114页 |
§5.1 引言 | 第88-91页 |
·重组的提出 | 第88-89页 |
·与重组相关的三个主要问题 | 第89-91页 |
§5.2 TDO重组决策方法 | 第91-94页 |
·相关工作 | 第91-92页 |
·TDO方法 | 第92-94页 |
§5.3 D/H映射算法 | 第94-104页 |
·数据映射算法要求 | 第94-96页 |
·相关工作 | 第96-100页 |
·改进的SCADDAR算法 | 第100-101页 |
·D/H映射 | 第101-104页 |
§5.4 PBR在线重组策略 | 第104-108页 |
·相关工作 | 第104-106页 |
·PBR策略 | 第106-108页 |
§5.5 模拟实验 | 第108-112页 |
·实验模型 | 第108-109页 |
·负载模型 | 第109-110页 |
·参数确定 | 第110页 |
·实验结果 | 第110-112页 |
§5.6 小结 | 第112-114页 |
第六章 结束语 | 第114-116页 |
§6.1 工作总结 | 第114-115页 |
§6.2 工作展望 | 第115-116页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-131页 |