摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 引言 | 第11-20页 |
1.1 背景及问题的提出 | 第11-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究的目标及其主要的内容 | 第18-19页 |
1.4 本文的组织结构及其章节编排 | 第19-20页 |
第二章 相关技术 | 第20-42页 |
2.1 容灾概念和指标 | 第20-24页 |
2.1.1 容灾备份的分类 | 第20-21页 |
2.1.2 容灾备份的等级 | 第21-23页 |
2.1.3 容灾备份的技术指标 | 第23-24页 |
2.2 本地容灾技术 | 第24-27页 |
2.2.1 HP9000 Cluster | 第24-26页 |
2.2.2 存储区域网 | 第26-27页 |
2.3 数据远程复制和恢复 | 第27-35页 |
2.3.1 数据远程复制技术 | 第28-31页 |
2.3.2 CCHS 数据远程复制 | 第31-32页 |
2.3.3 数据库数据复制方式 | 第32-33页 |
2.3.4 Oracle Data Guard 技术 | 第33-34页 |
2.3.5 socket 通讯机制 | 第34-35页 |
2.4 备用网络 | 第35-41页 |
2.4.1 通信技术 | 第36-40页 |
2.4.2 通信技术的比较 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 CCHS 容灾需求分析 | 第42-57页 |
3.1 上海公共交通卡系统 | 第42-44页 |
3.2 中央清算系统 | 第44-48页 |
3.2.1 CCHS 基本架构 | 第44-45页 |
3.2.2 CCHS 网络架构 | 第45-47页 |
3.2.3 CCHS 软件架构 | 第47-48页 |
3.3 CCHS 容灾需求分析 | 第48-54页 |
3.3.1 面临的风险 | 第48-50页 |
3.3.2 业务分析 | 第50-52页 |
3.3.3 数据分析 | 第52-53页 |
3.3.4 网络分析 | 第53-54页 |
3.4 系统的容灾目标 | 第54-56页 |
3.4.1 应用级远程容灾 | 第54页 |
3.4.2 RPO 指标 | 第54-55页 |
3.4.3 RTO 指标 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章CCHS 容灾系统设计 | 第57-76页 |
4.1 CCHS 容灾系统目标 | 第57-58页 |
4.2 CCHS 容灾设计 | 第58-74页 |
4.2.1 故障及容灾对策 | 第58-59页 |
4.2.2 CCHS 本地容灾设计 | 第59-61页 |
4.2.3 远程容灾系统备用网络的设计 | 第61-63页 |
4.2.4 远程数据备份系统设计 | 第63-72页 |
4.2.5 CCHS 数据恢复和灾备系统切换的设计 | 第72-73页 |
4.2.6 远程容灾系统中心设计 | 第73-74页 |
4.3 CCHS 远程灾备的摸式 | 第74-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
第五章CCHS 远程容灾备份系统实现 | 第76-94页 |
5.1 CCHS 容灾实现步骤 | 第76-78页 |
5.1.1 分步建设原因 | 第77页 |
5.1.2 容灾主要工作 | 第77-78页 |
5.2 CCHS 容灾中心实现 | 第78-79页 |
5.3 备用网络实现 | 第79-83页 |
5.3.1 线路带宽 | 第81-82页 |
5.3.2 直联备用网络实现 | 第82-83页 |
5.3.3 拨号备用网络实现 | 第83页 |
5.4 CCHS 容灾数据远程复制 | 第83-88页 |
5.4.1 数据库远程复制 | 第83-85页 |
5.4.2 报文远程复制同步 | 第85-88页 |
5.5 应用系统改造 | 第88-90页 |
5.6 系统切换及效果分析 | 第90-93页 |
5.6.1 系统切换步骤 | 第90-92页 |
5.6.2 效果分析 | 第92-93页 |
5.7 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 总结与展望 | 第94-96页 |
6.1 本文工作回顾 | 第94页 |
6.2 成果及意义 | 第94-95页 |
6.3 存在的问题及进一步的工作 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
作者攻读学位期间发表的论文 | 第99页 |