摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·研究意义 | 第12-15页 |
·本文的主要内容与章节安排 | 第15-16页 |
·本文研究的主要内容 | 第15页 |
·章节安排 | 第15-16页 |
·本文的主要贡献 | 第16-18页 |
第2章 高可用性集群概述 | 第18-31页 |
·集群的分类 | 第18-19页 |
·计算集群 | 第18-19页 |
·负载均衡集群 | 第19页 |
·高可用性集群 | 第19页 |
·传统高可用性集群架构模型及其主要缺点 | 第19-21页 |
·主—从模型 | 第19-21页 |
·典型集群 | 第21页 |
·高可用技术理论及关键技术 | 第21-25页 |
·高可用技术的基本概念 | 第21-23页 |
·提高系统可用性的两大途径 | 第23-25页 |
·高可用性集群的关键技术 | 第25-31页 |
·系统结构 | 第25-27页 |
·负载均衡技术 | 第27-28页 |
·容错 | 第28-31页 |
第3章 双层对等环集群系统架构设计 | 第31-50页 |
·网络拓扑结构研究 | 第31-38页 |
·对等网结构研究 | 第31-37页 |
·环网结构研究 | 第37-38页 |
·双层对等环拓扑结构 | 第38-44页 |
·拓扑设计 | 第38页 |
·可行性分析 | 第38-39页 |
·双层对等环拓扑结构可靠性分析 | 第39-41页 |
·双层对等环结构的优点 | 第41-43页 |
·双层对等环结构与常用对等拓扑结构的性能比较 | 第43-44页 |
·双层对等环的集群体系结构设计 | 第44-48页 |
·双层对等环集群系统结构组织形式设计 | 第44-45页 |
·任务响应路径 | 第45页 |
·临时分发器(temporary equalizer)选举算法 | 第45-46页 |
·临时分发器(temporary equalizer)的职责 | 第46-47页 |
·节点的增加和删除 | 第47-48页 |
·单环情况 | 第48页 |
·双层对等环集群高可用性分析 | 第48-50页 |
·环可用性分析 | 第48页 |
·整体可用性分析 | 第48-49页 |
·与其它集群可用性比较 | 第49-50页 |
第4章 双层对等环集群负载均衡的研究与设计 | 第50-71页 |
·集群负载均衡关键技术 | 第50-58页 |
·静态负载均衡调度策略 | 第50-55页 |
·动态负载均衡调度策略 | 第55-56页 |
·动态负载分发算法的移植策略 | 第56-58页 |
·双层对等环集群系统负载均衡整体设计 | 第58-59页 |
·分层调度策略 | 第58页 |
·双向启动方式 | 第58-59页 |
·上层环(前端)负载均衡设计 | 第59-65页 |
·请求分配策略的分析 | 第59页 |
·RS—Load Balancing(基于请求类型的负载平衡)算法设计 | 第59-60页 |
·RS—Load Balancing算法分析 | 第60-61页 |
·RS—Load Balancing算法描述 | 第61-65页 |
·RS—Load Balancing算法分析 | 第65页 |
·下层环(后端)负载均衡设计 | 第65-71页 |
·常规负载均衡算法的不足分析 | 第66-67页 |
·自测式反馈负载均衡算法 | 第67-71页 |
第5章 双层对等环集群容错机制的研究与设计 | 第71-84页 |
·容错基本概念与技术概述 | 第71-77页 |
·基本概念 | 第71-72页 |
·高可用与容错 | 第72页 |
·容错相关技术 | 第72-74页 |
·故障处理的一般过程 | 第74页 |
·分布式系统故障模型 | 第74-75页 |
·系统级容错 | 第75-77页 |
·双层对等环集群容错机制的设计 | 第77-82页 |
·动态配置管理层的设计 | 第77-80页 |
·基于对等环的心跳设计 | 第80-82页 |
·节点失效处理 | 第82-84页 |
第6章 总结与展望 | 第84-85页 |
·总结 | 第84页 |
·进一步工作 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻读硕士学位期间发表和录用的论文 | 第90页 |
攻读硕士学位期间参与的项目 | 第90-91页 |