摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
图表目录 | 第10-11页 |
第一章 引言 | 第11-19页 |
·紧耦合行业网格 | 第11-14页 |
·分布式系统的发展 | 第11-12页 |
·特殊的应用模式——紧耦合行业网格 | 第12-14页 |
·研究动机:减少紧耦合行业网格的管理成本 | 第14-17页 |
·系统管理与可管理性 | 第14-16页 |
·紧耦合行业网格对提高可管理性的需求 | 第16-17页 |
·本文贡献 | 第17页 |
·本文结构 | 第17-19页 |
第二章 提高紧耦合行业网格可管理性的关键问题 | 第19-25页 |
·提高紧耦合行业网格可管理性的关键问题 | 第19-20页 |
·面向全局系统监控和系统控制的管理功能 | 第19页 |
·优化的资源访问控制策略 | 第19-20页 |
·平台本身的自组织和自维护 | 第20页 |
·研究背景 | 第20-25页 |
·网格系统 | 第20-21页 |
·机群管理系统 | 第21-22页 |
·分布式监控系统 | 第22-24页 |
·相关研究小结 | 第24-25页 |
第三章 面向全局监控和控制的平台体系结构设计 | 第25-35页 |
·体系结构设计目标 | 第25-26页 |
·支持全局监控功能 | 第25页 |
·支持全局控制功能 | 第25-26页 |
·总体设计思想 | 第26-30页 |
·基于服务的设计思想 | 第26-27页 |
·构件化的设计 | 第27页 |
·可扩展性 | 第27-28页 |
·低额外开销 | 第28页 |
·对异构的支持 | 第28-30页 |
·面向全局监控和控制的体系结构分析设计 | 第30-35页 |
·Phoenix OS的结构 | 第30-31页 |
·构件化的体系结构设计 | 第31-34页 |
·体系结构特点 | 第34-35页 |
第四章 基于RBAC改进模型的资源访问控制机制 | 第35-43页 |
·资源访问控制机制的设计需求 | 第35页 |
·RBAC模型及其不足 | 第35-38页 |
·各种访问控制技术的比较和选择 | 第35-36页 |
·RBAC原理简介 | 第36-37页 |
·RBAC模型的优点和缺陷 | 第37-38页 |
·RBAC模型面对紧耦合行业网格的扩展 | 第38-41页 |
·形式化定义 | 第38-39页 |
·三种不同的访问模型 | 第39-41页 |
·扩展后的RBAC模型的特点 | 第41-43页 |
第五章 平台本身的自管理和自维护 | 第43-51页 |
·管理平台本身可能带来的维护成本 | 第43页 |
·提高平台高可用的途径及选择 | 第43-45页 |
·可靠性技术 | 第44页 |
·可修复性技术 | 第44页 |
·提高管理平台可用性的技术选择 | 第44-45页 |
·自组织自维护协议的设计 | 第45-47页 |
·自组织自维护协议的相关技术 | 第47页 |
·系统监测 | 第47页 |
·共同工作地址技术 | 第47页 |
·对自组织自维护协议正确性的验证 | 第47-51页 |
第六章 系统设计和实现——Phoenix Platform | 第51-59页 |
·管理单元控制器 | 第51-53页 |
·依赖的Phoenix模块 | 第51-52页 |
·基于SOAP的广域通信及其安全性 | 第52页 |
·提供的服务功能 | 第52-53页 |
·管理中心控制器 | 第53-54页 |
·管理门户的实现 | 第54-55页 |
·操作流程示例 | 第55-56页 |
·系统侦测的流程 | 第55-56页 |
·中心用户提交一次资源访问请求 | 第56页 |
·实现的两个应用 | 第56-59页 |
·并行检索 | 第56-57页 |
·并行破解密码 | 第57-59页 |
第七章 分析和评价 | 第59-65页 |
·既定问题解决情况 | 第59-60页 |
·全局的监控和控制功能 | 第59-60页 |
·对资源访问控制机制的优化 | 第60页 |
·平台本身的自管理和自维护 | 第60页 |
·Phoenix Platform的优缺点 | 第60-61页 |
·优点 | 第60-61页 |
·缺点 | 第61页 |
·系统开销评测 | 第61-65页 |
·引入的额外成本 | 第61-62页 |
·对节点的资源开销 | 第62-65页 |
第八章 结论和下一步的工作 | 第65-67页 |
·结论和主要工作 | 第65页 |
·下一步的工作 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简历 | 第72页 |