摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12页 |
1.2 大数据环境下分布式存储方案 | 第12-14页 |
1.3 分布式存储系统中数据冗余技术的研究现状 | 第14-19页 |
1.4 本文的研究思路、主要贡献及结构安排 | 第19-22页 |
第2章 节点修复模型及其信息流图 | 第22-36页 |
2.1 网络编码在节点修复中的应用 | 第22-23页 |
2.2 节点修复类型 | 第23-36页 |
2.2.1 单节点的修复 | 第23-26页 |
2.2.2 多节点的修复 | 第26-36页 |
第3章 多节点合作修复模型下的再生码 | 第36-58页 |
3.1 多节点合作修复模型 | 第36-38页 |
3.2 参数为(n=2k;k)的Suh-Ramchandran码 | 第38-40页 |
3.3 (n=7;k=3)码示例 | 第40-46页 |
3.3.1 编码形式 | 第40-41页 |
3.3.2 修复多个失效节点的过程 | 第41-46页 |
3.4 参数为(n=2k+s;k)的Suh-Ramchandran码 | 第46-57页 |
3.4.1 编码形式 | 第46-49页 |
3.4.2 修复过程 | 第49-52页 |
3.4.3 修复过程的复杂度分析 | 第52-53页 |
3.4.4 重构过程 | 第53-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 集中的多节点修复模型下的再生码 | 第58-74页 |
4.1 集中的多节点修复模型 | 第58-67页 |
4.1.1 存储与修复带宽的理论界 | 第59-65页 |
4.1.2 已知文献中一般情形下的理论界 | 第65-67页 |
4.1.3 结果比较 | 第67页 |
4.2 存储代价和修复带宽的比较 | 第67-69页 |
4.3 集中的多节点修复模型下再生码的构造 | 第69-73页 |
4.3.1 参数d=k的精确修复MSMR码 | 第69-70页 |
4.3.2 r=k时,参数d=qr的MSMR码和MBMR码 | 第70-72页 |
4.3.3 r=k时,任意参数d的MSMR码和MBMR码 | 第72-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 一类精确修复多个失效节点的简单再生码 | 第74-90页 |
5.1 简单再生码介绍 | 第74-78页 |
5.1.1 编码形式 | 第74-75页 |
5.1.2 单个节点的修复方式 | 第75-76页 |
5.1.3 性能比较 | 第76页 |
5.1.4 单个节点的局部修复性 | 第76-78页 |
5.2 能够精确修复r=2个失效节点的再生码 | 第78-88页 |
5.2.1 编码构造 | 第78-79页 |
5.2.2 修复方式 | 第79-85页 |
5.2.3 修复所需带宽 | 第85-86页 |
5.2.4 r=2个节点的局部修复性 | 第86-88页 |
5.3 能够精确修复r个失效节点的再生码 | 第88-89页 |
5.3.1 编码结构和修复带宽 | 第88页 |
5.3.2 存储代价和相关性能的比较 | 第88-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
第6章 结论与展望 | 第90-94页 |
6.1 本文的研究内容与成果 | 第90-91页 |
6.2 今后工作展望 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-106页 |
攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第106页 |