摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 网格工作流任务协同调度研究问题和研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文所针对网格工作流环境和研究内容 | 第12-13页 |
1.4 论文组织结构 | 第13-14页 |
第二章 网格工作流协同研究关键技术 | 第14-34页 |
2.1 网格和网格计算 | 第14-15页 |
2.2 网格体系结构和网格中间件 | 第15-21页 |
2.2.1 网格体系结构概述 | 第15-16页 |
2.2.2 网格的五层沙漏结构 | 第16-18页 |
2.2.3 基于WebService的网格体系结构 | 第18-20页 |
2.2.4 OGSA网格 | 第20-21页 |
2.3 传统工作流技术综述 | 第21-28页 |
2.3.1 工作流概念和发展 | 第21-22页 |
2.3.2 工作流管理系统分类 | 第22-23页 |
2.3.3 工作流参考模型基本部件和接口 | 第23-25页 |
2.3.4 工作流产品概述 | 第25页 |
2.3.5 工作流管理系统互操作模式 | 第25-28页 |
2.4 网格工作流技术综述 | 第28-31页 |
2.4.1 网格工作流的特点 | 第29页 |
2.4.2 网格工作流的基本过程 | 第29-30页 |
2.4.3 基于OGSA网格工作流多层体系结构 | 第30页 |
2.4.4 网格工作流与传统工作流的区别 | 第30-31页 |
2.5 面向WEB服务的网格工作流 | 第31-33页 |
2.6 小结 | 第33-34页 |
第三章 网格工作流协同调度模型 | 第34-42页 |
3.1 工作流建模方法综述 | 第34-36页 |
3.2 工作流网格环境建模需求分析 | 第36-38页 |
3.3 基于OGSA网格工作流资源层次化协同模型 | 第38-41页 |
3.3.1 基于OGSA网格资源分层体系结构 | 第38-39页 |
3.3.2 基于OGSA网格工作流资源层次化协同模型 | 第39-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 基于GLOBUS网格工作流调度策略 | 第42-66页 |
4.1 网格工作流调度系统的功能需求 | 第43-44页 |
4.2 网格任务调度过程、模型和调度器体系结构 | 第44-50页 |
4.2.1 网格任务调度的过程 | 第44-46页 |
4.2.2 网格工作流任务调度的特点 | 第46-48页 |
4.2.3 网格工作流任务调度体系结构 | 第48-49页 |
4.2.4 网格任务调度方案设计选型 | 第49-50页 |
4.3 网格工作流任务调度典型算法 | 第50-51页 |
4.4 基于GLOBUS网格工作流调度策略总体设计 | 第51-52页 |
4.5 局部网格任务调度器的设计 | 第52-58页 |
4.5.1 目前研究成果分析及用到的技术分析 | 第52-54页 |
4.5.2 局部网格调度器模型框架及与工作流引擎整合方案 | 第54-55页 |
4.5.3 局部网格任务调度器详细设计 | 第55-56页 |
4.5.4 局部调度器调度策略和算法分析 | 第56-58页 |
4.6 全局网格任务调度器设计方案 | 第58-65页 |
4.6.1 全局任务调度器模型框图 | 第58-59页 |
4.6.2 网格工作流任务全局调度器详细设计 | 第59-60页 |
4.6.3 全局任务调度算法分析 | 第60-63页 |
4.6.4 全局任务调度算法伪代码描述 | 第63-65页 |
4.7 小结 | 第65-66页 |
第五章 协同任务调度器调度算法仿真测试 | 第66-77页 |
5.1 开发环境概述 | 第66-68页 |
5.1.1 硬件环境 | 第66页 |
5.1.2 软件环境 | 第66-68页 |
5.2 基于GLOBUSTOOKIT网格组件的网格服务开发方法 | 第68-69页 |
5.3 网格任务调度器功能测试与性能测试 | 第69-76页 |
5.3.1 网格调度模拟工具GRIDSIM | 第70-71页 |
5.3.2 网格任务调度算法仿真测试 | 第71-74页 |
5.3.3 调度算法测试过程与结果分析 | 第74-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
攻读学位期间取得的成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |