基于IPv6的校园网络存储再生性的研究
发布时间:2023-05-09 20:56
本文讨论了IPv6网络上存储系统存取控制实现可靠性的保障手段,分析了现有磁盘阵列各类级别的可靠性数学模型,进而对基于IPv6网络的多盘故障恢复编码方案进行了研究。将编码技术应用在基于IPv6网络的磁盘容错上,特别是磁盘阵列中,为基于IPv6网络协议的网络存储提供参考。主要工作如下: 本文在仔细分析当前基于IPv4传统校园网络存储系统结构的基础上,对系统的可靠性进行了探讨;对校园网络存储的系统结构进行了分析。随后详细的讨论了IPv6网络上存储系统存取控制实现可靠性的保障手段,分析了现有磁盘阵列各类级别的可靠性数学模型,进而对基于IPv6网络的多盘故障恢复编码方案进行了研究。将编码技术应用在基于IPv6网络的磁盘容错上,特别是磁盘阵列中,为基于IPv6网络协议的网络存储提供参考。最后本文就编码方案的容错机制进行了模拟和测试。通过对该码的编解码过程的详尽讨论,分析了该算法应用于校园网络数据存储中的优势,并在文中从理论上提出了该码用在磁盘阵类中的问题,指出了该码的高效的实时性和准确性,可以保障在阵列系统中的磁盘故障快速恢复和数据重建等,从而为存储系统的可靠性又提供了一条新的路径。
【文章页数】:44 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 IPv4校园网络的存储现状
1.2 加强IPv6校园网络存储系统安全性研究的必要性
1.3 基于IPv6网络校园网络存储系统的研究目标
1.4 本论文主要工作
第二章 基于IPV4传统校园网络存储结构
2.1 基于IPv4传统校园网络存储技术
2.1.1 网络附属存储(Network Attached Storage,简称NAS)
2.1.2 存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN)
2.1.3 IP存储网络IP SAN
2.2 从IPv4到IPv6的过渡机制
2.2.1 双栈技术
2.2.2 隧道技术
2.2.3 站内自动隧道寻址协议(ISATAP)
第三章 基于IPV6校园网络存储体系架构
3.1 基于IPv6的校园网络存储结构
3.1.1 基于IPv6的校园网络存储的拓扑结构
3.1.2 数据存储设备
3.1.3 网络存储系统的管理
3.2 基于IPv6网络存储系统及可靠性
3.2.1 IPv6相比IPv4的优势
3.2.2 IPv6网络系统存储结构
3.2.3 IPv6网络存储系统的有效度分析
3.2.4 IPv6网络存储系统的可用性
第四章 基于IPV6校园网络存储系统的可靠性和再生性
4.1 基于IPv6校园网络中存储系统的编码算法
4.1.1 最大空间分离编码
4.1.2 奇偶校验矩阵编码算法
4.1.3 低密度奇偶效验码
4.2 可再生性网络存储的编解码
4.2.1 相关的概念术语
4.2.2 可再生性网络存储的编码
4.2.3 可再生性网络存储的解码
第五章 基于IPV6校园网络存储系统的性能测试及其分析
5.1 基于IPv6校园网络存储系统的性能测试
5.1.1 性能测试的重要性及其原则
5.1.2 性能测试结果
5.2 本文存储系统编码与传统网络存储的比较
第六章 结论
6.1 论文的工作总结
6.2 在其它领域应用展望
6.2.1 通信网络中的应用
6.2.2 网格中的应用
6.3 下一步工作
致谢
参考文献
部分核心代码附录
本文编号:3812355
【文章页数】:44 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 IPv4校园网络的存储现状
1.2 加强IPv6校园网络存储系统安全性研究的必要性
1.3 基于IPv6网络校园网络存储系统的研究目标
1.4 本论文主要工作
第二章 基于IPV4传统校园网络存储结构
2.1 基于IPv4传统校园网络存储技术
2.1.1 网络附属存储(Network Attached Storage,简称NAS)
2.1.2 存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN)
2.1.3 IP存储网络IP SAN
2.2 从IPv4到IPv6的过渡机制
2.2.1 双栈技术
2.2.2 隧道技术
2.2.3 站内自动隧道寻址协议(ISATAP)
第三章 基于IPV6校园网络存储体系架构
3.1 基于IPv6的校园网络存储结构
3.1.1 基于IPv6的校园网络存储的拓扑结构
3.1.2 数据存储设备
3.1.3 网络存储系统的管理
3.2 基于IPv6网络存储系统及可靠性
3.2.1 IPv6相比IPv4的优势
3.2.2 IPv6网络系统存储结构
3.2.3 IPv6网络存储系统的有效度分析
3.2.4 IPv6网络存储系统的可用性
第四章 基于IPV6校园网络存储系统的可靠性和再生性
4.1 基于IPv6校园网络中存储系统的编码算法
4.1.1 最大空间分离编码
4.1.2 奇偶校验矩阵编码算法
4.1.3 低密度奇偶效验码
4.2 可再生性网络存储的编解码
4.2.1 相关的概念术语
4.2.2 可再生性网络存储的编码
4.2.3 可再生性网络存储的解码
第五章 基于IPV6校园网络存储系统的性能测试及其分析
5.1 基于IPv6校园网络存储系统的性能测试
5.1.1 性能测试的重要性及其原则
5.1.2 性能测试结果
5.2 本文存储系统编码与传统网络存储的比较
第六章 结论
6.1 论文的工作总结
6.2 在其它领域应用展望
6.2.1 通信网络中的应用
6.2.2 网格中的应用
6.3 下一步工作
致谢
参考文献
部分核心代码附录
本文编号:3812355
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jisuanjikexuelunwen/3812355.html