实现智能管理的高可用性虚拟操作环境的研究与开发

实现智能管理的高可用性虚拟操作环境的研究与开发

论文摘要

随着计算机系统越来越庞大,越来越复杂,系统的可用性和管理受到了空前的挑战。由于历史原因,大型企业或机构的计算环境往往是分散、孤立、异构的,缺乏资源的统一管理和动态配置。这是导致系统可用性不高的重要原因。 本文首先对高可用系统进行了研究,然后分析了大型企业或机构的计算环境的特点,在此基础上,探讨了建立一个“整合”、“开放”、“自主”和“虚拟”的计算资源管理系统,来实现计算机系统的高可用性和易管理性。根据上述目标,作者参与设计和实现了一个具有智能管理特征的高可用性虚拟操作环境系统。作者参与的研究和开发工作主要包括以下三个方面: 1.为了统一计算资源的管理,利用了WBEM(Web-Based Enterprise Management)标准为虚拟操作环境系统建立一个开放性的管理框架,并采用Java技术实现了该框架。该框架同时具有良好的整合性和开放性。 2.根据自主计算思想,在虚拟操作环境系统中设计和实现了自我配置、自我修复、自我优化和自我保护四个自主计算的特征,使计算机系统具有智能的自我管理能力,不仅提高了系统的可用性也降低了系统的管理难度。 3.对分区技术作了探讨,并利用分区技术在一定程度上实现了计算环境中的虚拟化,使可分区服务器和存储设备等资源能够根据业务需要进行动态的配置,提高了系统的可用性。 在论文的结尾,对虚拟操作环境系统的研究和开发作了简单的总结和评价。

论文目录

  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究目的及意义
  • 1.2 研究工作概述
  • 1.2.1 论文的主要工作
  • 1.2.2 论文的结构和章节安排
  • 第2章 高可用性系统概述
  • 2.1 什么是高可用性系统
  • 2.2 高可用性要解决的主要问题
  • 2.2.1 系统恢复
  • 2.2.2 负载均衡
  • 2.2.3 动态的资源管理
  • 2.3 提高系统可用性的途径
  • 2.3.1 提高可靠性
  • 2.3.2 提高可维护性
  • 第3章 虚拟操作环境系统的总体设计
  • 3.1 虚拟操作环境系统的目标和设计思想
  • 3.2 虚拟操作环境系统的关键技术
  • 3.2.1 基于Web的企业管理(WBEM)
  • 3.2.1.1 WBEM概述
  • 3.2.1.1.1 什么是WBEM
  • 3.2.1.1.2 WBEM的组成
  • 3.2.1.2 公共信息模型(CIM)
  • 3.2.1.2.1 什么是CIM
  • 3.2.1.2.2 CIM管理模型
  • 3.2.2 自主计算的概念与特征
  • 3.2.3 虚拟化技术概述
  • 3.2.3.1 虚拟化的起源和发展
  • 3.2.3.2 虚拟化技术的价值
  • 3.3 虚拟操作环境系统的总体结构
  • 第4章 虚拟操作坏境系统管理框架的设计与实现
  • 4.1 目前的系统管理现状、存在的问题
  • 4.1.1 简单网络管理协议SNMP
  • 4.1.2 CMIS与CMIP
  • 4.1.3 桌面设备管理与桌面设备管理接口DMI
  • 4.1.4 目前系统管理方面存在的问题
  • 4.2 基于WBEM的管理构架
  • 4.2.1 WBEM的体系结构
  • 4.2.2 WBEM的优点
  • 4.3 采用Java实现的WBEM框架
  • 4.4 虚拟操作环境系统的CIM模型的建立与实现
  • 4.4.1 对象定义语言MOF
  • 4.4.2 类(Class)
  • 4.4.3 创建存储设备的CIM模型
  • 第5章 虚拟操作环境系统自主计算的设计与实现
  • 5.1 虚拟操作环境系统实现的自主计算能力
  • 5.1.1 系统的自我配置
  • 5.1.2 系统的自我修复
  • 5.1.3 系统的自我优化
  • 5.1.4 系统的自我保护
  • 5.2 虚拟操作环境系统中自主计算的实现构架
  • 第6章 虚拟操作环境系统虚拟化管理的设计与实现
  • 6.1 分区技术
  • 6.1.1 分区技术概述
  • 6.1.2 分区技术的分类
  • 6.2 可分区服务器
  • 6.3 可分区服务器的虚拟化管理
  • 6.4 分区技术实现虚拟化管理的优点
  • 结束语
  • 作者在读期间研究成果
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    • [1].浅析虚拟操作技术[J]. 电子测试 2018(20)
    • [2].装备虚拟操作训练的过程建模方法研究[J]. 计算机测量与控制 2011(12)
    • [3].国内首台旋挖钻机虚拟操作仪亮相[J]. 工程机械与维修 2013(01)
    • [4].虚拟操作训练系统中的人机交互技术[J]. 计算机工程 2008(19)
    • [5].基于构架重用的虚拟操作训练领域仿真系统的研究[J]. 制造业自动化 2011(20)
    • [6].特定虚拟操作环境下多机协同算法优化及实现[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2019(01)
    • [7].基于Unity的虚拟操作训练仿真软件研究与设计——以ZYRO-1.5型船用海水淡化装置为例[J]. 软件导刊 2018(03)
    • [8].交互式虚拟操作训练系统在职业教育中的应用实例[J]. 职业教育研究 2013(02)
    • [9].塔式起重机虚拟操作培训系统视景建模[J]. 山东建筑大学学报 2010(04)
    • [10].虚拟操作模拟系统对护理专业学生操作练习的价值研究[J]. 中国卫生产业 2017(17)
    • [11].多工位协同虚拟操作培训系统技术研究[J]. 信息技术 2015(03)
    • [12].航天虚拟操作分析技术概念研究[J]. 载人航天 2012(05)
    • [13].基于虚拟操作的电工实训系统设计[J]. 科技经济市场 2009(11)
    • [14].基于虚拟现实技术对中小学大课间活动的编排设计与实施[J]. 体育世界(学术版) 2020(02)
    • [15].基于语音控制的电厂虚拟操作员的研究与实现[J]. 自动化与仪表 2019(10)
    • [16].请把脑洞打开[J]. 现代装饰 2018(06)
    • [17].虚拟操作环境系统的设计与实现[J]. 技术与市场 2016(10)
    • [18].基于LabWindows的供电设备虚拟操作实现[J]. 电脑知识与技术 2018(13)
    • [19].面向航天虚拟操作分析的航天员人体建模与姿态仿真技术[J]. 航天医学与医学工程 2012(05)
    • [20].油田压裂机组虚拟仿真操作培训系统的设计与实现[J]. 仪器仪表与分析监测 2016(03)
    • [21].虚拟实验室建设在药物化学实验教学模式改革中的探讨[J]. 广东化工 2014(20)
    • [22].基于Leap Motion与Unity 3D的虚拟天文实验室构建[J]. 软件导刊 2018(08)
    • [23].金融体系和实体经济的关联探究[J]. 船舶职业教育 2016(02)
    • [24].基于台达PWS3760触摸屏的悬臂式斗轮取料机应急虚拟操作台[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2011(04)
    • [25].浅谈多媒体艺术的未来发展[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2011(06)
    • [26].印刷机虚拟操作视觉响应研究[J]. 轻工机械 2010(01)
    • [27].Windows 7之初体验大约在春季[J]. 电脑爱好者 2009(07)
    • [28].基于数据手套的虚拟手建模与驱动[J]. 计算机与现代化 2010(04)
    • [29].虚拟和实物相结合的船舶电站模拟器研制[J]. 工业控制计算机 2014(08)
    • [30].虚拟操作仿真环境中基于运动捕获的虚拟人实时控制技术[J]. 计算机集成制造系统 2013(03)

    标签:;  ;  ;  ;  

    实现智能管理的高可用性虚拟操作环境的研究与开发
    下载Doc文档

    猜你喜欢