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1.
针对现有TCP容错方案在高可用性方面的不足,提出了一个新的容错方案——轻量拷贝的传输控制协议ER-TCP.该方案采用日志管理配合主动复制的方法,可降低通信转发结点的负载;采用高效的同步算法可以减轻多个备份服务器的同步对通信造成的性能损失.与其他TCP容错方案进行性能测试的结果比较表明,ER-TCP对通信造成的性能损失小,在多个备份服务器的情况下ER-TCP仍可保持较高的通信效率.  相似文献   
2.
集群系统的单一系统映像研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种集群网络服务器单一系统映像的结构,即Glosim系统.该系统在操作系统内核层通过修改与IPC对象、进程信号相关的系统调用,提供全局系统映像服务,支持全局IPC对象,包括消息队列、信号量及共享内存,同时引入全局工作进程概念,透明地提供SSI服务,并与LVS和SIOS配合,实现了集群系统的高性能单一系统映像.  相似文献   
3.
采用非交错网格下的曲率时间尺度K-ε湍流模型和纳维斯托克斯方程线求解,对宇宙航空用弯掠叶轮和基准叶轮叶道内部三维粘性速度场进行了数值仿真,分析了叶轮流道内部通道涡等复杂二次涡系结构的流谱特性及其对气动性能特别是旋转失速的作用机理.研究表明:弯掠叶轮流道内通道涡、刮擦涡有效卷吸翼顶边界层低能流体,抑制了翼顶部的流动分离和旋转失速,有利于失速裕度的扩大.数值仿真结果为弯掠叶轮的计算机辅助设计提供了改进指导信息.  相似文献   
4.
Windows网络负载均衡调度器的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析了负载均衡调度器的工作原理,提出了Windows网络负载均衡调度器的设计思想与体系结构,基于Windows2000实现了原型系统.该系统支持Windows和Linux两种平台的节点机,具有良好的可靠性和扩展性.  相似文献   
5.
气空间中不凝结气体对自然循环流动沸腾的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究不凝结气体对反应堆安全的影响,在清华大学核能技术设计研究院5MW热工水力实验台架上研究了气空间中有不凝结气体存在时自然循环两相流稳定性的变化。实验发现:在气空间中有很高的氮气分压情况下,即使冷凝器投入运行,系统仍可能出现沸腾和两相流振荡,汽液交界面的温度可达到气空间总压对应的饱和温度,蒸汽分压在气空间中存在不均匀分布。这些现象的研究对压水反应堆变工况运行有重要意义。并对汽液交界面的Stefan流现象进行了理论分析。  相似文献   
6.
基于角色的访问控制(RBAC)将角色概念引入到访问控制中,极大地方便了用户对资源的访问,同时也减轻了系统保存大量用户信息的压力.在分析RBAC模型的基础上,结合RBAC系统的特点以及SPKI/SDSI证书的优越性,提出了一种分布式环境下的基于属性证书的RBAC模型,定义了属性证书的结构以及描述了用户访问资源的工作流程,对模型的特点进行了总结.分析表明,该模型具有简洁的证书格式、支持匿名访问、单点登录等优点.  相似文献   
7.
首先针对GDSS系统中引入文件缓存副本模型的必要性进行了相关探讨,接着针对域内情况提出了一种基于访问综合评价值的文件缓存副本创建管理策略,并结合Java编写的模拟器测试工具,得到了缓存命中率和数据访问集中度,缓存时间临界值等之间的关系,然后针对该模型,详细说明了其在GDSS系统中的实现方法.  相似文献   
8.
最近提出了一种采用标准符号数二进制码(canonic signed-digit binary representation,CSDBR)来计算AXBY(modN)的快速双重指数模算法.该算法声明当指数的长度为k时,该算法平均仅需要1.306k次模乘.由于已知的此类算法至少需要1.503k次模乘,该算法具有明显的性能优势.然而,无论是该算法的提出者还是其他研究者均没有给出正确的复杂度分析.本文通过利用马尔科夫链模型对该算法进行正式的复杂度研究并进行一定规模的统计实验后证实,实际上该算法平均需要1.556k次模乘.这项研究的意义在于揭示到目前为止,基于标准符号数位码的双重指数模算法的最高性能仍然无法降低到1.5k次模乘以下.  相似文献   
9.
采用构造码率为1/2的大数逻辑可译二进制突发错误纠错码的方法,提出了构造码率为2/3的(3m,2m)大数逻辑可译二进制发错误纠错码,该码能够纠正所有长度小于等于b(b=[3(m-1+h)/(12+h)],其中h+[(m-1)12/12])的闭环突发错,模式 由此得出构造此类码的一般方法。  相似文献   
10.
氦气试验回路和热气导管性能试验装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
高温气冷实验反应堆(HTR-10)的热气导管和它的同轴外壳,连接肩并肩分开布置的反应堆和蒸汽发生器压力容器,管内、外分别流过从堆芯底部到蒸汽发生器的高温氦气(700 ℃或950 ℃)和反向的低温氦气(250 ℃或300 ℃),它的热性能试验将在氦气试验回路上进行。描述了氦回路和热气导管试验段的技术特征。氦气试验回路由氦回路系统、冷却系统、氦净化、贮存和压力调节系统、氦中痕量杂质的取样分析系统、参数测量、数据采集与监控系统等组成。热气导管试验段具有三层套管式结构,内设氦气内加热器,试验热气导管和冷、热氦混合器,在被试热气导管内外形成700℃和250℃或950℃和300 ℃的加压氦气反向流动环境,用来研究的HTR-10热气导管的高温热性能和在运行工况下的完整性。  相似文献   
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