新立项的973申请书.docx
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新立项的973申请书
项目名称:
面向复杂应用环境的数据存储系统理论与技术基础研究
首席科学家:
冯丹华中科技大学
起止年限:
2011.1至2015.8
依托部门:
教育部
二、预期目标
3.1总体目标
本项目的总体目标是针对异构和并发服务的大规模数据存储面临的高效性、安全性、可靠性、低能耗等理论和实践挑战,围绕面向复杂应用环境的数据存储系统中的关键科学问题开展研究;研究面向服务的异构融合存储体系结构和存储服务支撑架构,研究自组织的动态数据对象管理和资源共享方法、存储服务QoS和效用评价方法,并进行大规模的试验和验证,最终建立面向复杂应用环境的数据存储系统理论与技术基础;坚持自主创新,形成一批有自主知识产权的国际标准和专利,逐步建立适应未来存储服务发展趋势的存储体系结构和方法的理论体系,使我国进入本领域的前沿科学技术先进行列;为我国大规模存储系统及其按需服务的技术创新提供基础理论支持,为未来国家信息化发展做出贡献。
3.2五年预期目标
本项目的五年预期目标如下。
(1)研究面向复杂应用环境的大规模数据存储系统理论和方法,力争在面向服务的异构融合存储体系结构的基本组成、工作原理和实现机制的总体研究上取得新突破。
研究存储服务支撑架构,力争在服务需求表达、服务自动适配、服务质量保障机制和效用评价方面取得突破,形成泛在存储按需服务的基本理论。
(2)在面向复杂应用环境下的存储系统高效性、安全性、可靠性和低能耗四个方面取得理论、方法和关键技术的突破,并在实验系统上进行验证,获得对实际具有指导价值的成果,形成能反映安全、节能等需求的高效能价格比的面向服务的异构融合存储系统。
(3)积极参与国际合作和国际标准制定,争取在存储服务方面关于数据服务需求描述、资源对象化方面等成果成为存储领域国际标准。
(4)培养和建立一支学术水平高、创新能力强的学术研究队伍,使我国在该领域的研究进入国际先进行列,为未来国家需求的大规模存储系统组建和服务部署做出实质性的贡献。
3.3考核指标
五年内将提出以下几项标志性成果作为考核的指标。
(1)融合存储体系结构和服务架构
建立复杂应用环境下融合存储体系结构理论;建立需求表达与特征抽取模型,建立服务适配与按需服务模型;建立网络数据存取复杂性理论;提出一种大规模并发存储服务的支撑架构并建立服务评价模型;提出一类存储智能化方法,包括大规模异构存储系统中多层面信息的发现、感知和融合,以及基于感知的存储部件的自治、协作方法。
设计并完成一种基于新型存储器件(如Flash/PCRAM)且支持自治的存储控制器,验证相应的理论和方法;建立面向服务的高效智能化存储体系。
(2)海量数据组织与资源共享
在海量数据组织方面,提出可适应复杂环境下不同应用的自组织、动态数据对象定义和描述方法;多层次多粒度的可信数据对象安全参考模型及验证方法;提出异构环境下的动态数据对象的自组织方法;实现自组织的动态数据对象统一发现、查询、检索、定位和加载的算法;起草统一的动态数据对象管理与访问接口标准规范;在资源共享方面,实现按需服务的存储虚拟化算法、实现数据共享、存储资源共享。
(3)高效能存储系统组建方法
重点研究支持节能与安全的高效智能化存储系统组件方法,以及大规模存储系统性能优化技术;提出数据高效、安全、可靠存储的保障技术;建立能定量化评价存储设备属性、数据集特性和存储服务质量三方面的协同竞争评价模型。
建立存储系统能耗测试基准程序集;建立具有自调节特性的能耗调度机制。
组建原型系统:
支持多种异构器件、设备和系统;统一管理,支持多应用多用户,提供按需服务;针对典型负载优化操作数/千焦的性能能耗比,能效指标达到:
对于单个存储节点,能耗指标达到1.2MB/焦耳以上。
(4)存储服务关键支撑技术
提出一种可高效支撑多类型存储服务的文件系统。
该文件系统具有数据对象和存储资源对象动态组织能力,支持对不同典型应用进行存储服务优化,支持存储服务的资源共享、有效区隔以及存储服务质量保障。
(5)混合云存储服务
研究云存储服务,提出开放服务环境下的存储安全、存储服务质量保障机制和方法。
重点关注云存储服务外延空间亟待解决的问题,提出面向云存储服务质量优化的新的用户协作机制,及协作有效性的评估方法。
(6)面向数字城市的实时跨媒体信息存储与公众服务
建立充分反映异构融合和泛在服务理论与技术的原型系统,系统的规模为128个节点以上,最大聚合带宽达到100GB/s,融合多种异构的存储设备和存储子系统,包括相变存储、闪存等非易失存储器件与传统磁盘融合构成的智能存储节点等,实现高效能、低能耗,提供不同服务接口。
在此原型系统上,通过应用示范“面向数字城市的实时跨媒体存储与公众服务系统”,集成和显示项目的研究成果。
针对数字城市系统的信息存储与服务的需求,通过大型城市(如武汉市)规模的海量的多源异构空间数据的存储和管理来实验和验证异构融合存储服务体系架构;支持WEB、文本、高清图片、流媒体、实时视频等不同类型数据的融合存储,支持大规模动态并发访问的跨媒体信息共享和泛在服务,提升当前数字城市的服务能力,并为面向未来的智慧城市系统提供存储服务技术支持。
提出并获批准的10~20项发明专利和20项软件著作权,发表高质量论文(国际检索)100篇以上,专著1~2部,培养博士60名,提出国际标准(或协议)1~2份,提出可开发和转化的产品、技术5~10种。
三、研究方案
本项目针对复杂应用环境下存储按需服务的需求,研究支持异构和并发服务的大规模数据存储体系结构和核心技术。
以建立“异构融合存储体系理论”为核心,改造现有的存储体系,适应泛在的按需存储服务需求。
采用“服务适配模型”实现系统对复杂应用环境的适应。
用建立的融合存储理论、服务支撑架构及关键技术实施面向服务的高效能存储系统。
由于数据存储规模庞大,系统异质异构,而且运行在复杂的应用环境中,并要支持异构和并发的服务,研究目标是高水平且很具挑战性的。
4.1学术思路
存储系统发展至目前阶段,其数据访问模式仍然沿用着缺少交互、被动管控的主从模式,其内部组织基本依赖于传统的分层体系结构。
主从数据访问模式灵活性不足,当应用需求发生变化时,存储系统难以作出相应调整。
分层体系结构在一定程度上考虑到了构成系统的多种资源特性,包括成本、速度、容量这三个要素,但多种新型存储介质的出现则带来了更多未被这种体系涵盖的内容,比如数据易失性、可靠性、能耗等方面。
基于“异构存储融合理论”不仅能够实现支持节能和安全的智能化存储体系,为高效性、安全性、可靠性、低能耗研究奠定基础,而且可以针对在异构和并发服务中多样化的存储需求,更好地发挥多种存储介质的优势,实现自适应服务适配及按需服务。
研究自组织的动态数据对象管理和资源共享方法,为提升存储系统在复杂应用环境中的适应性提供支持,研究存储服务QoS、效用评价方法、以及多目标优化理论,为按需服务提供依据,从融合存储和泛在服务两个层面展开研究。
按照这个思路,可以在存储系统的层面上配合存储介质上的进展,以新的异构存储融合体系丰富传统的分层体系结构,针对存储服务化趋势,用“服务支撑架构”满足国家对大规模存储系统及服务的需求。
我们将按照上述学术思路,解决面向复杂应用环境的数据存储系统理论与技术问题。
4.2技术途径
本着追求原理上创新和方法上创新的原则,进行存储理论和核心技术的研究。
跟踪国际新动向,实现跟踪、消化、再创新。
用理论研究指导实践工作,以实践结果进一步检验、修正和丰富理论。
围绕面向复杂应用环境的数据存储系统面临的关键科学问题进行研究,重点突破核心技术,在核心技术研究的基础上提高存储智能性和构建面向服务的异构融合存储系统,并用“数字城市”系统作为应用示范,验证其正确性和有效性。
实施过程中从理论、核心技术、和示范应用系统三个层面进行创新。
(1)系统的理论研究。
本项目以复杂应用环境下支持异构和并发服务的大规模数据存储面临的高效性、安全性、可靠性、低能耗等需求为出发点,充分考虑现有存储系统种类繁多的现况,研究异构融合存储系统理论,研究存储服务架构、QoS和效用评价方法;研究高效能存储系统构建方法;研究自组织的动态数据对象管理和资源共享方法;研究混合云存储模式及云存储外延服务,为解决面向复杂应用环境的数据存储系统提供理论基础。
(2)构造存储感知和提供定制服务的核心技术研究。
其一是研究存储感知的途径和方法、存储感知的内容以及基于感知的存储智能化方法等。
其二是结合存储服务质量保证,建立对存储数据和存储空间统一评价的代价模型指导存储资源分配,建立存储安全代价模型指导存储安全部署,研究规则管理方法,在上述基础上提供定制服务。
研究自适应存储优化策略融合和优化调度。
系统能够具有多种存储优化机制,可以根据当前的需要改变正在执行的优化策略。
系统的优化策略和数据集热点的变化都会导致数据的重新布局,在全局实现数据优化调度。
关注数据重新布局本身和优化重新布局的触发机制、目的位置的选择等一系列问题。
(3)研究用户需求提取、表达、传递和自适应的服务适配方法。
借鉴SNIA云数据管理接口标准中关于元数据的描述机制,扩展服务质量需求、应用需求方面的形式化、规范化描述,如访问带宽、响应时间、应用程序上下文环境等,建立描述接口;在存储感知的技术支持下,根据典型应用的数据访问行为规律,研究自动化的应用需求分析和提取方法,并适应用户需求动态变化的特点;在我们前一期973项目中提出的基于主动服务的存储对象基础上,进一步丰富对象的属性和方法,用作载体传递用户需求;最后,建立多目标优化理论,研究服务需求与存储资源的自适应适配方法,实现按需服务。
(4)研究高效能存储系统组建方法。
结合动态数据组合管理和多级异构存储融合机制,通过提取异构服务需求和负载特征,综合大规模数据存储高效性、安全性、可靠性、低能耗等全局多目标,以应用服务质量为导向,通过数据在存储系统内的自组织高效分布和重组,建立面向服务且支持节能和安全的高效智能化存储体系。
研究协同竞争评价模型和实现机制。
建立协同竞争评价模型,对存储系统协同竞争机制的理论体系、建模方法和具体应用等方面进行系统深入的研究,深入挖掘协同竞争机制。
研究协同竞争存储系统的组织结构,提出协同竞争评价模型的体系架构和仿真模型,建立了资源分配体系;同时,根据评价体系中所检测的属性指标进行分析,形成一个高可维护性的、高可用的、高性能的协同存储系统。
(5)研究解决异构和并发服务的大规模数据存储面临的高效性、安全性、可靠性、低能耗问题的存储核心技术。
从数据存取过程安全和数据高可靠性两个方面研究大规模存储系统的安全性机制。
从存储安全系统结构的层面结合考虑安全策略和存储机制,研究安全存储访问的原理及其关键支撑技术,确定数据存取通道的安全控制点;研究数据访问安全认证机制(如凭证标识机制),确定安全访问策略,设计相应的安全存储访问协议。
研究大规模存储系统中数据的高效可靠保证。
建立全局的可靠性模型,并分析各种可靠性策略;在设备、子系统和全局系统多个层面平衡考虑性能、能耗等目标和数据冗余之间的关系。
研究大规模存储系统节能技术。
针对部件、结点和系统建立相应的负载能耗模型;设计实时、高效、无干扰的测试方法和实现系统;开发针对大规模数据存储系统的能耗仿真系统;建立具有自调节机制的能耗调度机制;设计面向大规模数据存储系统的数据中心节能设计方案和评价机制。
实现多能级、可调节的低功耗存储系统原型。
(6)在理论和核心技术研究的基础上,建立一个实验和验证平台。
为了对理论研究成果进行实验和验证,本项目结合“数字城市”的实际应用需求特点,构建自适应应用环境的存储服务系统,验证智能存储系统的性能和不同应用环境的适用性。
同时研究“数字城市”系统中面向数字城市的多源空间数据存储与管理技术、面向数字城市的实时动态信息存储与内容管理技术、时间框架的时态表示模型,建立四维的数字存储技术,为“数字城市”系统提供高效的海量数据存储和管理方法。
本项目将实现三个层次的创新:
面向复杂应用环境的异构融合存储体系和服务架构基础理论的创新;一系列围绕解决关键科学问题的理论、方法、技术、机制和策略的创新;一个创新的面向服务且支持节能和安全的智能化存储体系及支持云存储等存储服务的系统实验平台。
4.3主要创新处和特色
在面向服务的异构融合存储体系及其高效性、安全性、可靠性、低能耗的理论创新基础上,围绕复杂应用环境下的异构和并发服务的数据存储系统和核心技术进行研究,本项目的主要创新处是:
●一种新的存储体系结构——“异构融合存储体系”。
针对大规模存储异质异构的现状和按需服务的需求,提出将不同层次、不同类型的器件、设备、子系统、区域进行融合的方法,形成自治单元,多单元协作组建大规模存储系统,形成最佳的体系结构,支持按需服务。
●一类基于“市场”机制调控的高效能存储系统的组建原理与方法。
●一种可适应复杂环境下不同应用的自组织、动态数据对象定义和描述方法。
●一种面向泛在服务的自适应服务适配模型——在存储感知和服务感知的前提下,自动提取、表达和传递服务需求,建立存储资源统一评价模型,在多目标优化分析辅助决策下,进行自适应服务匹配,实现泛在服务。
●一种按需服务的智能存储分级虚拟化技术——通过虚拟化实现不同级别的存储服务。
●一种存储服务的有效区隔和存储QoS保障的原理及方法——应用行为分析方法,判断所需的典型存储服务。
4.4项目组织方式
本项目将在国家科技部和依托部门的领导下进行。
项目执行过程中将严格贯彻相关的973项目管理条例。
为了保证项目的顺利实施,成立项目学术顾问组、项目专家组、技术组和管理组。
学术顾问组邀请国内知名专家组成,把握学术前沿,界定研究边界,指导项目的研究工作。
项目专家组由主要课题负责人和若干项目外专家构成,负责项目总体规划和决策;协调各课题组的工作;组织课题组间的学术交流;检查课题组工作进度;根据实际情况进行项目调整等。
技术组由所有课题负责人和若干学术骨干构成,负责各课题组间的技术协调工作,制定项目组内部的技术规范。
管理组由各课题组的学术秘书构成,负责进度管理、文档资料管理及项目日常事务管理。
项目实施中严格贯彻“三个意识”的指导思想和“三个统一”的基本要求。
“三个意识”是:
创新意识、全局意识和质量意识;“三个统一”是:
统一的项目目标、统一的技术规范和统一的组织形式。
项目组的主要交流活动包括:
●每年举办一次全项目组范围的学术交流研讨会;
●项目专家组会议每年2次,其中一次结合项目组学术会议举行;
●每三月举行一次课题负责人参与的课题协调会;
●每年结合项目组学术会议向咨询组和顾问组进行正式工作汇报,同时不定期通过各种形式向专家组和顾问组汇报工作。
4.5课题设置
本项目设置六个课题,对研究内容进行合理分工,由组织能力强和有责任心的专家率领一支业务能力强、富有朝气和拼搏精神的研究队伍进行科学研究和技术攻关。
有效的组织和协调是取得实质性进展的关键。
在核心技术研究的同时启动应用示范系统的研究,并从应用中提取需求和发现问题,指导研究工作。
课题一、融合存储体系结构与服务架构研究
研究目标
围绕按需服务的大规模存储系统面临的挑战性问题,研究面向服务的异构融合存储体系结构理论、网络数据存取复杂性理论、访问特征获取和服务需求表达;研究存储服务架构与服务评价模型、服务适配模型、存储按需服务机制;在融合存储体系框架下,研究大规模异构存储系统中多层面信息发现、感知和融合的存储智能化方法;研究基于感知的存储实体自治协作的方法。
研究内容
1.异构融合存储体系结构研究。
新型存储器件的推出,进一步加剧了现有存储系统的异质异构特性,存储结构需要变化以适应其服务化的发展趋势。
研究将新型存储器件纳入系统的异构融合存储体系结构及构建方法,包括节点内器件与设备的融合,节点间的协作与融合,以及系统内数据与设备的融合,即将合适的数据在合适的时间存放在合适的存储设备上,使得系统上的存储服务最佳。
结合大容量、低价格、高性能等新型存储介质的技术特征,在对象存储的基础上,通过扩展对象的属性,研究异构融合存储的数据对象和资源对象统一评价模型,研究新型非易失性存储介质和磁盘等多种存储设备结合的高性能、高安全、高可靠性和低能耗的大规模存储系统体系结构,满足复杂多应用环境下存储按需服务的需求。
2.网络数据存取特征抽取和服务需求表达。
网络规模不断扩展,数据请求种类繁多,操作层次繁琐,网络及其设备异质异构等导致了数据存取的复杂性。
从存储系统看,其外在复杂性体现在用户需求的多样性和应用环境的复杂性,内在复杂性体现在网络拓扑的复杂性和异构设备的复杂性。
由于网络传输协议和数据访问协议产生的非线性作用,不同应用要求不同的服务质量,而网络设备、协议的多层次架构呈现的多样化使存储系统不可能用一种数据处理模型来求解任意一个最佳服务问题,从而使得网络数据存取更加复杂。
在异构和并发的应用环境下,用户的服务需求必然也是复杂多样的。
为支持自适应的服务适配模型和面向泛在服务的按需服务机制,必须研究能自动地准确地形式化表达用户需求的方法,研究将用户需求转换成系统能理解和支持的性能技术指标。
3.服务架构与服务评价模型。
为提供高效的存储服务,首先应当建立面向大规模、复杂、多样的应用环境的存储服务分层和支撑架构。
结合基数效用论和序数效用论,研究和实践两种理论在存储服务中的实现方法,针对异构和并发服务的大规模数据存储具有的不同类型特征维度,综合运用边际效用分析法和无差异曲线分析法,得出可以刻画复杂应用环境中存储服务的效用评价方法。
4.基于感知的存储智能化方法。
存储感知方法及感知体系的建立是基于存储感知的大规模网络存储系统数据管理的基础。
在异构和并发存储服务环境中,如果存储系统本身不能感知上层应用的服务质量需求和访问模式,不能感知低层网络环境的拓扑结构和存储设备的物理特性,存储系统无法达到最优化系统性能的目的。
基于感知的存储智能化方法主要研究存储感知的途径和方法、存储感知的内容以及基于感知的存储智能化方法等。
5.异构融合存储系统的自治与协作方法。
为了增强面向服务的存储系统自我管理和进行决策的能力,提高存储系统的主动服务能力,需要研究存储系统的自治方法,并设计存储控制器进行验证。
在研究存储系统自治的同时,也必须考虑系统内的协作,充分发挥存储设备和器件的最大利用效率。
承担单位:
华中科技大学、中国人民解放军通信指挥学院
课题负责人:
冯丹
主要学术骨干:
曾令仿、田磊、王芳、江泓、贾连兴
经费比例:
26%
课题二、海量数据组织与资源共享的方法研究
研究目标
复杂应用环境下数据种类繁多,格式复杂,需求多样,因此使“合适的数据放在合适的设备”对异构大规模存储系统来说是一个巨大的挑战。
研究数据对象和资源对象的动态组织和管理,数据对象定位和获取方法及资源共享方法,研究按需服务的数据迁移技术,以提高各种存储资源的利用效率。
研究内容
1.数据对象和资源对象的动态组织、管理原理和方法。
要研究支持数据对象管理和访问的架构,以统一的接口来支持数据对象的管理和操作,包括创建/抽取、查询、获取、更新、删除等,并能支持智能的数据对象动态分布、迁移、及分发,以及分布式的多版本数据格式和访问协议兼容,使得适合的数据以合适的形态在适合时刻放置在适合的层次和介质上,以及从适合的层次和介质上通过合适的访问方式获取合适形态的数据,提高存储服务的效用;研究各种异构资源的高效统一管理方法;设计完成一个自组织的动态数据对象统一发现、查询、检索、定位和加载的服务模块。
2.复杂应用环境中动态、大容量的数据迁移研究。
研究可适应复杂环境下不同应用的数据对象描述方法,该方法首先要可扩展、易用,其次需要支持存储层兼容、服务层兼容,并支持现有应用对传统存储访问的接口;研究灵活轻载的系统性能监控实现方式、性能监控模型、性能预测模型、数据迁移代价模型,以及结合用户需求和系统负载研发大容量数据迁移的实施时机、方式预测和决策方法或算法,以灵活高效地在复杂环境中进行自组织或半自组织的动态、大容量的数据迁移和复制。
3.面向复杂应用环境的数据对象定位及获取方法研究。
在复杂应用环境下,一个数据对象包含多层次、多类型、多结构、分布、动态的数据内容。
这些内容可能以不同的形态和版本存在于不同的存储环境中。
研究有效、快速、准确的内容抽取方法以及根据用户需求将抽取的内容打包成满足特定性能、格式、形式的分发数据包的方法;研究数据对象多层次索引方法、数据对象模型、按需的媒体数据类型转换方法、唯一标识符规范及对应资源对象的优化选择方法、数据对象的一致性和安全性验证方法。
4.面向复杂应用环境下的资源共享方法。
研究以存储服务为中心的资源调度模型,研究资源多约束分配决策方法;研究如何在数据对象的基础上进行分布调度的资源管理,以及如何在自组织的数据对象管理基础上实现资源的共享;研究可信数据对象如何与存储层和服务层结合,以支持多层次多粒度的数据加密、访问控制、入侵检测等方法,使系统具有高安全性,包括访问控制元数据的支持、数据对象级安全的研究。
5.研究数据对象的框架和描述方法。
扩充现有的数据对象和存储资源描述方法,从多个方面描述数据的内禀(关键字、数据编码格式等)、应用需求(性能、可用性、安全性、持久性等)和资源特性(位置、访问方式、服务能力等),以支持智能分级的虚拟化、及存储服务的评价;研究可适应复杂环境下不同应用可扩展的数据对象描述方法;需要支持存储层兼容、服务层兼容;并支持现有应用对传统存储访问的接口。
承担单位:
清华大学
课题负责人:
邢春晓
主要学术骨干:
周立柱、张勇、李超、王青
经费比例:
13%
课题三、高效能存储系统组建方法研究
研究目标
结合动态数据组合管理和多级异构存储融合机制,通过提取异构服务需求和负载特征,综合大规模数据存储高效性、安全性、可靠性、低能耗等全局多目标,以应用服务质量为导向,通过数据在存储系统内的自组织高效分布和重组,建立面向服务且支持节能和安全的高效智能化存储系统。
研究内容
1.基于“市场”机制的协同竞争评价模型和实现机制研究。
考虑到传统的全局集中分配机制根据少量静态目标参数(优先级、负载平衡和空间占用率等)进行分配,很难适应大规模多维度动态资源调度方式。
引入所谓“资源市场”机制实现资源在全局的动态调度。
每个任务根据其产出的应用重要性确定其输出“价格”,然后以合适“价格”从系统中配置相应资源,一个竞争激烈的资源具有更高的价格。
通过对基于市场价格机制的协同竞争的体系、原理及其实现机制研究,提出协同竞争评价模型的体系架构和仿真模型,通过对数据集特性、设备的性能属性和服务要求三方面进行评估,建立了资源分配体系;同时,根据评价体系中所检测的属性指标进行分析,以实现对存储设备损坏、数据丢失风险的感知和预警的模式识别,形成一个高可维护性的、高可用的、高性能的协同存储系统。
2.自适应存储优化策略融合和优化调度。
当前存在多种存储优化策略,一种策略的优点可能在特定情况下反而导致系统性能的下降;或者特定目标的优化策略导致另一方面的性能下降,例如可用性的提高,有可能导致性能的下降。
因此系统能够具有多种存储优化机制,但可以根据当前的需要改变正在执行的优化策略。
系统的优化策略和数据集热点的变化都会导致数据的重新布局,因此在全局实现数据优化调度是必不可少的。
优化调度不仅关注数据重新布局本身,而且必须优化重新布局的触发机制、目的位置的选择和迁移机制等一系列问题。
3.大规模存储系统数据安全性机制。
从存储安全系统结构的层面结合考虑安全策略和存储机制,研究安全存储访问的原理及其关键支撑技术,包括分析现有网络存储系统的访问技术,确定数据存取通道的安全控制点;研究数据访问安全认证机制(如权能标识机制),确定安全访问策略,设计相应的安全存储访问协议。
4.研究大规模存储系统中数据的高效可靠保证。
搜集和分析现有各种不同设备的可靠性规律,通过理论和仿真研究存储子系统
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