一、透明计算:概念、结构和示例(论文文献综述)
邱岚,胡莉[1](2018)在《分布式系统实时信号级仿真实现方法》文中研究表明结合透明计算结构特点,提出一种实现实时信号级仿真系统的方法。该方法将信号生成部分的结构划分为特征提取和信号重构两部分,并将信号重构的硬件部分归为信号接收端,信号发射端的最终输出为信号特征值。所以在各节点间传递的为信号的特征值,信号数据直接在接收端产生,避免了因采样率过大引起传输数据饱和、传输速率慢等问题。通过改变仿真系统中信号发射、接收端功能结构,降低系统各节点间信号传输数据量,提高系统运行速率,从而实现实时信号级仿真。该方法已经逐步应用于战场环境、电子对抗仿真之中,证明了该方法的可行性和有效性。
王斌,陈琳,侯翔宇,李伟民,盛津芳[2](2018)在《透明计算中用户访问行为特征分析与预测》文中指出在透明计算中,服务端存储并管理着所有用户所需的操作系统、应用软件和个性化数据,并高效处理来自透明网络的用户资源请求服务。因此,服务端是透明计算系统性能的瓶颈。为制定更高效的缓存策略提供有效的依据,基于信息熵和三次指数平滑对透明计算用户行为特征进行分析和预测。首先基于信息熵策略分析用户访问行为特征,进而利用指数平滑预测算法预测将来一段时间内数据块的访问频率,在真实数据的实验结果上验证了预测方法的有效性。
王斌,郝鹏飞,吴加跃,胡义香[3](2018)在《TVDSM:支持透明计算的虚拟磁盘存储模型》文中认为为了解决在透明计算环境下,现有虚拟磁盘镜像存储存在多用户虚拟磁盘数据冗余过度的问题,基于写时重定向(redirect-on-write,ROW)思想设计了一种树状虚拟磁盘存储模型(tree virtual disk storage model,TVDSM)。该模型将虚拟磁盘中数据资源按共享度划分成多个层级,不同终端用户共享位于上层的系统资源以及应用软件资源,只在底层存储自身改写的数据,从而减少了虚拟磁盘存储系统中的冗余数据。同时基于位图索引技术设计并实现了一种树状的虚拟磁盘存储结构,该结构不仅能够很好地支持虚拟磁盘存储模型,而且支持将写重定向和查询定位操作以不同粒度分开实现,使得系统能够在较小共享粒度下获得较高的数据查询效率。
张文豪,宋虹,王大成,王建新[4](2017)在《透明计算系统中基于BitMap的共享镜像存储管理》文中提出透明计算是一种将操作系统、应用程序和用户数据都作为资源存储在服务器端,资源以流块的方式调度到客户端执行的计算模式。针对透明计算系统中透明服务器端多用户的操作系统及应用程序资源冗余问题,设计并实现了一种基于BitMap的共享镜像存储管理方法 BM-SISMS,该方法采用链式存储方法将系统数据和用户数据分离开来,多用户通过链式结构共享系统镜像,根据BitMap存储方法查找定位用户请求的各种资源。测试结果表明BM-SISMS方法能够完成多个客户端请求的实例操作系统加载和使用,在数据读写方面,BM-SISMS方法读数据速度约11.05 MB/s,写数据速度为4.01 MB/s,具有很高的性能,能够满足透明计算系统中镜像存储管理的需求。
李志成[5](2017)在《基于透明计算技术的智能手表设计与实现》文中认为可穿戴设备通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,给我们的生活、感知带来很大的转变。可穿戴设备是智能终端的下一个热点,未来智能可穿戴设备的应用将非常广阔。国家对智能可穿戴设备产业化的支持,也将加快智能可穿戴设备在我国普及速度,国内也迎来一个智能可穿戴设备时代。智能手表是可穿戴设备的典型,正进入爆炸性增长阶段。透明计算技术自张尧学院士自2004年提出以来,经过多年的发展和成熟,目前已经成功应用于我国大型冶金企业的工控系统与工程设计部门,实现了工程设计和工程控制的安全性、高维护性和可靠性。透明计算技术进入消费类电子产品领域蓄势待发。本文依据大学生对智能手表的功能需求,提出了基于透明计算技术的智能手表总体设计方案。设计了智能手表的硬件电路,包括运动传感器、电源管理、振动马达、人机交互等功能模块,以及驱动程序编制;根据透明计算核心思想,完成了智能手表的软件设计,并给出软件流程图。本文研发的智能手表通过对手表功能以及蓝牙射频性能和电磁干扰的测试,验证了智能手表硬件、软件设计的合理性,产品性能可靠实用,实现了预期目标。
李针,何维新,王宜娜,戴聪叶[6](2015)在《基于物联网和透明计算技术的卫勤保障体系探讨》文中认为目的:利用物联网和透明计算强大的信息优势,构建新型卫勤保障体系。方法:依托物联网和透明计算平台,应用数据链和大数据分析为技术基础。结果:构建新型编组和体制的卫勤保障体系,海空天地多维空间监测卫勤行动,为战场和作战人员提供全过程、全要素可控卫勤保障。结论:体系能够提供全方位拓展对卫勤资源及战争中卫勤保障需求的感知能力和指挥资源分配能力,促使快速部署、科学分配、精准投放卫勤力量,力求即需求即发现,即发现即保障,以期为高信息化、高智能、高技术战争的卫勤保障提供新思路。
刘利民,程呈,韩壮志,王倩[7](2016)在《实时机载雷达告警仿真系统设计与实现》文中进行了进一步梳理机载雷达告警系统仿真的主要目的是建立雷达告警系统的数学模型、混合雷达信号模型以及电磁环境模拟。通过解混雷达混合信号,完成雷达信号分选,实现雷达告警系统功能。首先,提出了建立机载雷达告警模拟系统的方法,利用SystemVue软件平台实现了该仿真系统。然后,对该系统的实时性进行了研究,类比透明计算概念中服务器与用户之间的关系,改变以往传统的数据传输模式,使得该仿真系统的实时性得到了保证。最后,在仿真实验中对处于不同杂波干扰环境中的雷达告警系统的性能进行了对比分析。该系统的建立,不仅为验证信号分选算法提供了平台,同时也为外场试验提供仿真数据,具有一定的实际应用价值。
王飞[8](2015)在《基于众包的张量模乘计算》文中认为随着云计算、物联网、社交网络等信息技术的发展,数据正以前所未有的速度迅速增长,现在已经进入了大数据时代。大数据时代数据体现出多元多模态,异构复杂、多关联等特点,而张量模型能够很好的描述现实世界中事物之间的关系,非常适合表示多样化、高维的数据,是大数据表达和挖掘的一种有效工具。但是当张量过大时,处理运算量较大,对计算机性能提出较高要求,单结点运算难以满足处理要求。针对张量的大规模与单节点计算性能有限之间的矛盾,结合无线传输速率不断提升和移动设备快速发展且规模巨大的现状,本论文提出基于众包思想,在移动透明计算平台下雇佣大量闲置的移动设备进行张量的分布运算。设计了基于移动设备能量损耗的价格模型,采用以用户为中心的价格激励机制。提出了移动设备张量模乘分布式运算的能耗模型,为了能估算移动设备能量损耗,详述了运算所需时钟周期的估算方式及移动设备能耗参数的获取方式。进一步,结合具体的优化场景,对张量模乘分布式运算整体雇佣花费优化问题建模,详述优化问题的解决策略并结合改进的最优个体保存遗传算法描述优化策略中优化方程的求解方法,给出了算法的具体步骤及相关参数。最后,通过相关实验,对能量可预测性、张量模乘分布式运算模型和改进的最优个体保存遗传算法性能进行验证,比较了整体雇佣花费预测曲线及整体雇佣花费实测曲线,对比价格优化分块策略与均分策略、随机划分策略的整体雇佣花费。实验结果表明,雇佣花费预测准确,优化分块策略相对均分策略及随机划分策略优化效果明显。
王晶,沈勇嵬[9](2014)在《开放的选择性BIM概念下的住宅节能可视化计算研究》文中指出基于当前几种主流的BIM软件在实际使用中确定参数范畴时存在的参数不开放、公式不开放、输出不开放等问题,提出"开放的选择性BIM"的概念,并进一步阐析其"开放的"和"选择性"的内涵。在此基础上,利用常用建筑辅助设计软件中已有的一些功能,实现开放的选择性BIM的概念;同时针对严寒和寒冷地区住宅节能设计计算问题,尝试将开放的选择性BIM概念应用于住宅节能可视化计算。
呙邵明[10](2014)在《移动透明计算中智能终端多操作系统启动及其性能分析优化》文中认为网络泛在化和计算普适化促进了移动互联网的迅猛发展,用户可以通过智能终端随时随地地访问移动互联网,获取服务。智能终端的丰富性和日益完善的功能、应用程序满足了用户不同时间和空间的需求。用户在智能终端上存储大量的资源、个人数据,安装各式各样的应用程序,导致用户对于智能终端的存储能力和计算能力要求越来越高。本文设计了一种移动透明计算中智能终端多操作系统启动方案。通过在用户使用的智能终端上预置轻量级的操作系统引导程序和元操作系统来完成多操作系统的启动。智能终端加电初始化后,加载预置的操作系统引导程序和元操作系统,元操作系统完成无线网络的配置。无线网络配置完成后,用户选择操作系统,智能移动终端通过无线网络从透明服务器上下载相应系统的U-boot、改造后的操作系统内核镜像文件uImage和临时的根文件系统uInitrd:下载完成后终端执行下载的引导程序,然后加载改造后的uImage和uInitrd,uInitrd执行阶段完成操作系统无线网络的配置,通过网络文件系统协议NFS协议挂载透明服务器上实际的文件系统,完成系统的启动。本文在PandaBoard ES开发板上实现了Android系统和Ubuntu系统的启动。此外,为了加速系统启动时间,提升资源调度的效率,本文对移动透明计算中的NFS协议进行了分析。本文中所使用的NFS协议版本为v3。首先本文测试了使用不同的读写块大小和传输协议时NFS协议的性能,实验结果表明,在NFSv3版本支持最大的块大小内,数据块越大,NFS协议的吞吐率越高,NFS协议的读速度也远远高于写速度。然后,本文使用多个移动终端同时挂载NFS文件系统以监测无线带宽对于NFS协议的影响。基于网络文件系统的移动透明手机系统使得用户可以随时随地通过不同的智能移动终端加载属于自己的同一个操作系统;系统的文件系统存储在服务器上,用户可以存储大量的数据,安装大量的应用程序而无需担心存储空间和个人隐私问题;系统切换更为方便,只要服务器上提供不同操作系统的内核镜像文件uImage和文件系统uInitrd,用户可以随时更换启动不同的操作系统,方便了用户手机系统的维护和管理。图16幅,表11个,参考文献60篇。
二、透明计算:概念、结构和示例(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、透明计算:概念、结构和示例(论文提纲范文)
(1)分布式系统实时信号级仿真实现方法(论文提纲范文)
0 引言 |
1 原理介绍 |
2 实验验证 |
2.1 数据传输耗时对比实验 |
2.2 接收端复原信号对比实验 |
3 结论 |
(2)透明计算中用户访问行为特征分析与预测(论文提纲范文)
1 引言 |
2 透明服务平台存储模型及访问机制 |
3 用户访问行为分析 |
3.1 行为表示 |
3.2 行为熵策略 |
3.3 行为特征归类 |
3.4 行为预测 |
4 实验分析 |
4.1 统计信息熵及行为归类 |
4.2 平滑系数α拟合 |
4.3 数据块单周期预测 |
4.4 中短周期预测精度测试 |
5 结束语 |
(3)TVDSM:支持透明计算的虚拟磁盘存储模型(论文提纲范文)
1 引言 |
2 虚拟磁盘存储模型 |
3 虚拟磁盘镜像存储结构 |
3.1 虚拟磁盘镜像存储结构 |
3.2 写重定向与查询定位分离 |
4 实验验证 |
4.1 实验环境 |
4.2 多用户磁盘空间占用分析 |
4.3 数据访问性能分析 |
5 结束语 |
(4)透明计算系统中基于BitMap的共享镜像存储管理(论文提纲范文)
1 引言 |
2 链式存储方法BM-SISMS的工作环境 |
2.1 透明计算系统结构 |
2.2 i SCSI协议工作过程 |
3 共享镜像链式存储方法BM-SISMS |
3.1 BM-SISMS的设计思路 |
3.2 Bit Map存储方法 |
3.3 镜像链式存储方法 |
3.4 基于i SCSI协议的通信设计 |
4 透明客户端访问资源算法 |
4.1 读数据流程 |
4.2 写数据流程 |
5 性能测试及分析 |
5.1 可用性测试 |
5.2 存储性能测试和分析 |
5.3 链式存储读写性能分析 |
6 结论 |
(5)基于透明计算技术的智能手表设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 课题研究背景及意义 |
1.2 智能手表国内外发展动态 |
1.3 智能手表平台市场分析 |
1.4 目前智能手表面临的问题 |
1.5 透明计算给手表发展带来的机遇 |
1.6 本文研究的主要内容 |
第2章 透明计算技术和智能手表总体设计 |
2.1 透明计算技术 |
2.1.1 透明计算模式 |
2.1.2 智能手表中的透明计算 |
2.2 总体设计 |
2.2.1 设计目标和功能需求 |
2.2.2 硬件方案 |
2.2.3 软件方案 |
2.2.4 蓝牙射频性能指标及骚扰指标 |
2.3 本章小结 |
第3章 智能手表硬件及驱动设计 |
3.1 处理器选型 |
3.2 蓝牙天线 |
3.3 近场无线通讯(NFC) |
3.3.1 NFC天线 |
3.3.2 NFC驱动 |
3.4 运动传感器及其驱动 |
3.4.1 电路设计 |
3.4.2 运动传感器驱动 |
3.5 电源管理和驱动 |
3.5.1 电路设计 |
3.5.2 电池电量检测驱动 |
3.6 显示及其驱动 |
3.6.1 屏幕选型和背光 |
3.6.2 屏幕驱动 |
3.7 外置Flash及驱动 |
3.7.1 电路设计 |
3.7.2 Flash驱动 |
3.8 按键及驱动 |
3.8.1 按键选型及电路设计 |
3.8.2 按键驱动 |
3.9 Watchdog驱动 |
3.10 振动马达 |
3.10.1 电路设计 |
3.10.2 马达驱动 |
3.11 本章小结 |
第4章 智能手表软件设计 |
4.1 手表端软件 |
4.1.1 NSAP模块 |
4.1.2 Multi-level Cache模块 |
4.1.3 Bootloader模块 |
4.1.4 Multi-OS manager模块 |
4.1.5 APP manager模块 |
4.2 手机服务软件 |
4.3 应用程序(APP) |
4.3.1 APP传输流程 |
4.3.2 APP示例 |
4.4 本章小结 |
第5章 智能手表测试 |
5.1 手表功能测试 |
5.2 蓝牙性能测试 |
5.3 电磁干扰测试 |
5.3.1 传导发射测试 |
5.3.2 辐射骚扰测试 |
5.4 本章小结 |
第6章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
(6)基于物联网和透明计算技术的卫勤保障体系探讨(论文提纲范文)
1 卫勤现状 |
1.1 卫勤装备信息化低和人员信息化的滞后 |
1.2 卫勤情报获取有限 |
1.3 卫勤保障模式的信息化滞后 |
2 卫勤系统模型 |
2.1 卫勤装备与人员的管理智能化 |
2.2 卫勤物联网与透明计算平台的建立 |
2.2.1 单兵感知生命监测系统 |
2.2.2 战场环境感知系统 |
2.2.3 战场无人感知系统 |
2.2.4 装备识别感知系统 |
2.2.5 中继感知系统 |
2.2.6 透明计算平台 |
3 新型卫勤物联保障模式 |
3.1 构建军事卫勤物联网与数据链、依托大数据分析与透明计算、科学智能决策 |
3.1.1 构建军事卫勤物联网与数据链 |
3.1.2 依托大数据分析与透明计算,科学智能决策 |
3.2 卫勤过程控制与精确投放 |
(7)实时机载雷达告警仿真系统设计与实现(论文提纲范文)
0 引言 |
1 系统结构 |
1.1 机载雷达告警系统任务 |
1.2 系统组成 |
1.3 物理结构 |
(1)信号产生单元与服务器 |
(2)雷达告警单元与终端机 |
(3)信号特征值与技术指令 |
2 关键模块设计 |
2.1 信号截获判断模块 |
2.2 信号分选模块 |
3 仿真实验 |
3.1 信号分选算法的验证及对比 |
3.2 验证系统实时性 |
4 结束语 |
(8)基于众包的张量模乘计算(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 论文研究内容 |
1.4 论文组织结构 |
2 理论基础描述 |
2.1 张量及张量模乘 |
2.2 众包及移动透明计算 |
2.3 本章总结 |
3 基于众包的张量模乘分布式运算模型 |
3.1 模型场景 |
3.2 分布式运算方案 |
3.3 系统模型组成及张量模乘分布式运算流程 |
3.4 本章总结 |
4 基于众包的张量模乘方法实现 |
4.1 移动设备雇佣策略 |
4.2 张量模乘价格优化分块策略 |
4.4 本章总结 |
5 实验设计及结果分析 |
5.1 实验平台及实验设计 |
5.2 实验结果与分析 |
5.3 本章总结 |
6 总结与展望 |
6.1 工作总结 |
6.2 下一步研究方向 |
致谢 |
参考文献 |
(9)开放的选择性BIM概念下的住宅节能可视化计算研究(论文提纲范文)
1 BIM概念及其特点 |
2 BIM参数的范畴问题 |
2.1 BIM参数复杂、多样的特点 |
2.2 当前主要几种BIM软件在确定参数范畴时存在的问题 |
2.2.1 参数不开放 |
2.2.2 公式不开放 |
2.2.3 输出不开放 |
3“开放的选择性BIM”(OSBIM)概念的提出 |
3.1“开放的选择性BIM”的概念 |
3.2“开放的选择性BIM”的内涵 |
3.3“开放的选择性BIM”的意义 |
4“开放的选择性BIM”概念在住宅冬季采暖节能计算中的应用 |
4.1 当前国内住宅节能计算软件存在的问题 |
4.2 OSBIM概念应用的途径 |
4.3 以住宅冬季采暖节能计算示例OSBIM概念 |
4.3.1 建立OSBIM图形 |
4.3.2 植入OSBIM参数 |
(1)参数范畴的确定 |
(2)参数数据类别的确定和关联 |
4.3.3 制作动态对象 |
4.3.4 构建建筑外墙的OSBIM模型 |
4.3.5 数据提取 |
4.3.6 数据植入节能计算电子表格 |
4.3.7 节能计算的电子表格 |
5 OSBIM概念下住宅节能计算示例的实际使用效果 |
(10)移动透明计算中智能终端多操作系统启动及其性能分析优化(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 透明计算概述 |
1.2.1 透明计算定义 |
1.2.2 透明计算的核心思想 |
1.2.3 透明计算的特点 |
1.3 移动透明计算概述 |
1.4 研究内容 |
1.5 研究意义 |
1.6 论文结构 |
2 研究现状 |
2.1 Boot Loader概述 |
2.1.1 Boot Loader重要性 |
2.1.2 Boot Loader层次结构 |
2.1.3 Boot Loader启动过程 |
2.1.4 Boot Loader研究现状 |
2.2 网络文件系统协议NFS概述 |
2.2.1 NFS协议版本分析 |
2.2.2 NFS协议优势 |
2.2.3 NFS协议研究现状 |
2.3 多操作系统启动研究现状 |
2.4 本章小结 |
3 移动透明计算中多操作系统启动实现 |
3.1 PandaBoard简介 |
3.2 Linux启动流程分析 |
3.3 NFS配置 |
3.3.1 服务器端配置 |
3.3.2 NFS客户端配置 |
3.4 元操作系统制作 |
3.5 gpio按键移植 |
3.6 U-boot改造 |
3.6.1 Ubuntu_boot.scr设置 |
3.6.2 Android_boot.scr设置 |
3.7 uImage、uInitrd改造 |
3.7.1 Ubuntu_uImage、Ubuntu_uInitrd改造 |
3.7.2 Android_ulmage、Android_uInitrd改造 |
3.8 uInitrd裁剪 |
3.9 PandaBoard ES多操作系统启动 |
3.10 本章小结 |
4 移动透明计算中NFS协议分析优化 |
4.1 Bootchart分析启动时间 |
4.2 NFS协议性能分析 |
4.2.1 移动透明计算环境NFS协议性能缺陷 |
4.2.2 NFS协议理论分析 |
4.3 NFS协议性能优化 |
4.3.1 实验场景 |
4.3.2 无线丢包率测试 |
4.3.3 单NFS客户端NFS协议性能 |
4.3.4 多客户端NFS协议性能 |
4.4 本章小结 |
5 总结与展望 |
5.1 总结 |
5.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读学位期间主要的研究成果 |
四、透明计算:概念、结构和示例(论文参考文献)
- [1]分布式系统实时信号级仿真实现方法[J]. 邱岚,胡莉. 火力与指挥控制, 2018(12)
- [2]透明计算中用户访问行为特征分析与预测[J]. 王斌,陈琳,侯翔宇,李伟民,盛津芳. 计算机工程与应用, 2018(16)
- [3]TVDSM:支持透明计算的虚拟磁盘存储模型[J]. 王斌,郝鹏飞,吴加跃,胡义香. 计算机科学与探索, 2018(03)
- [4]透明计算系统中基于BitMap的共享镜像存储管理[J]. 张文豪,宋虹,王大成,王建新. 计算机工程与应用, 2017(13)
- [5]基于透明计算技术的智能手表设计与实现[D]. 李志成. 华东理工大学, 2017(05)
- [6]基于物联网和透明计算技术的卫勤保障体系探讨[J]. 李针,何维新,王宜娜,戴聪叶. 中国数字医学, 2015(12)
- [7]实时机载雷达告警仿真系统设计与实现[J]. 刘利民,程呈,韩壮志,王倩. 系统工程与电子技术, 2016(04)
- [8]基于众包的张量模乘计算[D]. 王飞. 华中科技大学, 2015(06)
- [9]开放的选择性BIM概念下的住宅节能可视化计算研究[J]. 王晶,沈勇嵬. 建筑节能, 2014(05)
- [10]移动透明计算中智能终端多操作系统启动及其性能分析优化[D]. 呙邵明. 中南大学, 2014(03)