10.3969/j.issn.1671-3370.2012.09.024
全息网格云存储——下一代的天文学存储技术
本文讨论了如何采用全息技术建立分布式的RAID系统(磁盘存储阵列),让不同地理位置的分布式天文数据“存储单元”组成一个一体的遥控设备。为达到这一目的,需要建立一个平台(最好是开放源的),通过相应的软硬件(物理的或虚拟的),促进网页服务的认证加密和传递。我认为“桉树”开放源平台是实现这一目标的最好平台。一旦有了适宜的IaaS(基础设施即服务),就能建立所需的虚拟平台PaaS(平台即服务),然后才能按科研需求建立服务SaaS(软件即服务)。任一一体服务都对应着特殊的仪器或天文台,通过与物理数据紧密相关的分布式次级元数据库提供。从外部看,这些服务可以被看作是一个资源的组成部分,是分布式计算的结果。终端用户只要用自己的个人许可证把相应的安全模式远程连接到设备中,就可以部分或全部使用这些技术了。存储块+服务构成的平台可以快速扩展,为某一仪器或任务提供分布式网络云计算服务。建议每种云计算都采用专门的网格基础设施,这样能更好地完成一些重要任务,快速使用大量加密压缩的科学数据。功效、可访问性、并行程度和冗余度都取决于分布式存储块和数据连网的数量:数量越多,IT系统的容量越大。这类存储块是两种技术和两种不同计算模式即网格技术与云技术的汇合点。提取、利用两种技术中的精华可以使效益最大化,缺点最小化,以最佳方式为将来的天文台和天文学任务开发建立基础设施。在本文中,我首先介绍了我引用的技术:网格计算,云计算(即云存储),最先进的全息数据存储技术与设备,然后讨论了现代科学数据存储设施的若干主要问题,最后提出了一个利用存储块和基本需求服务技术的解决方案。
全息、数据网格、云计算、存储块、三维像素、CTA、欧几里得、全息-网格-云、三维光设备、全息通用光盘(HVD)
TP333(计算技术、计算机技术)
2012-11-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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