【摘 要】
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光子网格是网格技术和光网络结合的产物,它除了包括传统网格庞大的异构资源,还增加了光网络资源,比如光链路、光节点等。光子网格中的各种资源是动态变化着的,为了使光子网格能够
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光子网格是网格技术和光网络结合的产物,它除了包括传统网格庞大的异构资源,还增加了光网络资源,比如光链路、光节点等。光子网格中的各种资源是动态变化着的,为了使光子网格能够有效、灵活的给用户提供服务,对其进行资源监控就显得非常重要。通过资源监控可以了解光子网格资源的负载情况,从而优化光子网格资源调配,均衡网格节点与网络负载,还能够发现网格节点及其网络的潜在问题和瓶颈,维护和升级光子网格系统。现有的网格工具包Globus Toolkit中的MDS(Monitoring and DiscoverySystem监控和发现服务)组件使用了一个可扩展的框架来监测网格环境中的各种资源的静态和动态信息。但是MDS的监视性能不理想,对用户提供的监视数据查询服务有限,而且缺少对光网络资源,特别是网络带宽的监控功能。为了使Globus Toolkit能够适应光子网格的监控,就必须对其进行二次开发。本文设计了一种适用于光子网格应用的监控方案,该方案利用Ganglia和NWS两种监视系统拓展了Globus Toolkit的MDS监视功能,使得光子网格环境中的资源能够被更好的利用。本文设计的监视系统能够实现的功能包括:1、对光子网格节点的CPU、内存、硬盘利用率、I/O负载、网络流量等状态消息实时监视;2、利用NWS的光网络带宽和光网络时延的实时测量和预测功能,将部分光网络资源纳入网格监视资源中,像其它网格应用资源一样发布给GRAM(Globus资源分配管理);3、为用户提供一个监视性能图形的网页查看服务。本文设计的光子网格资源监视系统中,交互的监视数据均采用XML格式存储和传输,支持Globus Toolkit的异构特性。
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