【摘 要】
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随着计算机软、硬件技术的不断进步和应用需求的日益增长,以计算机为中心的计算系统的应用范围越来越广,其复杂程度也在迅速提高,人们对如何评估和提高计算系统的可信赖性的
【基金项目】
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国家自然科学基金No.60673187;国家重点基础研究发展计划(973)No.2003CB314804;国家高技术研究发展计划(863)No.2007AA01Z419;诺基亚研究生科研创新基金~~
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随着计算机软、硬件技术的不断进步和应用需求的日益增长,以计算机为中心的计算系统的应用范围越来越广,其复杂程度也在迅速提高,人们对如何评估和提高计算系统的可信赖性的需求日益迫切.首先给出了计算系统的可信赖性的定义,并系统地定义了一整套量化评价指标;同时,对计算系统面临的各种可信赖性威胁进行了详细的归类分析.传统的方法难以应对复杂系统面临的各种可信赖性问题,人们仍在不断地寻求新的技术.虚拟化技术在这种应用背景下走向复兴,成为一大研究热点.介绍了已有的虚拟化技术在增强系统可信赖性上相关的研究成果,并且总结了虚拟化技术在增强系统可信赖性方面的各种特性和机制.然而由于现有的计算系统体系结构的限制,难以将虚拟化技术在增强系统可信赖性方面的优势充分地发挥出来.面向服务的体系结构(service oriented architecture,简称SOA)以其松散耦合、平台无关性等特点很好地适应了虚拟化技术的需求.因此,最后将SOA和虚拟化技术相结合,提出了一种增强计算系统可信赖性的系统架构,即面向服务的虚拟化SOV(service oriented virtualization),并且分析了SOV系统如何在遭受各种可信赖性威胁时,运用体系结构优势和虚拟化技术的各种机制保证系统可信赖性.
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