ego资源信息管理系统的设计和的研究

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1、西北工业大学硕士学位论文第一章绪论如,从1997年开始,微软开始推动基于XML的分布式计算(通过建构在HTTP之上的远程过程调用RPC实现),而这又与DCOM的做法相冲突。其实,在OGSA出现之前,各种以填补异构平台之间的差异为己任的网格平台,如Condor、Legion、Ninf,Globus等,也都是各行其道、互不兼容的127】。90年代末,混乱局面终于有望结束,因为此时基于XML的WebServices技术开始大行其道。WebServices之所以能够迅速走红,是因为它在各种异构平台之上构筑了一层通用的、与平台无关的信息和服务交换设施,从而屏蔽了互联网中千差万别的差异,使信息和服务畅

2、通无阻地在计算机之间流动。WebServices得到了各大公司的支持,解决方案精彩纷呈,包括:IBM的WebSphere、微软的.Net、SUN的SunOne、Oracle的Oracle9i、惠普的eSpeak,等等f15】。Globus项目组看到了WebServices的巨大潜力,在2002年迅速将GlobusToolkit的开发转向了WebServices平台,试图用OGSA在网格世界一统天下。基于OGSA之后,网格的一切对外功能都以网格服务(GridService)来体现,并借助一些现成的、与平台无关的技术,如xML、SOAP、WSDL、UDDI、WSFL、WSEL等,来实现这些服务

3、的描述、查找、访问和信息传输等功能。这样,一切平台及所使用技术的异构性都被屏蔽。用户访问网格服务时,根本就无需关心该服务是CORBA提供的,还是.Net提供的(161。3、大型化趋势美国政府单在网格技术的基础研究上.每年投入的经费就高达5亿美元。美国能源部DOE支持的科学网格(ScienceGrid)用622Mbps的ESNet网格连接了能源部的两台超级计算机,网格计算能力达到每秒5万亿次,存储能力达到1.3千万亿字节;美国国家科学基金NSF支持的TeraGrid将连接位于五个不同地方的超级计算机,达到每秒20万亿次的计算能力,并能存储和处理近1千万亿字节的数据。TeraOrid最大特色是

4、连接网格的专用网络带宽将达到惊人的40Gbps。TeraGrid项目始于2001年8月,由NSF投资5300万荚元,次年10月又追加3500力.美元【251;美国物理网格GriPhyN(GridPhysicsNetwork)计划建立每秒千万亿次级别的计算平台,用于数据密集型计算㈣。美国军方正在实施的全球信息网格GIG(GlobalInformationGrid),预计在2020年完成。目前,GIG没有专项经费,但美国国防部每年在信息技术上的投资高达220亿美元,GIG的经费存在于其中的各种项目中。美国政府电子信息技术协会西北]:业大学硕士学位论文第一章绪论的一位负责人预测,到2006年,G

5、IG有可能成为五角大楼的最大投资项目【18】。不单美国政府对网格作了巨大投资,公司也不甘示弱。IBM在2001年8月宣布,将投入40多亿美元进行“网格计算创新计划”(GridComputingInitiative),全面支持网格计算【9】。IBM这一招已经见效,它不仅成为Globus的首席合作伙伴,还成为OGSA标准的制定者之一。它不仅是DOE科学网格的主要承包商,还得到英国国家网格的青睐。英国政府宣布投资1亿英镑,用以研发“英国国家网格”(uKNationalGrid)【25]。除此之外,欧洲还有DataGrid、UNICORE、MOL等网格研究项目正在开展。其中,DataGrid涉及到

6、欧盟的20几个国家,是一种典型的“大科学”应用平台。日本NTT数据公司联合Intel、SGI等,在2002年中期开展了为期6个月的网格计算试验。试验将连接日本家庭、企业和学术机构的100万台PC,集合处理能力将达到每秒65万亿次浮点运算‘241。2002年11月,日本产业技术综合研究所网格计算研究中心宣布,在由多台个人电脑通过网络连接组成网格计算环境下,实现了n美之间创纪录的707Mbps的数据传输。甚至,连印度都启动了建设国家网格计划。我国也奋起直追,仅2002年公布的863网格专项,就拨出了上亿元的资金用于ChinaGrid相关的研究【26]。通过上面的网格发展趋势不难看出现在对网格的

7、研究主要集中在网格的实现技术上和规模上。而且随着网格产品的商业化,推动了网格由研究向实现的转化。随着网格在企业的应用,对网格中资源信息的了解也在不断深入,就需要一种专门针对网格资源信息的系统来管理网格中的资源。但是由于国内外对网格的研究主要集中在网格的技术和规模上,而对网格中资源信息管理方面的研究却才刚起步【10][121,没有系统的收集和管理工具,现在仅仅维持在将计算结果转化为直观的图形信息,即网格的GUI界面。而对集

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