总结与展望
最近几年来,云计算这一个新兴的名词俨然已经成为一个研究热点,它包含了分布式计算、分布式存储、集群、弹性计算、弹性存储、按需付费、绿色廉价服务等众多技术和理念。国外的Google、Apple、MicroSoft、IBM、Amazon等大公司都陆续推出了各自的云计算服务,国内的华为、淘宝和奇虎也不甘落后,大力研发云计算应用。许多知名企业在深化对云计算应用的研究中起到了关键作用。本文采用了开源的Hadoop分布式云计算平台,基于HDFS分布式文件系统改进了现有的存储功能模块,使其具有分布式存储的能力,但是受科研条件限制,目前只建立了8个结点的系统。通过实验证明,该技术是可行的。
工作总结
本文介绍了目前云计算应用的研究现状,分析了几种云计算平台的关键技术,总结了它们的优缺点,在此基础上我们选用了开源的分布式存储模型HDFS,分析了这种存储模型的基本原理,并在此基础上提出了基于Hadoop的图像分布式存储系统。本文围绕系统的设计与实现,做了以下工作:
1. 介绍了云计算的产生和发展,进而分析了各种云计算平台的系统结构、功能和性能,接着介绍了Hadoop的基本原理和HDFS的存储技术。
2. 根据现有的科研条件,搭建了8个结点的Hadoop云平台,并在此基础上配置了Eclipse的开发环境。
3. 在Hadoop云平台上,利用Eclipse的Java开发,扩展了HDFS的存储框架,实现了各个功能模块。
4. 通过实验,证明了基于HDFS的云存储系统可以提高文件存储的稳定性、可靠性和扩展性。
展望
随着计算机软硬件技术的飞速发展,其计算能力飞速提高,集群规模的飞速扩大,未来的Hadoop分布式计算和存储平台将会有更大的发展空间。但是在研究过程中也发现,Hadoop平台的HDFS存储系统还缺乏很好的文件分割和文件块分布调度的算法,也会出现一些结点的文件块特别多,另一些结点文件块少的情况,必须手动进行负载均衡干预才会有所好转,今后通过使用更加先进的动态负载均衡算法,充分利用HDFS的高性能和高可靠性,为图像的云存储提供更坚实的基础。
总之,云计算和云存储是当今计算机科学领域最具有魅力和潜力的科学技术,它的出现极大改变了人们对计算服务和存储服务的传统理念,随着这些技术的深入发展,这些科学技术将对人类的生产生活方式发生重大的变革。
第六章 总结与展望
6.1 对电子现金的总结
电子现金技术作为电子支付中最具潜力的技术之一,在随着网络普及和计算机、网络通信技术的迅速发展,以Internet为基础的电子商务在全球范围内普及和迅速发展,与之相适应的电子支付系统成为产业界和学术界共同关注的热点。电子支付的安全性影响着电子商务的普及和发展,电子支付技术实用化,必须把安全和效率结合起来。它具有与现实物理货币相似的特性,具有信用卡和电子支票无法具有的性能。
本文主要研究了有关电子现金的一些重要理论和关键技术问题,包括:
1.论述了密码学基础的概念和理论,进而选择了一种基于RSA公钥加密算法作为本设计的基本算法。
2.讨论了电子现金的安全性问题,并基于公钥密码体制原理,构造了一个电子现金方案。
3.讨论了数字签名技术原理及其应用,重点是在电子现金中RSA数字签名的应用,为电子现金的成功运作提供了保障。
4.针对本设计中一些不完善的地方进行了论述,在以后的学习和生活中尽量去完善。
但是对于电子现金的应用方面,还有些不很乐观。原因是:(1)只有少数商家接受电子现金,而且只有少数几家银行提供电子现金开户服务;(2)成本较高,电子现金对于硬件和软件的技术要求都较高;(3)存在货币兑换问题;(4)风险较大。
6.2 对电子现金的展望
6.2.1 电子现金的传递性的可用性研究
传递性是物理现金一个基本的特征,但在电子现金中还没有应用,最主要的原因是:电子现金中为了能跟踪重复花费的用户,在电子现金中加入了盲化的用户身份信息,在电子现金流动的过程中将加入使用过该电子现金的所有用
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户身份信息,因此根据信息论的理论,电子现金的长度是不断地增长的,每次交易都将造成大通信量问题,无法用于实际应用;另外电子现金无论是在构造还是存款过程中,相对于物理现金都是相当容易而有效的。
因此电子现金的传递性还有待于进一步研究。
6.2.2 多银行电子现金的研究
现有的电子现金方案都是由一个银行发行的,但在现实生活中由多个电子银行系统发行的电子现金较之单个银行发行的电子现金是更适合的,因为在一个国家或地区具有电子现金发行能力的银行可能不止一家。这多个银行形成一个群体,它们受国家的中央银行管理,每个银行都可以发行电子现金。
所以由多个银行发行的公平电子现金模型是电子现金系统研究的重要方向。
6.2.3 可分电子现金系统的研究
可分电子现金系统能够让用户进行多次合法的精确支付,减少提款次数,从而可以降低网络通信量,提高系统效率,因此可分的电子现金系统是研究的重点。Okamoto和Ohta于19xx年首次提出了一个可分电子现金系统,该系统允许用户将电子现金分成任意金额进行多次支付,直到与该电子现金的总额相等为止。为使银行能够有效地检测用户的重复支付,他们采用了二叉树技术对电子现金进行表示,但这种技术导致电子现金的支付协议通信量大、计算复杂度高、效率低,尽管许多学者对该方案从不同的角度提出了改进,但都由于使用二叉树表示使得支付协议的执行效率仍然很低。
因此,到目前为止,可分电子现金系统依然是不实用的。关于这方面研究,还可以引入可信第三方来实现对超额支付者的识别,使电子现金的支付协议中没必要包含进行重复支付检查的信息,这样就可以放弃可分电子现金的二叉树表示技术,从而构造更简单的可分电子现金系统。
今后为了设计更安全有效的包括电子现金在内的电子支付协议,应该加强针对实际应用环境的公钥密码的设计,研究包括算法优化和软硬件快速实现的公钥密码技术、设计新型分组密码、研究分组密码的软硬件快速实现和专用芯
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片以及设计一些与商用的具体应用环境密切相关的特殊数字签名,比如盲签名、代理签名、群签名、具有消息恢复功能的签名等。这些密码的基础性工作,对于包括电子现金在内的电子支付技术的发展是非常必要的。
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