一种纠删码集群中失效节点的重构方法

    公开(公告)号:CN103645861A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310651547.3

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种纠删码存储集群中失效节点的重构方法,包括:1)有节点失效时,根据节点的负载和网络带宽,初始化所有存活节点的权重值;2)选取权重值最大的K个存活节点,作为恢复该失效节点中的数据块读取分布,其中K为存储集群中数据节点的数目;3)将上述K个存活节点的权重值分别减1;4)判断权值大于0的节点数量是否小于K,若是则转到步骤5),若否则转到步骤2);5)根据所有数据块读取分布,解码出失效节点上对应偏移地址的数据块中的数据。本发明根据权重值选择重构失效节点的数据节点,减少了负载不均衡时的响应时间;同时降低了纠删码存储集群中各个节点因频繁的超负载而崩溃的概率,提高整个纠删码存储集群的可靠性。

    一种可寻址电调成像波谱红外探测芯片

    公开(公告)号:CN103542939A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310454559.7

    申请日:2013-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种可寻址电调成像波谱红外探测芯片,包括电调成像波谱液晶模块、面阵非制冷红外探测器和驱控预处理模块;电调成像波谱液晶模块包括多个阵列分布的电调成像波谱液晶结构单元,用于使目标波束发生多级次高反射干涉相干,通过独立调节加载在各电调成像波谱液晶结构单元上的电压信号,调变透过各电调成像波谱液晶结构单元的谱红外光波的波长;面阵非制冷红外探测器用于将透过电调成像波谱液晶模块的谱红外光波转换成电信号;驱控预处理模块用于将光电信号进行量化、配准和非均匀性校正,得到目标红外图像数据。该芯片可实现可寻址的快速谱检录、谱搜索、谱凝视、谱跟踪或谱锁定,易与其它光学、光电和机械结构耦合,环境适应性好。

    一种宽照度全色成像探测芯片

    公开(公告)号:CN103528675A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310431718.1

    申请日:2013-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种宽照度全色成像探测芯片,包括面阵电控双模平面液晶微透镜、面阵全色探测器和驱控预处理模块;面阵全色探测器被划分成多个阵列分布的子面阵全色探测器,每个子面阵全色探测器包括数量和排布方式相同的多个阵列分布的光敏元;面阵电控双模平面液晶微透镜与面阵全色探测器匹配耦合,包括多个阵列分布的单元电控双模平面液晶微透镜,每单元电控双模平面液晶微透镜与一个子面阵全色探测器对应;面阵电控双模平面液晶微透镜基于入射光的强度,对其进行定向汇聚、发散或维持光束的空间传输形态。本发明的探测芯片可实现宽照度范围内的全色图像信息获取,测量精度高,目标和环境适应性好,易与常规光学系统耦合。

    垂直RAID-6编码中单盘重构的方法

    公开(公告)号:CN102419697B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201110340618.9

    申请日:2011-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种垂直RAID-6编码中单盘重构的方法,包括步骤:确定磁盘阵列中失效磁盘的磁盘号i和总磁盘数,并设置k=0,S0=i,用第i个磁盘的校验块所在校验链中除校验块之外的所有数据块进行异或运算,以恢复校验块,第i个磁盘中的第k个数据块用(xik,yik)表示,第i个磁盘中的校验块用i表示,设置k=k+1,j=0,判断(S0+xik)除以(总磁盘数-1)的余数是否不为0,若(S0+xik)除以(总磁盘数-1)的余数不为0,则设置j=j+1,判断j除以(总磁盘数-1)的余数是否与k除以(总磁盘数-1)的余数相同,若j除以(总磁盘数-1)的余数与k除以(总磁盘数-1)的余数相同,则设置Sk=xik。本发明的方法能够平衡各磁盘I/O负载,提高重构速度,并大大提高单盘重构的性能。

    一种制备Fe/Al微纳米复合粉体的方法

    公开(公告)号:CN102441668B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110353225.1

    申请日:2011-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种制备Fe/Al微纳米复合粉体的方法,该方法将Al粉分散于煤油中,并使用超声振荡使得其分散在煤油中,搅拌使其形成均匀的混合溶液,在180~300℃注入Fe(CO)5时,使Al粉和Fe(CO)5在煤油中混合均匀,加热,使包覆反应基本完成,这个过程的温度始终保持在180~300℃;再将反应后的产物进行离心抽离,然后用无水乙醇对产物进行反复洗涤,洗涤干净后真空中干燥,得到Fe/Al复合粉末。该方法工艺简单,成本低廉,合成出的Fe/Al微纳米复合粉体是一种由纳米Fe包覆微米Al组成的核壳结构,并且具有良好的分散性和优异的热性能,其与O2反应的活性明显高于原料Al粉,放热量得到大幅度提高,热量释放更快速、更集中,燃烧过程得到大幅度改善。

    一种纠删码存储中负载感知的读优化方法

    公开(公告)号:CN103176865A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310077285.4

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种纠删码存储中负载感知的读优化方法,包括:初始化纠删码存储集群中所有节点的节点负载权重值为零,从用户接收应用访问请求,从纠删码存储集群的数据节点中任选一个数据节点,判断该数据节点是否在应用访问请求操作对应的节点号内,如果是则判断该数据节点的节点负载权重值是否大于或等于预定的阈值,若是则将纠删码存储集群中所有节点的节点负载权重值按照从小到大的顺序进行排列,读取前K个节点对应的偏移地址的分块数据,并获取读取该分块数据各自所花费的时间,并利用RS解码算法对分块数据进行解码操作。本方法能够解决传统方法在各节点负载相差很大时存在的应用访问请求的响应时间长、纠删码存储集群的可靠性低的问题。

    一种具有多孔结构的复合材料含铜宫内节育器

    公开(公告)号:CN101934100B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201010243112.1

    申请日:2010-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有的多孔结构的复合材料含铜宫内节育器(IUD),该IUD包含具有多孔结构的聚合物骨架及分散其中的金属粒子,它是通过将金属粒子、基体聚合物和致孔剂三者的均匀混合物经注塑或压注等得到的致密结构复合材料含铜IUD中的致孔剂萃取清除而获得。这种具有多孔结构的复合材料含铜IUD,在完全继承具有致密结构的复合材料含铜IUD的优点即大幅减轻传统裸铜结构IUD带来的出血和疼痛等副反应之外,还具有一个独特优势,即多孔结构的引入可大幅提高铜粒子的有效利用率,进而在铜粒子加入量保持不变的情况下有效提高该复合材料IUD的使用寿命。

    一种瓦记录磁盘的四级编址方法

    公开(公告)号:CN102999428A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210429537.0

    申请日:2012-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种瓦记录磁盘的四级编址方法,包括以下步骤:将瓦记录磁盘的逻辑空间划分为“区-段-块-扇区”的四级结构,采用径向编址的方式对划分后的四级结构进行编址,采用对称堆叠式的磁道布局对编址后的四级结构的区间间隔进行优化,对编址后的四级结构的瓦记录磁盘进行读写操作。本发明针对瓦记录磁盘随机写限制,对瓦记录磁盘的数据结构和磁道布局进行优化,并且结合闪存和内存的读写速度快优势,组成三级架构的瓦记录磁盘系统,来解决传统瓦记录磁盘的随机写性能差的问题,使其在倍增磁盘可用容量的同时,避免性能的下降,并提高读写速度。

    混合集成面阵液晶微透镜与红外探测器的波前测量芯片

    公开(公告)号:CN102853919A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210312447.3

    申请日:2012-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种混合集成面阵液晶微透镜与红外探测器的波前测量芯片,包括陶瓷外壳和金属散热板,陶瓷外壳后部设置于金属散热板顶部,还包括驱控与波前预处理模块、面阵非制冷红外探测器、以及面阵电控液晶微透镜,驱控与波前预处理模块、面阵非制冷红外探测器、以及面阵电控液晶微透镜同轴顺序设置于陶瓷外壳内,驱控与波前预处理模块设置于陶瓷外壳后部与金属散热板连接处,面阵非制冷红外探测器设置于驱控与波前预处理模块顶部,每单元电控液晶微透镜与多个顺序排列的非制冷红外探测器构成的子红外探测器阵列对应。本发明结构紧凑,使用方便,覆盖多个红外谱段,具有红外波前的测量范围大、精度高、目标与环境适应性好等特点。

    一种数据恢复方法
    170.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102193845B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110142687.9

    申请日:2011-05-30

    Abstract: 本发明提供了一种数据恢复方法,该方法首先对文件进行一次预恢复,即只对文件过去版本的间隔性恢复,用户依据预恢复出的文件确定一个或多个中心版本,系统以选定的中心版本为中心,向前向后恢复一定数量的连续的版本,再在这些版本中确定一个精确的版本,即与预先设定的内容或属性相一致的最接近的文件版本,以此版本为全系统的恢复点进行全系统的完整恢复。该方法能使管理员更快更准确的确定系统恢复时间点,有效的减少系统的恢复时间,提高恢复效率,减少损失。

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