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摘要:
大数据对存储系统的可扩展性、性能和成本等方面提出了更高的要求.瓦记录(Shingled Magnetic Recor-ding,SMR)硬盘由于存储密度高、价格便宜,正逐步被广泛应用于大数据存储系统.但是,SMR硬盘的随机写性能较差,与快速的基于闪存的固态硬盘(Solid State Drive,SSD)一起构成混合存储时可以显著提升性能.同时,基于写优化的日志结构合并(Log-Structured Merge,LSM)树的键值存储已被广泛应用于许多NoSQL系统,如BigTable,Cas-sandra和HBase等.因此,如何基于新型的SSD-SM R混合存储构建出高性能的LSM树键值存储系统是一个具有很大研究价值的问题.首先建立基于SSD-SM R混合存储的LSM树键值系统的性能模型,然后针对SSD和SM R的硬件特征以及LSM树键值存储的软件特点,设计了一套面向SSD-SMR混合存储进行性能优化的LSM树键值存储系统,并基于LevelDB实现了该系统.在仅仅使用0.4% ~2% 空间的SSD的情况下,所提方法可以使SSD-SMR混合存储方案比普通磁盘方案的随机写性能提高20%,随机读性能提高5倍.
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文献信息
篇名 基于SSD-SMR混合存储的LS M树键值存储系统的性能优化
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 大数据 日志合并树 瓦记录磁盘 闪存 混合存储
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 第三十三届全国信息存储技术学术会议
研究方向 页码范围 61-65,89
页数 6页 分类号 TP333
字数 5231字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2018.07.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 柴云鹏 中国人民大学信息学院 9 41 3.0 6.0
2 王洋洋 中国人民大学信息学院 1 3 1.0 1.0
3 韦皓诚 中国人民大学信息学院 1 3 1.0 1.0
传播情况
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
大数据
日志合并树
瓦记录磁盘
闪存
混合存储
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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