拟解决的关键科学问题和主要研究内容
基金本子研究目标和拟解决的关键科学问题

基金本子研究目标和拟解决的关键科学问题1. 引言1.1 概述本文旨在探讨基金本子的研究目标以及拟解决的关键科学问题。
基金本子是一种重要的研究工具,可以用于记录和追踪基金方案的实施情况和结果。
通过对基金本子进行科学研究,我们可以更好地了解基金项目的目标设定、路径选择以及问题解决等方面。
本文将从定义目标、问题分析到解决方案提出与实践等多个层面展开讨论,并给出结论与展望。
1.2 研究背景近年来,随着科技进步和经济发展,各类基金项目成为推动社会发展和创新的重要力量。
然而,由于基金项目庞杂的管理和执行过程,如何确保项目顺利进行并达到预期目标成为一个关键问题。
因此,研究基金本子成为必要之举,能够站在整个项目活动的全局视角上进行观察和分析,以便找出存在的问题,并提供改进的方法和策略。
1.3 研究意义通过对基金本子进行深入研究,我们可以达到以下几点意义:首先,研究基金本子有助于揭示项目目标的制定过程和原则,我们能够更好地理解目标设定背后的逻辑和思维方式,并为今后的项目管理提供借鉴和启示。
其次,问题分析是研究基金本子中的一个重要环节,通过对问题进行描述、分类和影响因素分析,可以帮助我们更好地识别出潜在的风险和挑战,并采取相应措施予以解决。
最后,研究基金本子还能够促进解决方案的提出与实践。
通过比较不同方案的优劣以及实践效果的评估,我们可以为基金项目提供科学指导和决策支持。
在接下来的内容中,我们将详细介绍基金本子研究目标、关键科学问题分析以及解决方案提出与实践等部分。
通过对这些问题的探讨,我们将为改进基金项目管理提供有益建议,并展望未来研究方向、挑战和机遇。
2. 基金本子研究目标:2.1 定义目标:在本节中,我们将描述基金本子的研究目标。
基金本子是指聚焦于基金投资领域中的相关问题进行深入探索和研究的学术实践。
通过对基金本子的研究,旨在揭示和解决与基金投资相关的关键科学问题,为投资者、基金经理、监管机构等相关方提供决策依据和战略指导。
拟解决的关键科学问题

拟解决的关键科学问题
(1)利用炔基功能化联吡啶或联三吡啶或β-二酮作为桥联配体对镧系-过渡金属异核分子材料本身的设计、组装和结构调控;
(2)通过增加炔碳数目延伸分子长度,达到对d→f能量传递的速率和效率的调控,总结C-C共价键性质和金属-金属距离与d→f能量传递速率和效率的构效关系;
(3)如何增加镧系近红外发光寿命并尽可能提高d→f能量传递效率及近红外发光量子产率;
(4)光致激发态机理的形成和d→f能量传递机理的理论解释;
(5)开发一些有应用前景的镧系-过渡金属有机近红外发光器。
2、拟采取的研究方案及可行性分析。
(包括有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明)。
拟解决的关键科学问题与研究目标

深度研究报告:拟解决的关键科学问题与研究目标1. 引言本报告旨在提出一项深度研究,以解决一个关键的科学问题,并确定研究目标、方法、发现和结论等。
本次研究的任务名称为“拟解决的关键科学问题与研究目标”。
2. 研究目标本次研究的主要目标是解决一个关键的科学问题:如何提高太阳能电池的效率和稳定性。
太阳能作为一种可再生能源,具有巨大潜力,但当前太阳能电池的效率和稳定性仍然面临挑战。
因此,我们希望通过深入研究来找到解决这个问题的方法。
具体而言,我们的研究目标包括:1.确定影响太阳能电池效率和稳定性的关键因素;2.开发新型材料或改进现有材料,以提高太阳能电池的效率;3.提出改进设计或制造工艺,以增强太阳能电池的稳定性;4.测试和评估所提出方法对太阳能电池性能的影响;5.提供科学依据和建议,以指导太阳能电池技术的发展和应用。
3. 方法为了实现上述研究目标,我们将采取以下方法:1.文献综述:首先,我们将对太阳能电池领域的相关文献进行全面综述,以了解目前已有的研究成果、存在的问题以及可能的解决方案。
这将为我们提供一个基础,并帮助我们确定进一步研究的方向。
2.实验设计:根据文献综述和分析结果,我们将设计一系列实验来验证不同因素对太阳能电池性能的影响。
这些实验可能涉及材料合成、器件制备、性能测试等多个方面。
3.数据分析:通过对实验数据进行统计和分析,我们将评估不同因素对太阳能电池效率和稳定性的影响,并找到最佳方案。
这可能涉及到统计学方法、数据建模等技术。
4.模拟模型:除了实验外,我们还将使用计算机模拟来预测和优化太阳能电池材料和结构。
通过建立适当的数值模型,并进行参数优化,我们可以提前评估不同设计的性能,并选择最佳方案。
5.结果验证:最后,我们将验证所提出方法的有效性和可行性。
这可能包括与现有太阳能电池进行对比实验,以及在实际应用环境中测试新型太阳能电池的性能。
4. 发现与结论通过以上的研究方法和实验设计,我们期望得到以下发现和结论:1.确定了影响太阳能电池效率和稳定性的关键因素,并提出了相应的改进措施;2.开发或改进了新型材料,以提高太阳能电池的光吸收、载流子传输等关键性能;3.提出了改进设计或制造工艺,以增强太阳能电池的耐久性、抗腐蚀性等稳定性能;4.实验和模拟结果表明,所提出方法可以显著提高太阳能电池的效率和稳定性;5.通过与现有太阳能电池进行对比实验以及在实际应用环境中测试新型太阳能电池,验证了所提出方法的有效性和可行性。
某项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题

某项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题1、研究内容1)回顾性检测500例肠癌患者手术标本中X和Y蛋白的表达水平,根据临床病理数据和随访数据多因素分析X、Y表达与肠癌肝转移发生的相关性,尝试建立基于X、Y表达的分子预测模型,评价这一预后指标的临床适用价值。
2)在肠癌细胞株中过表达和沉默X、Y基因,观察细胞功能变化。
在细胞实验基础上,应用裸鼠成瘤和肝转移动物模型进行验证,观察X、Y对于肠癌恶性增殖和转移发生的影响。
结合细胞、动物和组织水平的研究数据阐明X、Y在肠癌发生、进展中的功能作用。
3)根据前期工作的下游通路和靶分子分析结果,重点阐明:①X与糖基转移酶之间的调控关系和作用靶点;①X与细胞运动性信号通路靶分子的调节关系;①Y复合物调节的信号通路与效应分子;①X与Y相互结合的序列位点和精细调控。
2.研究目标及考核的技术指标基于Y在肠癌细胞高表达能促进细胞恶性增殖和周期改变,X与Y之间存在相互结合,而X具有调节细胞迁移的能力,申请者的研究目标在于证实X-Y 轴能够调控大肠癌肝转移的发生,X可介导细胞获得运动能力并在转移灶中调节Y发挥促进肿瘤细胞继发性增殖的作用。
而在体内、体外明确其促肝转移功能作用基础上,X调控结肠癌细胞迁移的分子机制通过以下两个目标进行深入探讨:1) 阐明Y复合物调节的信号通路与效应分子;2) 确认X与Y相互结合的序列位点和精细调控;3)探讨X调节大肠癌肝转移模式的具体作用机制。
3.拟解决的关键科学问题及其解决方法本课题所需解决的第一个关键科学问题为X和Y在大肠癌肝转移中的临床意义,通过大样本组织中检测这两个分子的表达,并利用病理和随访数据进行统计分析,我们可以获得多因素条件下这两个靶标的临床价值。
这其中,规范化的组织样本库,随访数据的积累以及统计方法的运用都是重要的影响因素,但申请者所在课题组在这方面从事过多个课题的研究,具有丰富经验。
另一方面,这两个靶标的检测有成熟的商业化抗体,方法学上也不存在困难。
AI+体育拟解决的关键科学问题和主要研究内容

AI+体育拟解决的关键科学问题和主要研究内容
在开题报告中,通常需要写研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题和创新点。
但这四部分的内容不容易写好,因为这四方面的内容非常相似,但是侧重点不同。
研究内容
研究内容是做了什么,是表面的内容,做了哪些试验,用了哪些方法,建立了什么模型。
研究目标
研究目标是通过研究了上述内容后得到些什么。
试验得到了试件的破坏模式、分析得到了试件承载力计算公式、理论模型等等。
关键科学问题
关键科学问题首先是个问题,其次要是个关键问题。
承载力计算不是科学问题,建立公式不是关键问题,模型和机制是科学问题,其实可以这样理解,拟解决的关键科学问题一般都包含以下关键字:性能,受力机理,计算模型,工作机制,构造,设计方法。
也就是关键科学问题要比表象要更深一层,看起来更高大上,捉摸不透的。
创新点
创新点体现在以下几点:一是旧的事物采用新的方法研究;二是新兴事物采用传统方法研究;三是新兴事物采用新的方法研究。
创新点是前人没做过的点,是研究成果有哪些创新,而且得是内容里有的。
但是使用xx工具不算创新;做了数值模拟不算创新;建立了计算公式不算创新。
创新设计思路/创新结果(理论)是创新。
研究的基本内容和拟解决的主要问题开题报告

开题报告一、研究背景与意义1.1 研究背景随着科学技术的不断发展,人们对知识的需求日益增长,而知识的获取与传播一直是人类探索的重要课题。
在现代社会,随着信息技术的迅猛发展,以及互联网和移动互联网的普及,知识获取和共享的方式发生了翻天覆地的变化,尤其是在信息传播的速度和范围上,为人们的学习和工作带来了极大的便利。
在这个背景下,如何更好地利用网络评台和工具,加快知识的传播和应用,成为了亟待解决的问题。
1.2 研究意义本研究意在探索如何利用现代信息技术,构建一个知识传播评台,以提高知识的传播效率和范围。
通过对知识传播的规律和现代信息技术的运用进行深入研究和实践,从而为知识的传播与应用提供新的思路和方法,有助于促进知识的创新和实践应用,推动社会的发展和进步。
二、研究的基本内容2.1 学科领域本研究属于信息技术与传播学的跨学科研究领域,涉及互联网技术、数据挖掘与分析、信息传播规律等多个学科知识。
2.2 研究内容本研究主要包括以下内容:(1)知识传播规律研究:通过对知识传播过程中的信息流动和影响力传递规律的深入挖掘,探索知识传播的基本模式和规律。
(2)信息技术应用研究:运用现代信息技术,设计并构建一个知识传播评台原型,开发相关应用工具,实现知识传播的自动化和智能化。
(3)实践案例研究:选取特定领域或主题,通过实践案例分析和实地调研,验证知识传播评台的有效性和实用性,以及对知识传播效果的评估。
三、拟解决的主要问题3.1 研究问题在知识传播过程中,传统的信息传递方式和评台往往受到时空限制,传播效率低、传播范围窄;而传统的知识传播评台往往存在信息碎片化、信息质量参差不齐等问题。
本研究拟解决的主要问题集中在以下几个方面:(1)如何利用现代信息技术提升知识的传播效率和范围;(2)如何构建一个开放、互动和智能化的知识传播评台;(3)如何通过实践案例验证知识传播评台的有效性和实用性。
3.2 研究方法本研究将采用文献研究、实证研究、案例分析等多种研究方法,深入挖掘知识传播的规律和现代信息技术的应用,通过理论与实践相结合,解决知识传播中的关键问题。
973计划项目申报要求

附件2973计划项目申报要求一、973计划项目立项条件1、申报项目应满足下述三项条件之一:(1)紧密围绕我国社会、经济和科技自身发展的重大需求,解决国家中长期发展中面临的重大关键问题的基础研究;(2)瞄准科学前沿重大问题,体现学科交叉、综合,探索科学基本规律的基础研究;(3)发挥我国的优势与特色,体现我国自然、地理与人文资源特点,能在国际科学前沿占有一席之地的基础研究。
2、申报项目还应符合973计划项目立项的基本要求:(1)有创新的学术思想,科学、可行的研究方案;(2)有明确、先进的研究目标,研究重点突出,针对关键科学问题开展多学科交叉、综合研究;(3)有高水平的学术带头人和一支学术思想活跃、科研业绩优秀、团结协作、结构合理的研究队伍;(4)具备良好的研究条件,结合重点研究基地和原有工作基础开展研究工作;(5)经费预算合理。
二、申报资格与条件1、在中国大陆境内的科研院所或高校等独立法人单位,遵守973计划管理办法及有关政策法规,均可直接或通过其主管部门向科技部申报项目。
鼓励多个单位联合申报。
2、申报单位必须推荐申报项目的首席科学家,每个项目只能推荐1位首席科学家。
项目首席科学家应具备以下条件:(1)具有较高的学术水平、优秀的科研业绩和开拓创新能力;(2)具有较强的组织、协调能力;(3)具有良好的信誉,作风民主、严谨;(4)能将主要精力用于项目组织协调与研究工作;(5)在项目立项当年一般不超过60岁。
3、以下人员不能参与项目申报,不能作为项目首席科学家的候选人:(1)在研973计划项目首席科学家、课题负责人;(2)专家顾问组成员和专家咨询组成员;(3)承担国家科技计划项目总工作时间已达满负荷的科研人员;(4)中央和地方各级政府公务员,专职科研管理人员;(5)因违规被取消申报资格者和其他不能保证履行规定义务者。
4、外籍华裔科学家及港、澳、台地区科学家被推荐为项目首席科学家或课题负责人,必须正式受聘于申报单位。
三、拟解决的关键科学问题和研究目标(600字)

三、拟解决的关键科学问题和研究目标(600字)
围绕指南方向凝练拟解决的重大科学问题,提出研究目标。
预期目标应细化、明确、可考核。
四、主要研究内容(1500字)
围绕重大科学问题,提炼主要研究内容,主要突出前沿性、基础性、原创性等。
重点阐述项目研究重点、思路方法、研究方案、团队组织等。
五、主要创新点(300字)
六、工作基础(500字)
(前沿原创类:重点介绍本团队近五年研究工作取得的代表性成就及在国内外相关领域所处的学术地位。
技术支撑类:重点介绍团队近三年相关研究工作积累等。
战略跟踪类:重点介绍团队近五年承担国家级重大基础研究类项目取得同行认可的原创科研成果。
)。
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拟解决的关键科学问题和主要研究内容来源:973国家重点科研项目点击率:3829 发布时间:2007-08-31 15:431. 关键科学问题计算系统的资源规模不断扩展、处理能力快速增强、资源种类日益丰富,但是计算能力的快速增长并未带来计算资源利用效率和灵活性的提升,计算系统也越来越复杂,软件支撑环境类型多、版本多,管理配置困难,使用不方便,计算资源难以有效利用。
计算系统日趋强大的计算能力和相对落后的计算模式之间的矛盾不断加剧,寻求新型的计算机理与模式,有效组织现存的和正在发展的计算设施和信息资源,在快速发展的硬件系统、多种类型和版本的软件支撑、复杂多变的应用需求之间寻找新的平衡点,对外提供高效、透明、普适、安全的服务,已成为信息技术领域面临的重大挑战。
计算系统虚拟化为该问题的解决提供了一个良好的契机,它能够动态组织多种计算资源,隔离具体的硬件体系结构和软件系统之间的紧密依赖关系,实现透明化的可伸缩计算系统架构,从而灵活构建满足多种应用需求的计算环境,提高计算资源的使用效率,发挥计算资源的聚合效能,并为用户提供个性化和普适化的计算资源使用环境。
虚拟计算系统可以更加充分合理地利用计算资源,满足日益多样的计算需求,使人们能够透明、高效、可定制地使用计算资源,从而真正实现灵活构建、按需计算的理念。
传统理论与方法难以描述计算系统虚拟化所体现的计算资源的优化、体系结构的透明化、应用的个性化、计算结果的可视化和可信化等基本特征。
本项目将运用系统科学的相关理论,探索计算系统虚拟化内在的基本规律,面向计算系统虚拟化这样一个新的研究对象,以计算系统的高效性、透明性、自组织性、协同普适性为目标,创建一套新型的理论、方法和技术体系。
为适应新型计算系统的发展需求,针对国内外计算系统的多核化发展趋势,本项围绕下列三个重要科学问题对计算系统虚拟化的基础理论与方法展开研究:科学问题一:计算系统的动态构建为解决计算系统体系结构的紧耦合特性与多粒度资源使用需求之间的矛盾,应从系统结构的角度,按照应用任务的需求,将资源进行共享和动态划分,以便于动态建立起基于多核的虚拟计算机或者基于分布式计算资源的虚拟计算环境。
现有计算系统受固定性限制,难以满足人们对计算系统不断增长以及不断变化的个性需求。
现有的虚拟化技术能够在一定程度上实现虚拟计算系统,但更多的是针对特定硬件体系结构进行虚拟化,其技术和算法以及应用方法难以广泛适用,并且缺少理论和技术体系上的支撑。
虚拟计算系统应具有兼容性、动态性、高效性、透明性、安全性以及高可用性等特征,这需要我们在现代计算机体系结构下,探讨新的物理计算资源虚拟化方法,从硬件资源、操作系统、虚拟机管理器的特征分析与抽象,以及相互之间的特征交互体系等方面,来研究新型系统级虚拟化架构和虚拟计算系统动态构建理论及优化方法。
为实现虚拟计算系统中资源的按需定制,需要按照应用任务的需求将资源进行动态配置。
因此,如何使计算系统虚拟化成为一种具有“动态构建”能力的新型计算模式,以应对计算系统体系结构的紧耦合特性与多粒度资源使用需求之间的矛盾,是本课题面临的首要科学问题。
科学问题二:计算资源使用的高效透明为解决计算系统资源环境的复杂性特征和任务执行的高效透明需求之间的矛盾,应从计算资源组织和管理的角度,屏蔽异构的硬件设备、复杂的软件环境以及计算资源的广泛分布特性,以使计算系统保持高效率、透明化的运转方式。
随着计算技术的快速发展,计算系统日趋复杂,具有异构特征的计算资源广泛分布于互联网环境中。
如何有效组织和管理计算资源,以应对计算系统资源环境的复杂性特征和任务执行的高效透明需求之间的矛盾,是虚拟计算系统需要面对的重要科学问题。
现有各种计算技术的研究目前还无法为大量任务执行提供高效、透明的资源组织管理与使用手段。
透明性主要体现在两个方面:针对实际应用部署的透明性,虚拟计算系统应屏蔽底层计算单元的异构性,并根据实际应用的多样化需求组织资源,形成适合任务高效透明执行的计算环境;针对实际应用开发人员,现有应用不需要修改或只需要少量修改就能运行于虚拟计算系统之上。
高效性主要体现在三个层次:根据实际应用需求合理地对资源进行组织和管理,保证资源利用的高效性;运行于虚拟计算系统的应用可获得比现有运行环境更高的计算效益;虚拟计算系统上的应用开发具有更高的效率。
科学问题三:计算环境的协同普适为解决计算系统使用环境的复杂性特征与应用的个性化需求之间的矛盾,应从用户使用环境的角度,建立可移植、可重构、按需定制的可视化用户使用环境和程序执行的自动配置环境,以适应软硬件环境和任务需求的变化,协调分布呈现的计算资源,建立任务执行的协同计算环境。
计算系统使用环境的复杂性和用户需求的多样性、个性化使得新型计算模式应该具备普适化、协同化的特征。
所谓普适特性,是指用户使用环境能够普遍适应于复杂的软硬件环境和多变的任务需求,透明实现动态迁移、无缝重构及按需配置。
其中,普适化用户使用环境所具有的迁移重构能力是指计算系统能够为用户创建一种可迁移、可重构的使用环境,方便用户异地重构历史操作环境镜像,无缝重现用户操作状态,使用户任务可跨越异地连续完成;而按需配置能力则是指计算系统能够根据软件安装、维护及运行时需求的变化,动态配置用户操作环境和程序执行环境。
而协同特性则是指在用户使用环境之间为应用任务建立一个分布协作的执行体系,从而提高用户交互性任务的执行效率,为以大规模协作为主要特征的应用提供高效执行的可靠保障。
协同与普适特性反映了以用户为中心的新型计算系统使用模式的典型特征。
因此,为了应对上述矛盾,如何为用户提供一个具备动态迁移、无缝重构及按需配置能力的可视化使用环境,并支持任务的协作执行,是虚拟计算系统面对的一个重要科学问题。
2. 主要研究内容围绕上述的三个关键科学问题,我们将计算系统虚拟化研究的主要内容分解为任务执行环境、资源使用环境、用户操作环境以及性能评测和应用示范,以下将从上述四个主要方面说明主要研究内容。
2.1 任务执行环境动态构建研究计算任务执行环境动态构建主要分四个方面的子研究内容:物理资源的可变粒度虚拟化模型、动态演化理论与自适应模型、计算系统动态构建机制和虚拟机安全隔离机制。
1) 物理资源的可变粒度虚拟化模型,主要研究物理计算资源的粒度划分及其优化策略、可变粒度虚拟化方法及其管理技术等,从而针对用户的任务需求提供最优性价比的物理资源,提高资源利用的效率和灵活性,并且为虚拟计算系统的动态演化理论与自适应模型提供基础。
2)虚拟计算系统的动态演化理论和自适应模型,主要研究在上层用户的计算任务经常发生变化和下层物理资源发生更改的情况下,虚拟计算系统的组织结构和组织形式如何随之动态调整,以适应上述变化并更好地完成计算任务。
研究内容包括:基础构件空间理论与机制、基于基础构件空间的动态演化推理机制及规约、动态演化过程中的波及效应模型等。
3)计算系统动态构建机制,在物理资源可变粒度虚拟化模型和虚拟计算系统动态演化理论和自适应模型的基础上,研究针对不同计算规模、不同计算特征、多种计算形式混合要求下,快速灵活构建计算系统的方法和理论,研究包括对大量多样计算任务特征的快速分析方法、灵活的计算系统构建机制以其评估分析模型和调优策略等。
4)虚拟机安全隔离机制,主要研究同一宿主机上多用户/多虚拟机的安全隔离机制、虚拟机对恶意攻击的安全隔离机制、虚拟机的故障隔离机制、虚拟机的安全访问机制等。
2.2 资源使用环境高效透明研究资源使用环境高效透明研究包含四个方面的子研究内容:虚拟计算系统透明性体系结构、计算系统任务环境的快速部署、多物理结点融合方法和虚拟资源使用环境协同安全机制。
1)虚拟计算系统的透明性体系结构,研究内容包括动态可扩展的虚拟计算系统体系结构及自维护机制、面向虚拟计算系统的处理器体系结构优化、支持虚拟化的基础硬件体系结构优化设计方法、基于软硬件协同设计的高效能虚拟化方法、虚拟化系统跨硬件体系结构的动态二进制翻译方法和优化算法、分布异构环境下多虚拟系统协同的体系结构等。
2)计算系统任务环境的快速部署,主要研究如何将复杂多变的计算任务快速部署到异构多态的物理资源环境中,实现部署过程的透明化、简易化和高效化。
复杂的资源环境可能包括各种异构的硬件资源和软件资源,使用一种快速有效的方法将用户操作环境生成的计算任务部署到底层的任务执行环境中是一项重要研究内容。
3)多物理结点融合方法,主要研究多计算系统资源的细粒度融合方法,将多计算系统中的硬件资源和软件资源及网络资源用统一的方式描述,为多个物理结点提供统一的操作系统映像,用户可以透明地访问多计算系统中的处理器核、内存、I/O等底层的细粒度资源,从而为多种应用程序提供良好的支持,用户无需更改应用程序就可以获得更高的性能。
4)虚拟资源使用环境协同安全机制,主要研究在虚拟计算环境下对各虚拟资源的安全使用方法,在多个任务对同一虚拟资源有使用需求时的协同机制,研究重点是对这些虚拟资源的使用策略,既要保证虚拟资源安全稳定地运行,又要保证资源的利用协同高效。
2.3 用户操作环境协同普适研究用户操作环境协同普适研究主要包括四个方面的研究内容:以“数据”为中心的运行环境模型、用户使用环境的协同机制、程序运行环境的动态按需配置机制和用户环境的迁移、重构机制。
1)以“数据”为中心的运行环境模型,把分布异构环境下各种应用相关的软件、编程模型和数据集等视为“数据”,实现不同种类、功能各异的操作环境迁移象传统数据迁移一样方便,即形成以广义“数据”为中心的运行环境模型,为用户操作环境的迁移重构提供理论基础。
2)用户使用环境的协同机制,针对目前程序执行的配置环境繁杂、用户使用的操作环境不可迁移、协作交互困难等问题,研制普适化、协同化的虚拟化运行环境。
3)程序运行环境的动态按需配置机制,主要研究软件与其运行环境(或者部分运行环境)结合在一起进行独立分发的方法,从而改变现有的软件发布以及维护模式――将繁琐的软件安装、升级、维护转变为数据的分发与更新;为扩大用户运行环境对以协作为主要特征的应用任务的支持,研究用户使用环境之间的协同机制,包括使用环境之间的拓扑组织策略、决策支持算法等。
4)用户环境的迁移、重构机制,主要研究用户可以在不同地点,不同时间完成同一个工作或同一种工作的方法,这项研究的重点是用户操作环境随时间、空间可以方便迁移的虚拟计算方法以及计算环境方便快捷的重构策略。
2.4 性能评测、验证与应用示范研究性能评测、验证与应用示范研究主要有三个方面的研究内容:虚拟计算系统性能评测机制、基于高效能计算机的虚拟化技术和虚拟化仿真系统应用。
1)虚拟计算系统性能评测机制,主要研究在虚拟化环境下的性能评测方法。
计算资源的虚拟化和计算资源聚合的动态化使传统计算系统的评测研究方法不能完全适应于虚拟系统的评测,需要面向计算资源虚拟化和动态构建特征,探索虚拟计算系统评测理论与方法。