网格计算技术及应用
网格计算在远程开放教育中的应用

陕 西 广 播 电视 大 学学 报
S HAANX1 RTVU J OURNAL
S l ep 5. 2 009
第 1卷 1
第 3期
Vo . l No 3 11 .
【 程教育】 远
网格 计算在远程开 放教 育中 的应 用
归 达伟
( 西 广 播 电视 大学 资 源建 设 与现 代 教 育 技 术 中 心 ,陕 西 西 安 7 0 6 ) 陕 10 8
用 率低 等缺点 。网格是 把整 个互 联 网整 合 成一 台 巨大 的超 级计 算 机 ,实现 计 算 资 源 、存 储 资 源 、数 据 资 源 、信 息资 源 、知 识 资源 、专 家资源 的全面共 享 。
1 2网格 的本质 特征 。分布 与资 源共 享 :分 布是 网格最 本 源 的特 征 ,网格 是 通过 集 中分散 的资 源来 完 .
[ 摘 要 ] 网格 是 建 立 在 互 联 网上 的 一 组新 兴技 术 ,被 称 为 第 三代 互 联 网 , 它 改 变 了网 络 资 源 的共 享 方 式和 存 储 方 式。 网络 远 程 教 育 已经 成 为 我 国 的 一种 重 要 的教 育 形 式 。 然 而 , 我 国 网络 远 程 教 育仍 存 在 以 下 几 个 问 题 :教 学 资 源 有 效 利 用 率 低 ;教 学 资 源 的存 储 较 混乱 ;无 法 适 应 新 的教 学理 念 等 。将 网格 技 术 应 用 到 网络 远 程教 育 中 将 有
进行 模拟 实验 。 2 2基 于网格 的 视 频 点 播 系统 。由北 京 大 学 教 授 李 晓 明 组 织 的 “ 学 课 程 在 线 ” 网格 项 目是 基 于 . 大
网格计算及其应用综述

() 4 共享性 : 网格的根本特征是资源共享而不是它的规模. 尽管网格 资源是 分布的 , 是它们 却是 但 可以充分共享的. 分布是 网格硬件在物理上 的特征 , 而共享是网格软件支持, 具有很多 资源 , 资源发生故障的概率很高. 网格 的资源管理或应用必须能
网格体系结构是关于如何建造网格的技术 , 包括对网格基本组成部分和各部分功能的定义和描述 ,
网格各部分相互关 系与集成方法的规定 , 网格有效运行机制的刻 画. 显然 , 网格体系结构是 网格 的骨架
和灵魂 , 是网格最核心的技术 , 只有建立合理的网格体系结构 , 才能够设计和建造好网格 , 才能够使 网格 有效地发挥作用. 目前网格体系结构 的设计 已有 了一定的研究 , 提出的模型有 : 五层沙漏模型、 组件模 型、 开放网格体系结构( G A 模型、 O S) 计算池模型、 P C U模型 、 神经网络模型、 节点模型等. 中五层沙漏 其
V 12 . o . 4 No 2
J n 2 0 ue 0 6
网格 计 算 及 其 应 用 综 述
赵 巍 庞 慧
河北建筑工程学院计算机系
摘 要 介绍 了网格计 算的概念 、 特点、 功能、 源、 究现状及 其应用领域 , 起 研 而且介绍 了网格 计算 中的关键技术. 关键词 网格 ; 网格计算 ; 网格体 系结构 ; 网格操作系统 中 图号 T 3 U
O 引言
网格计算( r C m un ) Gi o p t g 是当前互联网研究 中的一个热点 , d i 也是并行 和分布处理技术 的一个 发展
方向. 传统因特网实现了计算机硬件 的连通 , b实现了网页的连通 , 网站( We 但 信息 孤岛) 的信息并不 上 能按照用户 的指令进行有意义的交流. 人们不能共享广域网络 中的异构资源; 不能将运行在通过 I r na t.
网格计算技术在教育中应用与展望

I 1 adcoea I opr gn ・
d n.At rs n ,i h s ao sd p o l’ atnin.F r f l, ti h s a e r f nrd c o f h a i o . o ee t t a r u e e p es t t p e o i t al hste i so sm k sab i it u t n o t eb s c n e o i c o to r c mp t , h s tt o r c mp t g sse c p fgi o uig te c n t ue fgi o u n yt ,a d te c a a tr t so s a v na e . T e i d n o i s d i m n h h rce s c fi d a t s ii t g h nt s h
te s r i sh xm l i m un pe uao .A s hs es oue lh 出 pop t hs o d eea p o g d o pt ga ldi e ct ip v e t s e f r c i p i nd i n tat i t s cs O e l ,t if s it h r es sc
用 系统 的开发。
网格应 用层是用户在 网格 资源及 网格操作 系统 的支 持
下 的各种应用。
情 格可以解决互联 网上诸如数 据处理 、网络带宽 以及 数据存 报 储 的问题 ,大大提高 了 Ient n re 的效率。 t 教 学 1 网格计算 系统的构成 11 网格 系统 从 功 能 角 度 划 分 主 要 由计 算 网格 ,
( o p t o a G i) Cm ua nl r ,数据 网格 ( a r ) i t d D t G i 和服 务 网 a d
网格技术在校园网络建设中的应用

了这些 资源使用的物理 位置 的限制 。
( ) 三 打破 了传 统 的共 享 或 协 作 方 面 的 限 制
过去对 资源的共享大多停 留在数据文件传 输的层次 上 ,而 网格 资源的共享则允许对 其他远程 的资源进行直 接 的控制 .因此 共享资源 的各方 在协作 的时候 就网 络 资 源 的 快 速 增 长 , 校 园 网 内形 成 了 一 个 个 信 息 “ 岛” 给 共 享 及 管 理 校 园 网 络 资 校 在 孤 , 源 带 来 了很 大 的 困难 , 网格 技 术 的 出现 为 解 决 这 一 问题 提 供 了新 的 方 案 。 对 新 的 形 势 、 的 技 术 , 面 新 高校 应 该 把 校 园 网 的规 划 与 学校 的 长 远 发 展 规 划统 一 起 来 ,利 用 网格 技 术 实现 校 园 网资 源在 更 大 范 围 内 的 管理和共享 。
期
互联 网诞 生于 2 世 纪 8 O 0年代 ,它 的核心应用 是将 世界上 的各 种计算机 连接起来 。0年代初万维 网 出现 并 9 迅速推广 。 1 纪初 , 2世 同样 由于科学研究 的迫切需求 , 更 神奇 的网格技术将互联 网推 向新 的发展 高峰 。网格是将
识 资源等多种 资源的全面共享 。 ( ) 一 突破 了计 算能力 限制
和计算机使用方式 的改变 ,网格计算 已经逐渐成为超 级 计算发展 的一个 重要趋势 。网格计算 是一个崭新 而重 要 的研究领域 , 以大粒度 资源共享 、 它 高性能计算和创新 性 应用为主要特征 . 必将成 为 2 世纪经济 发展的重要推 动 1
力。 二、 园网使用 网格技术 的意义 校
应 的它 处 理信 息 的速度 就达 不 到要求 : 另外 , 园 网的 校 公 共存 储空 间几 乎 没有或 者远 远 不能 满 足需 求 ,没有 更多硬盘空间以供存储更多的信息、 资料, 而网格技术则 是对 网络上所 有 可 以共享 的 资源提 供 共享 检 索等 服务 和应用 , 显然为解决上 述问题提供 了有利条件 , 也正 因如 此 ,研究 和建立校 园网络 平台具有重要意 义和实用价值
自适应网格方法在数值计算中的应用

自适应网格方法在数值计算中的应用自适应网格方法(Adaptive Mesh Refinement,AMR)是一种在数值计算领域中广泛应用的技术。
它通过在计算模型中动态调整网格的细化程度,以提高计算精度和效率。
本文将介绍自适应网格方法在数值计算中的应用,并探讨其优势和限制。
一、自适应网格方法的原理及特点自适应网格方法是一种基于局部误差估计的网格细化策略。
它通过在计算过程中对特定区域的网格进行细化或粗化,以适应问题的特性和求解要求。
该方法可以根据问题的局部性质和需求,自动优化网格布局,有效地减少计算量,提高计算精度。
在自适应网格方法中,根据误差指标对网格进行细化或粗化。
一般来说,细化的网格用于计算问题的关键区域,以提高精度;而粗化的网格适用于计算区域中误差较小的部分,以降低计算成本。
这种局部性的细化策略能够更好地捕捉到问题的细节,并在保证计算精度的同时降低计算资源的消耗。
二、自适应网格方法在流体力学中的应用自适应网格方法在流体力学中具有广泛的应用。
在流体动力学模拟中,流场通常具有复杂的几何形状和流动结构,同时还伴随着不同尺度的湍流和物质传输等问题。
使用传统的均匀网格方法对这些问题进行求解时,往往要求网格格数极高,计算量巨大。
而自适应网格方法可以根据流场的实际情况动态调整网格,精确、高效地解决这些问题。
在流体力学模拟中,AMR可以应用于多个方面,比如粘性流动、湍流模拟以及多相流等。
通过将网格细化于流场的局部区域,AMR可以更好地描述渦流结构、边界层以及湍流边界等。
同时,AMR还可以在计算过程中自动监测流动的演化过程,并根据误差指标进行网格细化或粗化,从而保持较高的计算效率。
三、自适应网格方法在结构力学中的应用自适应网格方法在结构力学领域也有着重要的应用。
在结构力学模拟中,考虑到结构的复杂几何形状以及可能出现的局部应力集中现象,使用传统的均匀网格方法的计算成本非常高。
而采用自适应网格方法可以针对结构的变形情况实时调整网格细化程度,从而更准确地预测结构的应力分布和变形情况。
C语言区域网格计算原理解析

C语言区域网格计算原理解析
区域网格计算是一种应用于图形学、物理模拟等领域的常见技术,通过将空间
划分为离散的小区域(网格),来进行计算和处理。
C语言作为一种广泛应用的编
程语言,也可以用来实现区域网格计算。
在本文中,我们将深入探讨C语言下的
区域网格计算原理。
首先,在C语言中实现区域网格计算,我们需要创建一个二维数组来表示网格。
这个二维数组通常是一个固定大小的矩阵,每个元素表示网格中的一个小区域。
我们可以使用嵌套的for循环来遍历整个数组,对每个小区域进行计算。
在进行区域网格计算时,经常需要考虑到每个小区域之间的相互关系。
这包括
小区域之间的相对位置、相邻关系以及边界条件等。
在C语言中,我们可以通过
访问数组元素的方式来获取或修改不同小区域之间的数据,从而实现相互作用和计算。
另外,在区域网格计算中,常常需要对每个小区域进行特定的运算,如求和、
平均值、最大最小值等。
在C语言中,我们可以利用指针和数组操作来高效地实
现这些计算,提高计算的效率和准确性。
区域网格计算还涉及到各种算法和数据结构的应用,如遍历算法、排序算法、
搜索算法等。
在C语言中,我们可以利用各种库函数和数据结构来实现这些算法,从而更好地处理和分析区域网格数据。
总的来说,C语言在区域网格计算中的应用主要是通过数组操作和指针操作来
实现对网格数据的计算和处理。
通过合理的算法设计和数据结构选择,可以高效地实现各种复杂的区域网格计算任务。
希望本文的解析能够帮助您更好地理解C语
言下的区域网格计算原理。
网络计算的四种形式
网络计算的四种形式网络计算是指通过计算机网络进行信息交流和数据处理的一种计算方式。
它借助网络传输技术,将数据、计算资源和应用程序等分布式地连接起来,实现协同工作和资源共享。
网络计算具有高效、便捷、灵活等特点,已经在各个领域得到广泛应用。
根据其运行方式和计算资源的共享程度,可以将网络计算分为四种形式。
第一种形式是“客户端-服务器模式”。
这种模式中,计算资源被集中于服务器端,用户通过客户端发起请求,服务器接收请求并提供相应的服务。
这种形式的网络计算相对简单、易于管理,适合中小规模的应用场景。
例如,电子邮件传输和网页浏览就是基于客户端-服务器模式进行的。
第二种形式是“对等网络模式”。
在对等网络中,各个计算节点之间没有明确的服务器和客户端的区别,每个节点都可以提供服务和请求服务。
这种模式下,计算资源可以更好地被充分利用,提升整个系统的灵活性和可靠性。
对等网络在文件共享、即时通讯和分布式计算等方面具有广泛的应用。
第三种形式是“网格计算模式”。
网格计算是一种将分布在不同地域的计算机资源和数据存储设备通过网络连接起来,形成一个灵活可拓展的计算平台的技术。
网格计算模式强调资源的共享和协同处理,能够满足大规模科学计算和复杂数据分析的需求。
例如,气象预测、基因组学研究和高能物理实验等领域都需要利用网格计算模式进行大规模数据处理和模拟计算。
第四种形式是“云计算模式”。
云计算是一种按需提供计算资源和服务的模式,将计算机、存储设备和应用程序等资源通过互联网进行集中管理和调度。
云计算具有高度的可伸缩性、弹性和可定制性,可以根据用户需求快速分配计算资源。
公有云、私有云和混合云是常见的云计算部署方式。
云计算已经广泛应用于大数据处理、人工智能、物联网等领域。
网络计算的四种形式各有特点,可以根据不同应用场景的需求选择合适的模式。
它们都借助计算机网络提供了便捷高效的计算和通信方式,极大地推动了信息技术的发展和应用。
随着网络技术的不断进步,网络计算将继续发展壮大,为人们的工作和生活带来更多便利和创新。
网格技术发展应用浅析
33科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I N FORM TI ON 2008NO .26SC I EN CE &TECH NO LOG Y I N FOR M A TI O N 信息技术1网格的由来和内涵网格的思想最早可以追溯到J.C.R.L i ckl i der 。
L i c kl i der 于20世纪50年代设计了一个能够根据搜集到的前苏联轰炸机的实时信息做出相应决策的防空系统,在总结该系统的实验结果的论文中,L i ckl i der 提出了计算机系统应该做到“不依赖于预定程序,支持人机协同决策,控制复杂情形”这一具有划时代意义的论断[1]。
但一般认为网格这个概念/术语/技术产生于20世纪90年代中期,是借鉴可随时随地提供电能的电力网(E l ect r i c Pow er Gr i d)思想提出的,用来表述一种适用于高端科学和工程的分布式计算体系结构[2]。
对于网格的定义,目前还没有一个统一标准和普遍接受的定义,关于网格概念的分歧和争议仍然存在。
下面给出了几个定义和观点。
网格创始人I an Fos t er 将网格描述为:“网格是构筑在互联网上的一组新兴技术,它将高速互联网、高性能计算机、大型数据库、传感器、远程设备等融为一体,为科技人员和普通老百姓提供更多的资源、功能和交互性。
互联网主要为人们提供电子邮件、网页浏览等通信功能,而网格功能则更多更强,让人们透明地使用计算、存储等其他资源[1]。
”清华大学的都志辉在其《网格计算》中给出了一个相对抽象、广义的定义:“网格就是一个集成的计算与资源环境,或者说是一个计算资源池。
”网格能够充分吸纳各种计算资源,并将它们转化成一种随处可得的、可靠的、标准的同时还是经济的计算能力。
除了各种类型的计算机,这里的计算资源还包括网络通信能力、数据资料、仪器设备、甚至是人等各种相关的资源[3]。
中科院李国杰院士认为:“网格是第三代I nt er net ,第一代I nt er net 实现了硬件的联通,第二代I nt er net 实现了网页等的联通,网格则要实现所有资源的全面联通[1]。
网格技术的研究与应用
后, 欧洲高能物理研究 中心发明了超文本格式 , 把分布在网上 的 文件链接在一起 。 这样用户只要在 图形界面上点击 鼠标 , 就能从 个 网页跳到另一个 网页 , 不仅可 以看到文字信息 , 还可 以欣赏 到丰富多彩的图片、 声音 、 动画等多媒 体信 息。这个阶段的互联 网被称作环球网( 叫万维网) 又 , 它用超文本和多媒体技术改造了 第一代互联网 , 被称为第 二代互联 网。 第二代互联 网虽然 比第一 代互联 网先进了许多 , 但它也暴露 出了严重 的弱点 。一方 面 , 由 于 Itme 在早期 缺乏规划 , ne t 造成 了 I P地址 分配 “ 富不 均” 贫 的 现象 , 将严重制约互联 网的发展 ; 一方 面 , 网上 的信 息未 另 互联 经过有 效的规范 和整理 , 使用起来非常不方便 。 克服第 二代互联 网所暴露问题 的一个角度 就是 发展 网格技 术, 来更好地管理网上的资源 , 将之虚拟成为一个空前强 大的一 体化信息系统 , 在动态变化 的网络环境 中 , 资源和协 同解 决 共享 问题 , 从而让用户从 中享受 可灵活控 制的 、 能的 、 智 协作式 的信 息服务 , 并获得前所 未有 的使用方便性 和超强能力 。
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20 o 7年 6月 ( 总第 6 期 ) o
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SU ZH IJ A O YU U N T^ N I L
壳坛 论
Ne N .0 C muavt O6 ) t y
网格 技 术 的研 究 与应 用
一
式 的“ 电能” 。网格也希望给最终 的使用者提供的是与地理位置 无关 与具体 的计算设施无关 的通用的计算能力。 清华 大学李 三立 院士将 网格与宽带 网络作了 比较 ,他说 : “ 进计算基础设施( 将先 即网格) 与信息高速公路( 网络) 比 宽带 相 较, 可以说 , 信息高速公路是信息传输和获取的信息基础设施; 而 先进计算基 础设 施则 是信 息处理 的信息基础设施。 虽然 , 内 国 外都有不断把信息高速公路扩充频带宽度 、改进 路 由器性能 的 计划 ; 但是 , 国外科学 家认 为 : 真正的下一代信 息基础设施是 先 进计算基础设 施。它将 使以计算机为主体的信 息处 理发生根本 性的变化。”
结构有限元分析中的网格划分技术及其应用实例
结构有限元分析中的网格划分技术及其应用实例一、前言有限元网格划分是进行有限元数值模拟分析至关重要的一步,它直接影响着后续数值计算分析结果的精确性。
网格划分涉及单元的形状及其拓扑类型、单元类型、网格生成器的选择、网格的密度、单元的编号以及几何体素。
从几何表达上讲,梁和杆是相同的,从物理和数值求解上讲则是有区别的。
同理,平面应力和平面应变情况设计的单元求解方程也不相同。
在有限元数值求解中,单元的等效节点力、刚度矩阵、质量矩阵等均用数值积分生成,连续体单元以及壳、板、梁单元的面内均采用高斯(Gauss)积分,而壳、板、梁单元的厚度方向采用辛普生(Simpson)积分。
辛普生积分点的间隔是一定的,沿厚度分成奇数积分点。
由于不同单元的刚度矩阵不同,采用数值积分的求解方式不同,因此实际应用中,一定要采用合理的单元来模拟求解。
CAD软件中流行的实体建模包括基于特征的参数化建模和空间自由曲面混合造型两种方法。
Pro/E和SoildWorks是特征参数化造型的代表,而CATIA与Unigraphics等则将特征参数化和空间自由曲面混合造型有机的结合起来。
现有CAD软件对表面形态的表示法已经大大超过了CAE软件,因此,在将CAD实体模型导入CAE软件的过程中,必须将CAD模型中其他表示法的表面形态转换到CAE软件的表示法上,转换精度的高低取决于接口程序的好坏。
在转换过程中,程序需要解决好几何图形(曲线与曲面的空间位置)和拓扑关系(各图形数据的逻辑关系)两个关键问题。
其中几何图形的传递相对容易实现,而图形间的拓扑关系容易出现传递失败的情况。
数据传递面临的一个重大挑战是,将导入CAE程序的CAD模型改造成适合有限元分析的网格模型。
在很多情况下,导入CAE程序的模型可能包含许多设计细节,如细小的孔、狭窄的槽,甚至是建模过程中形成的小曲面等。
这些细节往往不是基于结构的考虑,保留这些细节,单元数量势必增加,甚至会掩盖问题的主要矛盾,对分析结果造成负面影响。
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2 网格 中间件 . 格 中 间件 是 网恪 体 系结 构 的核 ) 心部 分 , 其功 能是屏 蔽 网格 资源 层 巾计算 资 源 的分布 、
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12 7・
沈阳工程学院学报( 自然科 学版)
第2 卷
异构性 , 向网格应用层提供透明、 一致的使用接 口. 主 要负责远程进程管理服务 、 资源分配服务、 存储访问服
1网格结 点 . ) 网格 结 点 是 地 理 卜独 。的 计 算 和信 7 = 息 中心 , 由分 布在 Itre 上 的各 类 资 源组 成 , 括超 nent 包
c栈. 义 概括来讲 , I T R E 在 N E N T上 , 是通过 网关将 不
同 的网络互 连—— 物理 连接 .
的这些特点 , 人们又将网格称为互联 网的第 _ _ - 次浪潮 .
和用户快速增长. r 2 世纪 8 年代 中期 , 到 ( J 0 人们开始
把互连的网络集看成是互联 网, 后来就是因特网. 把因
特 网粘合 在一起 的是 TC I 考模 型 和 T P I t P参 / C /P协
2 网格的 系统结构
在许多尖端科学领域 , 解决一些 问题所需的资源
已经远 远超过 现有 计算 机 所 及 的能 力 范 围 . i cr— Gr o d n
w b 简写为 www )www 是基于 l T R E e, . N E N T上的
分布式信息查询 系统 , 它使用的是超 文本和超媒体技
术, 利用这种技术 , ・ 个服务器除了提供 自身独特的信
息 服 务外 , 还可 以通 过 链 接 找 到存 在 J 他 服 务 器上 其
ptg u n 将分布在各地 的资源联 系在一起 , i 组成 了一个 超级 的虚 拟 计 算 机 以解 决 当前 各 个 领 域 所 面 临 的 问 题. 严格地讲, 网格是指提供安全 、 资源存取 、 信息和其
速互 连 网络连接 并 集成 起 来 , 同完 成 一些 缺乏 有 效 共
网格研究的 目标是将 跨地域 的多 台高性 能 汁算 机、 大型数据库 、 贵重科研 设备 ( 电子 做镜 、 达阵 雷
列、 粒子 加速 器 、 文望 远 镜 等 )通 汛 设 备 、f 化设 天 、 r J
备和各种传感器等, 整合成一 个 大的超级计算机系 统, 支持科学计算和科学研究. 何台参 计算 的计算机 j
念; 介绍 了网络技 术发展 的 三 次浪 潮并 对其 进行 了对 比; 体 介绍 了网格 计算技 术的 应 用 系统 , (o u、. i 具 如 . b: Igo ; q e n和 l We l to f w等
关键词 :网格计算 ; 网络 ; 资源共享
中 图分 类 号 :T 3 3 1 P9. 文 献 标 识 码 :B 文章 编 号 :17 10 (( 6 0 一O 7 —0 6 3 6 3 21 )2 l 1 3 0
有 异构性 、 扩展性 和动态 白适 应性 等 特点 . 于 网格 可 幕
1 网络发展 的 3个浪潮
1 1 因特 网 (N E NE . I T R T)
当 18 9 3年 1月 1日 T P I 为 A P C /P成 R ANE 上 T
惟 一 的正式 协 ’ 义以后 , R AN T上连 接 的网络 、 A P E 机器
这五层结构是 以协议 为中心结构 , 充分考虑到了
务、 信息服务 、 安全控制服务和质量服务 ( o) Q s等.
3 网格应用工具层 . ) 提供更 为专业化的服务和组
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第 2卷 2期 2006年 4月
沈阳工程学院学报( 然科 学版 ) 自
J unl f h n a gIsi t f n i eig Naua S i c ) o ra o e y n nt ue gn r ( trl c ne S t oE e n e
级计算机 、 贵重仪器 、 町视化设 备等. 这 资源足孤市
的、 异构 的 .
12 万维 网 ( b . we ) 2 0世纪 9 0年代 中期 , 出现 了万 维 网 ( ol wie w r d d
收 稿 日期 :20 0 5一l 0一l 5 作 者 简介 :张 英 (9 3一)男 , 宁 北 宁 人 , 教授 , 17 , 辽 副 硕
V( . J2 】 2 N【. 1
Af 2 0 ) r 0 6
网格 计 算 技 术及 应 用
张翼英 , 吕海 华
( 阳工程 学 院 信 息工程 系 , 阳 103 ) 沈 沈 1 16
摘 要 :网格 实现 了将计算机 网络作 为统一 的计 算资源的 可能性 . 讨论 了当前流行技术—— 网格 . 阐述 了网格的基 本概
他能控 制和协 同共 享虚 拟组织 . 搜索采用的足“ 树形结构” .
1 3 网格 ( r ) . Gi d
基础设施 . 这 汁算 资源包 括超级计算机 、 计算机集
群、 存储系统和可视化系统等 . 网格就是一个集成的计 算与资源环境 , 或者说是一爪_算资源池. 汁 网格计算的基本思想是 , 就像人们 日常生活中从 电网中获取 电能一样获取高性能计算机 的能力. 网格 的H标是将地理上分布 、 异构的各种计算资源 , 通过高
就是 一个 “ 点” 而 整 个 计算 足 由成 千 上 万 个“ 节 , 节点 ”
组 成 的“ 张 网格 ” 一 .
研究办法的重大应用研究问题 , 最终 , 使人们利用网络
资源就像用 电 一 样简单 .
网格计算将基于凶特 网技术 、 B技术和高一 能 WE 计算等技术 , 采用开放标准 , 实现网络虚拟环境上 的资 源共享和协同工作 , 消除信息孤岛和资源孤岛. 它相关 的技术有网络化虚拟 没计环境和 厅维网服务. 格具