• Title/Summary/Keyword: Filesystem

Search Result 63, Processing Time 0.045 seconds

Deployment and Performance Analysis of Data Transfer Node Cluster for HPC Environment (HPC 환경을 위한 데이터 전송 노드 클러스터 구축 및 성능분석)

  • Hong, Wontaek;An, Dosik;Lee, Jaekook;Moon, Jeonghoon;Seok, Woojin
    • KIPS Transactions on Computer and Communication Systems
    • /
    • v.9 no.9
    • /
    • pp.197-206
    • /
    • 2020
  • Collaborative research in science applications based on HPC service needs rapid transfers of massive data between research colleagues over wide area network. With regard to this requirement, researches on enhancing data transfer performance between major superfacilities in the U.S. have been conducted recently. In this paper, we deploy multiple data transfer nodes(DTNs) over high-speed science networks in order to move rapidly large amounts of data in the parallel filesystem of KISTI's Nurion supercomputer, and perform transfer experiments between endpoints with approximately 130ms round trip time. We have shown the results of transfer throughput in different size file sets and compared them. In addition, it has been confirmed that the DTN cluster with three nodes can provide about 1.8 and 2.7 times higher transfer throughput than a single node in two types of concurrency and parallelism settings.

Design of Performance Measurement Tool for Linux-Based NAND Flash Memory Filesystem (리눅스 기반의 NAND플래시 메모리 파일 시스템에 대한 성능 측정 도구 설계)

  • Park, Sang-Oh;Kim, Sung-Jo
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
    • /
    • 2005.11a
    • /
    • pp.844-846
    • /
    • 2005
  • 멀티미디어 산업의 발달로 인하여 정보를 저장하기 위한 다양한 저장장치들이 개발되고 있으며, 이러한 저장장치들의 발달과 더 좋은 환경을 제공하기 위해 저장 장치에 대한 파일 시스템들이 개발되고 있다. 이처럼 파일 시스템들의 성능을 분석하기 위해서 기존의 파일 시스템 성능 측정 도구를 사용하면 해당 파일 시스템의 특성에 맞는 평가 요소를 정확하게 측정을 하지 못한다. 이에 따라 해당 저장장치의 특성에 맞게 최적화된 파일 시스템들은 그 특성이 고려된 성능 측정 도구들이 필요하게 되었다. 본 논문에서는 NAND 플래시 메모리를 위해 개발된 파일 시스템들의 특성들을 측정할 수 있는 성능 측정 도구의 설계에 관하여 기술한다.

  • PDF

Memory based filesystem for non-volitile main memory (비휘발성 주기억장치를 위한 메모리 기반의 파일시스템)

  • Kim, Hyun-Jun;Ahn, Joon-Wook;Choi, Jung-Sik;Han, Hwan-Soo
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
    • /
    • 2012.06a
    • /
    • pp.376-378
    • /
    • 2012
  • 중앙 처리장치, 주기억장치, 보조기억장치로 이어지는 현재의 컴퓨터 구조에서 비휘발성 메모리 소자의 발전으로 주기억장치를 비휘발성 메모리 소자로 대체하는 컴퓨터 시스템의 변화가 요구되고 있다. 이런 흐름에 맞춰 주기억장치에 기반한 새로운 파일시스템을 제시한다. 또한 새롭게 제시된 파일시스템과 유사한 tmpfs를 이용하여 기존의 시스템에 쓰이던 ext4fs와 비교하여 성능의 향상을 확인한다.

A Digital Forensic Method by an Evaluation Function Based on Timestamp Changing Patterns (타임스탬프 변화패턴을 근거로 한 평가함수에 의한 디지털 포렌식 방법)

  • Cho, Gyu Sang
    • Journal of Korea Society of Digital Industry and Information Management
    • /
    • v.10 no.2
    • /
    • pp.91-105
    • /
    • 2014
  • This paper proposes a digital forensic method by an evaluation function based on timestamp changing patterns. Operations on file or folder leave changed timestamps, which give the ways to know what operations were executed. Changes of timestamps of ten operations of a file and eight operations of a folder were examined. Analyses on the changes on the eight folder operations are newly added in this paper, which are not performed in the previous works. Based on the timestamps changes of the file and the folder, two evaluation functions are proposed. The first evaluation function checks whether timestamps are changed by file and folder operations, and the second evaluation function checks whether timestamps are originated from a source file or other attribute field. By the two output values from these evaluation functions, a digital forensic investigation on the file or the folder is performed. With some cases, i. e. file copy and folder creation operations, the proposed forensic method is tested for its usefulness.

Performance Benchmark of Filesystem for Solid State Drive (SSD를 위한 파일시스템의 벤치마크)

  • Lee, Seong-Jin;Won, You-Jip
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
    • /
    • 2011.06b
    • /
    • pp.323-324
    • /
    • 2011
  • 파일시스템과 I/O 워크로드에 따라 Solid State Drive (SSD)의 성능은 변하는 것이 일반적인 사실이지만 파일시스템과 SSD과의 상관 관계는 명확히 알려지지 않았다. 파일시스템과 SSD 간의 상관관계 그리고 성능을 이해하기 위해 SSD과 4개의 파일 시스템을 IOzone 벤치마크에서 다양한 I/O 크기와 direct I/O 모드에서 실험을 하였다. Nilfs2를 제외한 모든 파일 시스템의 성능이 일정하지 않은 것으로 보이고 2MB 이상의 파일 크기에서는 100MB/s 정도의 성능을 보이고 있다. 반면 Nilfs2의 경우는 레코드 크기, I/O 단위가 작을 경우 성능 역시 낮고 I/O의 크기가 커질 경우 그 성능이 같이 증가하고 있는 것을 볼 수가 있다.

Design of Crypto-Filesystem using Access Control Model (접근제어모델을 이용한 암호화파일시스템의 설계)

  • Lim, Jae-Deok;Un, Sung-Kyung;Kim, Jeong-Nyeo
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
    • /
    • 2001.10b
    • /
    • pp.835-838
    • /
    • 2001
  • 현재까지 시스템의 보안을 위한 방법으로 다양한 접근제어 모델과 파일을 암호화하는 방법들이 연구되어 왔다. 접근제어 모델는 데이터에 대한 불법적인 접근을 효율적으로 통제 할 수 있는 방법을 제공하지만, 슈퍼 유저 및 백업 관리자 등과 같이 특수한 권한을 가진 사용자에 대해서 그리고 백업 매체나 디스크 자체의 도난에 대해서 사용자 데이터의 보호가 불가능하였다. 반면, 데이터를 암호화하는 기법은 사용자 데이터를 보호할 수 있지만, 각 사용자 간의 데이터 공유 문제 및 데이터 암호화로 인해 발생하는 시스템의 과부하를 발생시킨다. 본 논문에서는 암호화 파일시스템에 접근제어 모듈을 적용시킴으로써 암호화 파일시스템의 구조를 간단히 하고, 사용자 간에 데이터를 공유할 수 있는 구조를 제안한다.

  • PDF

The Design and Implementation of Journal File System for Mobile Computing Environments (이동 컴퓨팅 환경을 위한 저널 파일 시스템의 설계 및 구현)

  • Chung, Eun-Young;Kang, Yong-Hyeog;Eom, Young-Ik
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
    • /
    • 2001.04a
    • /
    • pp.449-452
    • /
    • 2001
  • 이동 컴퓨팅 환경에서의 통신은 유선 네트워크 상에서 이루어지는 통신에 비해 대역폭이 적고 패킷 에러율이 크다는 제약 사항들을 갖는다. 이러한 환경에서 분산 파일 시스템 서비스는 데이터 송수신이 시간과 위치에 따라 일정하지 않고 데이터가 손실되었을 때 복구 가능성이 낮은 문제점이 있다. 본 논문에서는 기존의 파일 시스템에 사용되는 저널링 기법과 기존의 이동 컴퓨팅 환경을 위한 파일 시스템(mobile filesystem)에서 사용되는 연산 적재(operation shipping)기법을 혼합한 방식으로 이동 컴퓨팅 환경을 위한 파일 시스템을 고안하였다. 이 기법은 기존의 이동 컴퓨팅 환경을 위한 파일 시스템보다는 데이터 복구가능성을 높이고 데이터 재통합(reintegration) 기능을 효율적으로 수행할 수 있다.

  • PDF

Hybrid filesystem (Hybrid 파일 시스템)

  • Suk, Jin-Sun;Kim, Sun-Tae;No, Jae-Chun;Park, Sung-Soon
    • Proceedings of the IEEK Conference
    • /
    • 2008.06a
    • /
    • pp.1161-1162
    • /
    • 2008
  • 일반적으로 운영체제의 데이터 백업을 목적으로 널리 사용되고 있는 하드 디스크는 대역폭와 탐색시간이 매우 저조한 성능을 보이고 있어 저장 능력과 성능사이에 격차는 나날이 증가하고 있다는 단점이 있다. 반면에 플래시 메모리의 새로운 응용 분야로 주목을 받고 있는 SSD는 고정된 반도체에 자료를 저장하기 때문에 탐색 시간이 존재하지 않아 데이터에 접근하는 시간이 훨씬 빠르다는 이점을 가지고 있다. 하지만 하드 디스크에 비해 현저히 떨어지는 저장능력과 비경제적인 가격 등의 문제점으로 인해 하드 디스크를 완전히 대치하기에는 어려움이 있다. 본 논문에서 제안하는 HFS(Hybrid File System)는 HDD와 SSD를 제안한다. HFS는 하드 디스크의 큰 저장능력과 SSD의 빠른 데이터 접근 속력 등의 각 디스크의 장점을 최대한으로 이용하여 데이터를 빠르게 처리할 수 있도록 고안 되었다.

  • PDF

A Maximum Data Allocation Rule for an Anti-forensic Data Hiding Method in NTFS Index Record

  • Cho, Gyu-Sang
    • International Journal of Internet, Broadcasting and Communication
    • /
    • v.9 no.3
    • /
    • pp.17-26
    • /
    • 2017
  • An anti-forensic data hiding method in an NTFS index record is a method designed for anti-forensics, which records data as a file name in index entries and thereafter the index entries are made to remain in the intentionally generated slack area in a 4KB-sized index record[7]. In this paper, we propose a maximum data allocation rule for an anti-forensic data hiding method in an NTFS index record; i.e., a computational method for storing optimal data to hide data in an index record of NTFS is developed and the optimal solution is obtained by applying the method. We confirm that the result of analyzing the case where the number of index entries n = 7 is the maximum case, and show the screen captures of index entries as experimental results.

Ordinary B-tree vs NTFS B-tree: A Digital Forensics Perspectives

  • Cho, Gyu-Sang
    • Journal of the Korea Society of Computer and Information
    • /
    • v.22 no.8
    • /
    • pp.73-83
    • /
    • 2017
  • In this paper, we discuss the differences between an ordinary B-tree and B-tree implemented by NTFS. There are lots of distinctions between the two B-tree, if not understand the distinctions fully, it is difficult to utilize and analyze artifacts of NTFS. Not much, actually, is known about the implementation of NTFS, especially B-tree index for directory management. Several items of B-tree features are performed that includes a node size, minimum number of children, root node without children, type of key, key sorting, type of pointer to child node, expansion and reduction of node, return of node. Furthermore, it is emphasized the fact that NTFS use B-tree structure not B+structure clearly.