辅助存储管理-组织数据

  1. 定常记录(概念上称之为元组)
    最简单的记录由定常字段组成。
    由于需要更高效率的内存读写,所以通常会要求所有字段的起始地址是4或者8的倍数,未用的空间就浪费掉。
    记录通常以记录的首部(header)开始,首部是存储关于记录自身的信息的一个定常区域。
    可能需要在首部中存储这些信息:
    1. 一个指向该记录中存储数据的关系模式的指针。(关系模式提供的信息可以帮我们找到该记录的某一字段)
    2. 记录长度。(在不查看关系模式的情况下略过某些记录)
    3. 时间戳。(标识该记录最后一次被修改或被读的时间)
    4. 指向记录的字段的指针。(可用于替代模式信息)
      例:
CREATE TABLE MovieStar(
    name CHAR(30) PRIMARY KEY,
    address VARCHAR(255),
    gender CHAR(1),
    birthdate DATE
);

其中DATE类型占10字节
所以记录格式如下图所示:
关系MovieStar的元组的记录格式

  1. 定常记录在磁盘块中的位置
    记录存储在磁盘块中,当我们要存取或修改记录时记录所在的整个块就被移进主存。
    一个典型的存储记录的块
    如图所示,除了记录外这个块还有一个首部,通常块首部存储以下信息:
    1. 与一个或多个其他块的链接,这些块构成一个块的网络。
    2. 关于这个块在这个网络中所扮演的角色的信息。
    3. 关于这个块的元组属于哪个关系的信息。
    4. 一个给出每一条记录在块内偏移量的“目录”。
    5. 指明块最后一次修改和存取时间(修改或存取时间)的时间戳。
内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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