摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 研究背景和意义 | 第16页 |
1.2 交换结构概述 | 第16-17页 |
1.3 调度算法概述 | 第17页 |
1.4 交换网络主要研究问题 | 第17-20页 |
1.5 本文主要内容安排 | 第20-22页 |
第二章 Clos网络技术研究现状 | 第22-32页 |
2.1 常见Clos交换网络结构 | 第22-27页 |
2.1.1 单级Crossbar结构和多级Crossbar结构 | 第22-24页 |
2.1.2 SSS型Clos网络 | 第24-25页 |
2.1.3 MSM型Clos网络 | 第25页 |
2.1.4 MMM型Clos网络 | 第25-26页 |
2.1.5 中间级交叉节点带缓存的MMM型Clos网络 | 第26-27页 |
2.2 现有三级Clos网络调度算法 | 第27-30页 |
2.2.1 随机分配(RD)算法 | 第27页 |
2.2.2 并发轮询调度(CRRD)算法 | 第27-29页 |
2.2.3 最大权重优先匹配调度(MWMD)算法 | 第29-30页 |
2.3 现有Clos交换网络调度方案的不足 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 Clos网络的无乱序正交分路节能调度算法 | 第32-72页 |
3.1 输入缓存Clos网络的分布式正交分路路由调度方案 | 第32-40页 |
3.1.1 分布式正交分路路由算法的基本思想 | 第32-35页 |
3.1.2 分布式正交分路路由调度方案之队列组织结构 | 第35-36页 |
3.1.3 分布式正交分路路由调度方案之调度算法 | 第36-37页 |
3.1.4 仿真结果与分析 | 第37-40页 |
3.2 正交分路优先级编码的分析 | 第40-43页 |
3.3 业务自适应性权重公式的设计 | 第43-49页 |
3.3.1 非均衡业务源模型和仿真测试 | 第43-45页 |
3.3.2 业务自适应性权重公式的设计方案一 | 第45-46页 |
3.3.3 业务自适应性权重公式的设计方案二 | 第46-47页 |
3.3.4 业务自适应性权重公式的设计方案三 | 第47-49页 |
3.4 输入缓存MSM型clos网络乱序问题分析 | 第49-60页 |
3.4.1 基于MSM型clos网络有乱序的DOR调度算法 | 第49-51页 |
3.4.2 无乱序MSM型clos网络及其调度算法 | 第51-54页 |
3.4.3 无乱序MSM型clos网络调度算法性能分析 | 第54页 |
3.4.4 自适应权重无乱序DOR调度算法仿真与分析 | 第54-60页 |
3.5 无乱序输入缓存MSM型clos网络正交分路节能调度算法 | 第60-69页 |
3.5.1 随机早期检测(Random Early Detection)RED方法 | 第61页 |
3.5.2 IDOR节能算法的调度策略 | 第61-62页 |
3.5.3 IDOR节能算法的仿真分析 | 第62-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-72页 |
第四章 Clos网络的多播节能调度算法 | 第72-98页 |
4.1 中间级交叉节点带缓存的Clos网络结构 | 第72-75页 |
4.1.1 改进的MMM型Clos网络结构 | 第72-73页 |
4.1.2 队列组织结构 | 第73-75页 |
4.1.3 权重公式的设计 | 第75页 |
4.2 基于检测中间级缓存利用率的节能调度方案 | 第75-87页 |
4.2.1 三状态中间级开关机制 | 第75-77页 |
4.2.2 基于检测中间级缓存利用率的节能调度算法 | 第77-81页 |
4.2.3 仿真结果和分析 | 第81-87页 |
4.3 基于联合检测第一级和第三级输入口队长的节能调度方案 | 第87-97页 |
4.3.1 基于联合检测第一级和第三级输入口队长的节能调度算法 | 第87-90页 |
4.3.2 仿真结果和分析 | 第90-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
第五章 总结与展望 | 第98-102页 |
5.1 全文工作总结 | 第98-99页 |
5.2 下一步工作展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
作者简介 | 第106-107页 |