摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究的背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 分布式密码破解及移动Agent 研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 课题研究的主要内容 | 第12-13页 |
1.2.3 课题研究的意义 | 第13页 |
1.3 本文的组织结构 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
2 移动 Agent 技术研究 | 第15-22页 |
2.1 移动 Agent 的产生及定义 | 第15页 |
2.2 移动 Agent 的特性和技术优势 | 第15-17页 |
2.3 移动 Agent 的体系结构和主要应用 | 第17-20页 |
2.4 移动 Agent 的系统平台和标准化 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
3 基于移动 Agent 的分布式密码破解模型设计 | 第22-33页 |
3.1 MADCCM 模型设计思想 | 第22-24页 |
3.2 MADCCM 总体架构 | 第24-28页 |
3.2.1 MADCCM 模型层次结构 | 第24-25页 |
3.2.2 MADCCM 模型体系架构 | 第25-26页 |
3.2.3 MADCCM 模型工作流程 | 第26-28页 |
3.3 MADCCM 模型的主要 Agent 模块 | 第28-31页 |
3.3.1 作业管理者Agent | 第28页 |
3.3.2 控制Agent | 第28-29页 |
3.3.3 任务分解Agent | 第29页 |
3.3.4 分配Agent | 第29页 |
3.3.5 调度Agent | 第29-30页 |
3.3.6 监视Agent | 第30页 |
3.3.7 子任务Agent | 第30-31页 |
3.4 MADCCM 模型的主要数据库表 | 第31-32页 |
3.4.1 作业列表 | 第31页 |
3.4.2 子任务表 | 第31页 |
3.4.3 资源学习表 | 第31-32页 |
3.4.4 任务分配表 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
4 MADCCM 模型关键技术设计 | 第33-45页 |
4.1 任务分解和分配 | 第33-35页 |
4.1.1 问题描述 | 第33页 |
4.1.2 任务分解策略 | 第33-35页 |
4.1.3 任务分配策略 | 第35页 |
4.2 通信机制 | 第35-40页 |
4.2.1 移动Agent 通信方式和通信语言 | 第35-36页 |
4.2.2 MADCCM 模型的通信要求 | 第36-37页 |
4.2.3 MADCCM 模型的寻址机制 | 第37-38页 |
4.2.4 MADCCM 模型通信失效问题解决方案 | 第38-39页 |
4.2.5 MADCCM 模型通信步骤 | 第39-40页 |
4.3 迁移方案 | 第40-43页 |
4.3.1 迁移概述 | 第40页 |
4.3.2 MADCCM 模型迁移方案 | 第40-41页 |
4.3.3 移动Agent 隐式迁移时机的确定 | 第41页 |
4.3.4 移动Agent 迁移过程 | 第41-43页 |
4.4 容错策略 | 第43-44页 |
4.4.1 移动Agent 容错概述 | 第43页 |
4.4.2 MADCCM 模型故障分析 | 第43-44页 |
4.4.3 MADCCM 模型容错策略 | 第44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
5 系统实现和性能分析 | 第45-74页 |
5.1 系统详细设计 | 第45-51页 |
5.1.1 用例分析 | 第45-48页 |
5.1.2 功能分析 | 第48-51页 |
5.2 系统实现 | 第51-68页 |
5.2.1 系统技术架构实现 | 第51-52页 |
5.2.2 主要Agent 模块实现 | 第52-59页 |
5.2.3 系统关键技术实现 | 第59-68页 |
5.3 系统界面 | 第68-70页 |
5.4 测试和性能分析 | 第70-73页 |
5.4.1 分布式计算效率测试 | 第70-71页 |
5.4.2 分解颗粒度与破解时间关系测试 | 第71-72页 |
5.4.3 多线程运行效率测试 | 第72页 |
5.4.4 性能分析 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
6 总结和展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-81页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第81页 |