M2M通信中HTTP与CoAP的协议转换代理的研究与实现
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究意义及目标 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.4 论文的主要工作 | 第11页 |
1.5 论文结构 | 第11-13页 |
第二章 CoAP协议相关技术 | 第13-23页 |
2.1 物联网与M2M技术的相关背景 | 第13-18页 |
2.1.1 物联网的定义 | 第13页 |
2.1.2 物联网体系架构 | 第13-14页 |
2.1.3 资源受限网络 | 第14-16页 |
2.1.4 LWM2M框架及M2M通信技术 | 第16-18页 |
2.2 CoAP及HTTP-CoAP的协议转换 | 第18-22页 |
2.2.1 CoAP协议概述 | 第18-19页 |
2.2.2 CoAP消息格式 | 第19-20页 |
2.2.3 CoAP与HTTP | 第20-22页 |
2.2.4 CoAP代理 | 第22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 HTTP与CoAP协议转换代理的设计 | 第23-42页 |
3.1 HTTP与CoAP协议转换的应用场景 | 第23-24页 |
3.2 代理的功能模块设计 | 第24-26页 |
3.3 URI映射 | 第26-30页 |
3.3.1 CoAP URI | 第26-27页 |
3.3.2 URI映射模版 | 第27-28页 |
3.3.3 发现机制 | 第28-30页 |
3.3.4 特殊情况处理 | 第30页 |
3.3.5 URI映射详细设计 | 第30页 |
3.4 码映射 | 第30-34页 |
3.5 媒体类型映射 | 第34-36页 |
3.5.1 概述 | 第34页 |
3.5.2 “loose”媒体类型映射机制 | 第34-36页 |
3.5.3 媒体类型映射详细设计 | 第36页 |
3.6 头选项处理的详细设计 | 第36-39页 |
3.6.1 概述 | 第36-38页 |
3.6.2 一般处理 | 第38页 |
3.6.3 特殊处理 | 第38-39页 |
3.7 代理缓存机制 | 第39页 |
3.8 代理部署 | 第39-40页 |
3.9 HTTP客户端和服务器端模块设计 | 第40页 |
3.10 CoAP客户端和服务器端模块设计 | 第40-41页 |
3.11 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 HTTP与CoAP协议转换代理的实现 | 第42-58页 |
4.1 代理实现概要介绍 | 第43页 |
4.2 请求映射实现 | 第43-49页 |
4.2.1 方法定义 | 第43-46页 |
4.2.2 URI映射 | 第46页 |
4.2.3 头选项处理 | 第46-47页 |
4.2.4 媒体类型映射 | 第47-48页 |
4.2.5 生成CoAP请求消息 | 第48-49页 |
4.3 响应映射实现 | 第49-54页 |
4.3.1 方法定义 | 第49-52页 |
4.3.2 响应码映射 | 第52-53页 |
4.3.3 头选项映射 | 第53页 |
4.3.4 生成HTTP响应消息 | 第53-54页 |
4.4 代理缓存实现 | 第54-56页 |
4.5 其他说明 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 协议转换代理的功能与性能评估 | 第58-70页 |
5.1 功能评估 | 第58-61页 |
5.1.1 测试环境 | 第58页 |
5.1.2 测试参数 | 第58页 |
5.1.3 请求映射功能测试 | 第58-60页 |
5.1.4 响应映射功能测试 | 第60-61页 |
5.1.5 缓存功能测试 | 第61页 |
5.2 性能评估 | 第61-69页 |
5.2.1 请求映射性能测试 | 第62-64页 |
5.2.2 响应映射性能测试 | 第64-66页 |
5.2.3 执行映射时系统性能 | 第66-67页 |
5.2.4 缓存性能测试 | 第67-69页 |
5.2.5 测试结果分析 | 第69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-71页 |
6.1 论文工作总结 | 第70页 |
6.2 未来工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第74页 |