摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第10-15页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.1.1 高校资源共享背景 | 第10-11页 |
1.1.2 技术支持背景 | 第11-12页 |
1.2 高校资源共享的现状 | 第12页 |
1.3 研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.4 本文主要工作 | 第13页 |
1.5 本文的结构安排 | 第13-15页 |
2 关键技术介绍 | 第15-28页 |
2.1 相关研究现状 | 第15-18页 |
2.1.1 数据优化相关技术 | 第16-17页 |
2.1.2 传输协议优化 | 第17-18页 |
2.1.3 应用层优化 | 第18页 |
2.2 主流单边加速技术介绍 | 第18-24页 |
2.2.1 设计原则 | 第18-20页 |
2.2.2 加速引擎模块的主要加速机制 | 第20-24页 |
2.3 智能的端到端流控技术 | 第24-26页 |
2.3.1 概念 | 第24页 |
2.3.2 技术突破 | 第24-26页 |
2.4 深度数据缩减技术 | 第26-27页 |
2.4.1 通过深度压缩达到最大压缩比 | 第26页 |
2.4.2 超低延迟引入 | 第26页 |
2.4.3 字节缓存双向性 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 广域网加速技术应用于资源共享的需求分析 | 第28-32页 |
3.1 关键应用带宽保证的需求 | 第28-29页 |
3.2 总部-分支关键应用加速的需求 | 第29页 |
3.3 资源共享服务器加速的需求 | 第29-30页 |
3.4 资源共享对P2P控制的需求 | 第30页 |
3.5 内部员工公平使用带宽的需求 | 第30-31页 |
3.6 提高带宽利用率的需求 | 第31页 |
3.7 常规优化技术及缺陷 | 第31页 |
3.8 本章小结 | 第31-32页 |
4 广域网加速技术在高校资源共享中的应用 | 第32-42页 |
4.1 基于智能流控技术的关键应用带宽保证 | 第32-33页 |
4.2 多重广域网加速技术实现总部-分支关键应用的加速 | 第33-35页 |
4.3 TCP单边加速实现对外服务器的加速 | 第35-36页 |
4.4 端到端的精确流量控制实现深度P2P控制 | 第36-38页 |
4.5 智能带宽分配保障广域网带宽的公平使用 | 第38-40页 |
4.6 提高带宽利用率,降低带宽购买成本 | 第40-41页 |
4.7 本章小结 | 第41-42页 |
5 实验及结果分析 | 第42-53页 |
5.1 实验环境搭建 | 第42-43页 |
5.2 精确流量控制实现应用优先级、带宽保证与限制实验 | 第43-44页 |
5.3 广域网加速提升高校关键应用性能实验 | 第44-47页 |
5.3.1 单边TCP加速提升高校关键应用性能 | 第44-45页 |
5.3.2 双边加速提升高校关键应用性能 | 第45-47页 |
5.4 单边TCP加速给对外服务器提速实验 | 第47-49页 |
5.5 P2P控制实验 | 第49页 |
5.6 精确流量控制实现智能主机带宽分配实验 | 第49-50页 |
5.7 提高带宽利用率实验 | 第50-51页 |
5.8 本章小结 | 第51-53页 |
6 总结与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |