摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第10-12页 |
图表目录 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-37页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 数据中心网络的研究进展 | 第15-25页 |
1.3 本文的研究内容与贡献 | 第25-28页 |
1.4 本文的结构和与安排 | 第28-29页 |
1.5 参考文献 | 第29-37页 |
第二章 以太网链路聚合的帧级别流量分配算法 | 第37-51页 |
2.1 引言 | 第37-39页 |
2.2 相关工作 | 第39-41页 |
2.2.1 数据中心网络的流量特性 | 第39-40页 |
2.2.2 多路径流量分配方法 | 第40-41页 |
2.2.3 数据中心网络的流量工程 | 第41页 |
2.3 帧级别流量分配算法 | 第41-43页 |
2.3.1 基于字节计数的帧级别流量分配算法 | 第41-43页 |
2.3.2 帧乱序分析 | 第43页 |
2.4 仿真结果及分析 | 第43-48页 |
2.4.1 基准流量 | 第44-45页 |
2.4.2 生成流量 | 第45-48页 |
2.5 本章小结 | 第48页 |
2.6 参考文献 | 第48-51页 |
第三章 减小分组长度优化TCP性能 | 第51-72页 |
3.1 引言 | 第51-54页 |
3.1.1 TCP扩展限制 | 第51-53页 |
3.1.2 TCP Incast吞吐量崩溃 | 第53-54页 |
3.2 减小分组长度减轻TCP扩展限制 | 第54-62页 |
3.2.1 理论分析 | 第54-57页 |
3.2.2 实验结果和分析 | 第57-60页 |
3.2.3 相关工作 | 第60-62页 |
3.3 减小分组长度缓解TCP Incast吞吐量崩溃 | 第62-68页 |
3.3.1 相关工作 | 第62-63页 |
3.3.2 理论分析 | 第63-64页 |
3.3.3 实验结果和分析 | 第64-68页 |
3.4 减小分组长度的讨论 | 第68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
3.6 参考文献 | 第69-72页 |
第四章 截止时间知晓的改进TCP协议 | 第72-90页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 背景及相关工作 | 第73-76页 |
4.2.1 截止时间知晓的好处 | 第73-74页 |
4.2.2 MapReduce系统中的流 | 第74-75页 |
4.2.3 相关工作 | 第75-76页 |
4.3 DATCP协议 | 第76-82页 |
4.3.1 基于重要性和紧急性来计算流的优先权 | 第76-78页 |
4.3.2 根据流的优先权调整拥塞窗口 | 第78-80页 |
4.3.3 流挂起/取消 | 第80-82页 |
4.3.4 讨论 | 第82页 |
4.4 实验结果及分析 | 第82-88页 |
4.4.1 实验参数设置 | 第82-83页 |
4.4.2 DATCP的性能 | 第83-86页 |
4.4.3 生成流量场景 | 第86-87页 |
4.4.4 MapReduce场景 | 第87-88页 |
4.5 本章小结 | 第88页 |
4.6 参考文献 | 第88-90页 |
第五章 虚拟化数据中心的多虚拟机迁移调度 | 第90-110页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 相关工作 | 第91-93页 |
5.2.1 虚拟机在线迁移 | 第91-92页 |
5.2.2 虚拟机放置及迁移 | 第92页 |
5.2.3 文件传输调度问题 | 第92-93页 |
5.3 多虚拟机迁移调度 | 第93-102页 |
5.3.1 研究初衷 | 第94-95页 |
5.3.2 问题建模 | 第95-99页 |
5.3.3 基于模拟退火的离线算法 | 第99-100页 |
5.3.4 基于贪婪方式的在线算法 | 第100-101页 |
5.3.5 部署实现 | 第101-102页 |
5.4 实验评价 | 第102-107页 |
5.4.1 仿真实验及设置 | 第102-103页 |
5.4.2 实验结果 | 第103-107页 |
5.5 本章小结 | 第107页 |
5.6 参考文献 | 第107-110页 |
第六章 结束语 | 第110-112页 |
缩略语 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
个人简历及参加的科研工作 | 第115-116页 |
在攻博期间发表的文章 | 第116-117页 |