摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题背景 | 第12页 |
1.2 未来互联网方案和IP双重语义问题 | 第12-15页 |
1.2.1 下一代互联网发展趋势 | 第12-13页 |
1.2.2 DHT技术的发展 | 第13-15页 |
1.3 论文内容 | 第15-16页 |
1.4 论文章节结构 | 第16-17页 |
第二章 标识映射服务机制相关研究 | 第17-30页 |
2.1 映射方法特点和场景 | 第17-18页 |
2.2 标地分离的架构方案 | 第18-25页 |
2.2.1 基于网络的标地分离架构方案 | 第18-23页 |
2.2.2 基于主机的标地分离架构方案 | 第23-24页 |
2.2.3 主机与网络结合的处理方案 | 第24-25页 |
2.3 映射机制相关研究 | 第25-28页 |
2.3.1 单跳DHT的映射:LISA-Mapping | 第25页 |
2.3.2 身份与位置分离环境下基于网络的安全移动性管理 | 第25页 |
2.3.3 NLA-DHT | 第25-28页 |
2.3.4 LISP-Chord | 第28页 |
2.4 基于DHT的标识映射机制研究整体架构 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于Chord的映射服务节点的组织机制 | 第30-46页 |
3.1 Chord-Alex改进算法中节点信息改进 | 第30-34页 |
3.1.1 节点相关度 | 第30-32页 |
3.1.2 节点分组 | 第32页 |
3.1.3 节点标识符 | 第32页 |
3.1.4 选取超级节点 | 第32-33页 |
3.1.5 超级节点组的负载均衡 | 第33-34页 |
3.2 Chord-Alex改进算法中节点优化 | 第34-36页 |
3.2.1 双向路由 | 第34页 |
3.2.2 资源查找 | 第34-35页 |
3.2.3 性能分析 | 第35页 |
3.2.4 查询效率 | 第35-36页 |
3.2.5 稳定性分析 | 第36页 |
3.3 实验仿真分析 | 第36-45页 |
3.2.1 仿真环境 | 第37-39页 |
3.2.2 仿真参数和性能指标选择 | 第39-42页 |
3.2.3 仿真结果 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于Chord的映射表多副本管理机制 | 第46-55页 |
4.1 Chord-Alexandria改进算法系统节点性能优化 | 第46-51页 |
4.1.1 错误检查 | 第46-47页 |
4.1.2 减小热点影响 | 第47-50页 |
4.1.3 复制状态管理 | 第50-51页 |
4.1.4 数据一致性保持 | 第51页 |
4.2 实验仿真分析 | 第51-54页 |
4.2.1 仿真参数和性能指标选择 | 第51-52页 |
4.2.2 仿真结果 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 基于单跳DHT的标识映射架构 | 第55-72页 |
5.1 单跳DHT映射模型 | 第55-56页 |
5.2 单跳DHT映射系统邻居通知算法 | 第56-58页 |
5.3 基于D1HT单跳映射系统的改进 | 第58-60页 |
5.3.1 信息通知算法 | 第58-59页 |
5.3.2 Stabilization机制 | 第59页 |
5.3.3 鲁棒性 | 第59-60页 |
5.4 性能分析 | 第60-63页 |
5.4.1 存储开销 | 第60页 |
5.4.2 更新流程 | 第60-61页 |
5.4.3 查询负载 | 第61页 |
5.4.4 带宽消耗 | 第61-62页 |
5.4.5 查询时延 | 第62页 |
5.4.6 维护代价 | 第62-63页 |
5.5 实验仿真分析 | 第63-71页 |
5.5.1 实验仿真环境 | 第64页 |
5.5.2 实验仿真参数和性能指标选择 | 第64-67页 |
5.5.3 实验仿真结果 | 第67-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结束语 | 第72-73页 |
6.1 工作总结 | 第72页 |
6.2 工作展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第79页 |