摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 接入认证技术 | 第9-12页 |
1.2.2 双机热备份技术 | 第12-13页 |
1.3 主要研究目的和研究内容 | 第13页 |
1.3.1 研究目的 | 第13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13页 |
1.4 论文组织结构 | 第13-15页 |
第二章 PORTAL双机热备原型系统相关技术研究 | 第15-24页 |
2.1 Portal认证技术的研究 | 第15-19页 |
2.1.1 Portal认证系统组成 | 第15-16页 |
2.1.2 Portal协议 | 第16-17页 |
2.1.3 Portal认证流程 | 第17-19页 |
2.2 热备份相关技术的研究 | 第19-21页 |
2.2.1 虚拟路由冗余协议 | 第19-20页 |
2.2.2 热备份技术基本原理 | 第20-21页 |
2.3 现有双机热备份方案的分析 | 第21-23页 |
2.3.1 现有热备份方案介绍 | 第21-22页 |
2.3.2 现有热备份方案的不足 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 PORTAL双机热备原型系统需求分析与方案设计 | 第24-33页 |
3.1 Portal双机热备原型系统需求分析 | 第24-26页 |
3.1.1 功能需求 | 第24-25页 |
3.1.2 性能需求 | 第25-26页 |
3.2 Portal双机热备份方案的设计 | 第26-32页 |
3.2.1 Portal双机热备份方案概述 | 第26-27页 |
3.2.2 双机组网设计 | 第27-28页 |
3.2.3 双机协同工作设计 | 第28页 |
3.2.4 用户认证设计 | 第28-29页 |
3.2.5 用户备份设计 | 第29-30页 |
3.2.6 备份速率控制机制 | 第30-32页 |
3.2.7 双机数据一致性保证 | 第32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 PORTAL双机热备原型系统设计与实现 | 第33-52页 |
4.1 Portal双机热备原型系统总体框架 | 第33-35页 |
4.1.1 接口模块 | 第33-34页 |
4.1.2 用户模块 | 第34-35页 |
4.1.3 规则模块 | 第35页 |
4.1.4 报文模块 | 第35页 |
4.2 双机协同工作的设计与实现 | 第35-41页 |
4.2.1 接口状态机 | 第36页 |
4.2.2 双机通道 | 第36-39页 |
4.2.3 双机状态机 | 第39-41页 |
4.3 用户认证的设计与实现 | 第41-45页 |
4.3.1 Portal认证流程 | 第41-43页 |
4.3.2 认证状态机 | 第43-44页 |
4.3.3 用户状态机 | 第44-45页 |
4.4 用户备份的设计与实现 | 第45-50页 |
4.4.1 用户批量备份 | 第45-47页 |
4.4.2 用户实时备份 | 第47页 |
4.4.3 用户流量更新与备份 | 第47-49页 |
4.4.4 备份报文速率控制 | 第49-50页 |
4.5 用户业务恢复的设计与实现 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 PORTAL双机热备原型系统测试 | 第52-62页 |
5.1 测试环境 | 第52-53页 |
5.2 测试方法与工具 | 第53页 |
5.2.1 测试方法 | 第53页 |
5.2.2 测试工具 | 第53页 |
5.3 系统功能测试 | 第53-58页 |
5.3.1 用户上下线测试 | 第53-55页 |
5.3.2 备机透传报文测试 | 第55页 |
5.3.3 用户批量备份测试 | 第55-56页 |
5.3.4 流量备份测试 | 第56-57页 |
5.3.5 主备切换测试 | 第57-58页 |
5.4 系统性能和可靠性测试 | 第58-61页 |
5.4.1 大量用户并发上线测试 | 第58-60页 |
5.4.2 最大在线用户数量测试 | 第60页 |
5.4.3 主备切换速率测试 | 第60-61页 |
5.4.4 系统稳定性测试 | 第61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-63页 |
6.1 全文总结 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |