基于SDN的边缘缓存技术研究与原型验证
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 研究目的和意义 | 第12页 |
1.4 研究内容 | 第12-13页 |
1.5 本章小结 | 第13-15页 |
第二章 相关理论与技术 | 第15-24页 |
2.1 软件定义网络 | 第15-17页 |
2.1.1 SDN体系架构 | 第15-16页 |
2.1.2 SDN实现方案 | 第16-17页 |
2.2 网络切片技术 | 第17-21页 |
2.2.1 网络切片定义 | 第17-19页 |
2.2.2 网络切片分类 | 第19-20页 |
2.2.3 网络切片操作 | 第20-21页 |
2.3 无线网络缓存技术 | 第21-23页 |
2.3.1 基于不同架构的缓存技术 | 第21页 |
2.3.2 基于不同拓扑的缓存技术 | 第21-22页 |
2.3.3 基于内容流行度的缓存技术 | 第22页 |
2.3.4 基于用户移动性的缓存技术 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 边缘无线网络缓存系统设计 | 第24-38页 |
3.1 场景描述 | 第24-25页 |
3.2 问题分析 | 第25-28页 |
3.2.1 用户关联 | 第25-26页 |
3.2.2 内容放置 | 第26-27页 |
3.2.3 内容获取 | 第27-28页 |
3.3 系统设计 | 第28-37页 |
3.3.1 关联决策模块 | 第28-31页 |
3.3.2 缓存决策模块 | 第31-35页 |
3.3.3 内容请求重定位模块 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于负载均衡的关联决策策略 | 第38-53页 |
4.1 基于负载均衡的关联决策模型 | 第38-41页 |
4.2 算法设计 | 第41-43页 |
4.2.1 图的构造 | 第41-42页 |
4.2.2 基于KLA的关联算法 | 第42-43页 |
4.3 仿真实验 | 第43-52页 |
4.3.1 仿真场景及参数配置 | 第43-45页 |
4.3.2 简单网络拓扑场景 | 第45-49页 |
4.3.3 复杂网络拓扑场景 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 基于网络切片的缓存决策策略 | 第53-78页 |
5.1 基于网络切片的缓存决策模型 | 第53-56页 |
5.2 NP完全性 | 第56-58页 |
5.2.1 计算理论相关知识 | 第56页 |
5.2.2 NP完全性证明 | 第56-58页 |
5.3 算法设计 | 第58-64页 |
5.3.1 算法原理 | 第59-61页 |
5.3.2 LCC缓存算法 | 第61-64页 |
5.4 仿真实验 | 第64-74页 |
5.4.1 仿真场景及参数配置 | 第64-65页 |
5.4.2 单网络切片场景 | 第65-68页 |
5.4.3 多网络切片场景 | 第68-74页 |
5.5 原型验证 | 第74-77页 |
5.5.1 原型验证网络拓扑 | 第75页 |
5.5.2 原型验证结果与分析 | 第75-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 本文总结 | 第78页 |
6.2 未来展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第85-86页 |