基于LXC容器技术的网络机顶盒双系统研究和设计
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文主要内容和章节安排 | 第17页 |
1.4 本章小结 | 第17-19页 |
第二章 虚拟化相关理论与技术 | 第19-27页 |
2.1 虚拟化技术概述与发展 | 第19-22页 |
2.1.1 虚拟化的历史 | 第19-20页 |
2.1.2 Linux常用的虚拟化方法 | 第20-22页 |
2.2 Linux相关的虚拟化项目介绍 | 第22-25页 |
2.3 嵌入式设备虚拟化技术的选择 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 嵌入式设备虚拟化实现的关键技术研究 | 第27-33页 |
3.1 LXC容器技术 | 第27-28页 |
3.1.1 概述 | 第27页 |
3.1.2 LXC常用命令介绍 | 第27-28页 |
3.2 LXC容器中的核心技术 | 第28-32页 |
3.2.1 Cgroup系统 | 第29-30页 |
3.2.2 Namespace机制 | 第30-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 资源管理子系统分析 | 第33-53页 |
4.1 Cgroup数据结构 | 第33-36页 |
4.2 Cgroup框架分析 | 第36-38页 |
4.3 Cgroup文件系统 | 第38-41页 |
4.4 子系统的实现 | 第41-52页 |
4.4.1 CPU子系统 | 第41-44页 |
4.4.2 DEVICES子系统 | 第44-46页 |
4.4.3 内存子系统 | 第46-49页 |
4.4.4 CPUSET子系统 | 第49-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 命名空间机制 | 第53-65页 |
5.1 Linux内核Namespace机制 | 第53页 |
5.2 Linux内核中Namespace结构体 | 第53-55页 |
5.3 使用clone创建namespace | 第55-56页 |
5.4 六种命名空间实例分析 | 第56-64页 |
5.4.1 UTS Namespace | 第56-57页 |
5.4.2 IPC Namespace | 第57-59页 |
5.4.3 PID Namespace | 第59-60页 |
5.4.4 Mount Namespace | 第60-62页 |
5.4.5 User Namespace | 第62-64页 |
5.4.6 Network Namespace | 第64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 应用容器技术的双系统解决方案 | 第65-83页 |
6.1 总体系统框架设计 | 第65-66页 |
6.2 硬软件平台介绍 | 第66-67页 |
6.2.1 网络机顶盒H3平台 | 第66-67页 |
6.2.2 Linux宿主系统 | 第67页 |
6.3 环境搭建 | 第67-72页 |
6.3.1 构建宿主机环境 | 第67-70页 |
6.3.2 安装LXC工具链 | 第70-72页 |
6.4 构建Android和Linux容器 | 第72-77页 |
6.4.1 搭建Android容器 | 第72-76页 |
6.4.2 搭建Linux容器 | 第76-77页 |
6.5 双系统运行与结果分析 | 第77-82页 |
6.5.1 Android容器运行情况 | 第78-80页 |
6.5.2 Linux容器运行情况 | 第80-82页 |
6.6 本章小结 | 第82-83页 |
总结与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读学位期间发表论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |