摘要 | 第8-10页 |
abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 网络I/O虚拟化国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第15-16页 |
1.4 本文组织结构 | 第16-18页 |
第二章 相关技术研究 | 第18-36页 |
2.1 Xen相关技术 | 第18-21页 |
2.1.1 Xen的体系结构 | 第18-19页 |
2.1.2 Xen的授权表(GrantTable)机制 | 第19-20页 |
2.1.3 Xen的事件通道(EventChannel)机制 | 第20页 |
2.1.4 Xen的前后端驱动 | 第20页 |
2.1.5 Xen中共生虚拟机间通信 | 第20-21页 |
2.2 XenVMC的整体特性 | 第21-22页 |
2.3 XenVMC的设计特点 | 第22-27页 |
2.3.1 截获层次 | 第23-25页 |
2.3.2 共享内存通道的设计 | 第25-26页 |
2.3.3 TCP语义的支持 | 第26-27页 |
2.3.4 在线迁移支持 | 第27页 |
2.4 国内外相关工作 | 第27-29页 |
2.5 XenVMC的测试 | 第29-35页 |
2.5.1 性能测试 | 第29-32页 |
2.5.2 应用透明性测试 | 第32-33页 |
2.5.3 在线迁移测试 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 事件驱动的共生虚拟机集合维护方法CoKeeper | 第36-50页 |
3.1 相关研究现状 | 第36-37页 |
3.2 CoKeeper的设计目标 | 第37-38页 |
3.3 CoKeeper的设计与实现 | 第38-45页 |
3.3.1 Dom0中的事件处理 | 第40页 |
3.3.2 Dom0中的消息处理 | 第40-41页 |
3.3.3 DomU中的事件处理 | 第41页 |
3.3.4 DomU中的消息处理 | 第41-42页 |
3.3.5 CoKeeper的工作流程 | 第42-45页 |
3.4 测试与分析 | 第45-49页 |
3.4.1 及时性 | 第45-46页 |
3.4.2 资源消耗量 | 第46-49页 |
3.4.3 虚拟机规模可扩展性验证 | 第49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 XenVMC的多核优化 | 第50-71页 |
4.1 技术背景 | 第51-55页 |
4.1.1 Linux网卡驱动程序框架 | 第51-53页 |
4.1.2 Linux网卡驱动程序发展 | 第53-54页 |
4.1.3 其他共生虚拟机间通信优化相关工作的环形缓冲区设计 | 第54-55页 |
4.2 无锁环形缓冲区相关研究工作 | 第55-61页 |
4.3 XenVMC的多核优化方案研究与实现 | 第61-67页 |
4.3.1 XenVMC的数据接收流程 | 第61-63页 |
4.3.2 XenVMC多核环境中的缓冲区并发读算法 | 第63-67页 |
4.3.3 XenVMC缓冲区读写算法正确性分析 | 第67页 |
4.4 多核优化效果评估 | 第67-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 论文总结 | 第71-72页 |
5.2 研究工作展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第78页 |