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面向虚拟机间高效通信的共享内存机制的优化研究

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

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