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SDN环境下的并行地震解释系统数据管理研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外相关研究现状第15-18页
        1.2.1 地震解释系统和数据管理技术第15-17页
        1.2.2 SDN发展概述第17-18页
    1.3 本文主要工作与贡献第18-19页
    1.4 论文结构第19-20页
第二章 新型并行地震解释系统数据管理架构研究第20-37页
    2.1 地震数据介绍第20-25页
        2.1.1 地震数据特点第20页
        2.1.2 地震数据文件格式第20-21页
        2.1.3 地震数据读取需求第21-23页
        2.1.4 并行解释数据管理需求第23-25页
    2.2 链路负载均衡技术第25-27页
        2.2.1 链路负载均衡分类第25-26页
        2.2.2 常见的链路负载均衡方法第26页
        2.2.3 现有链路负载均衡方法的不足第26-27页
    2.3 软件定义网络第27-32页
        2.3.1 软件定义网络优点第27-28页
        2.3.2 OpenFlow概述第28-30页
        2.3.3 SDN控制器介绍第30-32页
    2.4 新型并行地震解释系统架构第32-36页
        2.4.1 新型网络架构的必要性第32页
        2.4.2 整体架构描述第32-34页
        2.4.3 全局状态控制第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 并行地震解释小组内数据存储及调度研究第37-58页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 解释小组中地震数据存储模型第38-44页
        3.2.1 地震数据与索引第38-39页
        3.2.2 地震数据存储优化与二级索引第39-42页
        3.2.3 解释文件的存放与同步第42-44页
    3.3 数据传输调度算法设计第44-51页
        3.3.1 Floodlight路由算法和转发机制第44-46页
        3.3.2 默认路由算法弊端第46-48页
        3.3.3 最先匹配算法设计第48-49页
        3.3.4 用户自定义链路权重的选路算法设计第49-51页
    3.4 算法实现第51-53页
        3.4.1 实现步骤第51-52页
        3.4.2 算法性能和结果第52-53页
    3.5 仿真实验与结果分析第53-57页
        3.5.1 Mininet介绍第53页
        3.5.2 实验场景第53-54页
        3.5.3 实验结果及分析第54-57页
    3.6 本章小结第57-58页
第四章 并行地震解释小组间数据智能部署及迁移方法研究第58-71页
    4.1 研究动机及意义第58-59页
    4.2 地震数据最优部署方案研究第59-64页
        4.2.1 相关模型第59-60页
        4.2.2 最优数据部署位置选取算法第60-62页
        4.2.3 最优数据部署位置调整算法第62-64页
    4.3 地震数据迁移方案研究第64-67页
        4.3.1 相关模型第64-65页
        4.3.2 数据迁移方案设计第65-67页
    4.4 算法仿真与分析第67-70页
        4.4.1 实验场景介绍第67-68页
        4.4.2 仿真结果分析第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 系统测试第71-79页
    5.1 测试平台第71页
    5.2 测试场景第71-73页
    5.3 测试方法及结果第73-78页
        5.3.1 数据存储及调度测试第73-76页
        5.3.2 并行解释功能测试第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-81页
    6.1 工作总结第79-80页
    6.2 工作的不足与展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页

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