基于CAN的配置同步技术
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第9页 |
1.2 国内外发展现状 | 第9-11页 |
1.3 主要研究内容 | 第11页 |
1.4 论文组织结构 | 第11-13页 |
第2章CAN技术原理 | 第13-25页 |
2.1 分布式系统 | 第13-17页 |
2.1.1 分布式系统的定义 | 第13页 |
2.1.2 分布式系统的特点 | 第13-15页 |
2.1.3 分布式系统体系结构 | 第15-17页 |
2.2 ACMS配置管理系统 | 第17-19页 |
2.3 CAN概述 | 第19-21页 |
2.3.1 CAN消息路由机制 | 第20-21页 |
2.3.2 CAN节点加入退出过程 | 第21页 |
2.4 CAN广播机制 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
第3章CAN关键技术优化 | 第25-43页 |
3.1 CAN节点加入退出机制 | 第25-27页 |
3.1.1 简单加入退出机制 | 第25页 |
3.1.2 霍夫曼树机制 | 第25-26页 |
3.1.3 消息重定向机制 | 第26-27页 |
3.2 CAN失效恢复机制 | 第27-32页 |
3.2.1 广播搜索策略 | 第29-31页 |
3.2.2 迭代搜索策略 | 第31-32页 |
3.3 CAN广播性能评价指标 | 第32-34页 |
3.3.1 空间划分均匀度 | 第32页 |
3.3.2 节点空间度 | 第32-33页 |
3.3.3 GNP坐标偏移度 | 第33页 |
3.3.4 失效恢复及容错能力 | 第33-34页 |
3.4 仿真平台介绍 | 第34-36页 |
3.5 测试与结果分析 | 第36-42页 |
3.5.1 测试内容 | 第36-37页 |
3.5.2 空间划分均匀度 | 第37-39页 |
3.5.3 节点空间度 | 第39-40页 |
3.5.4 GNP坐标偏移度 | 第40-41页 |
3.5.5 失效恢复能力 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章CAN实现机制 | 第43-52页 |
4.1 CAN总体结构 | 第43页 |
4.2 CAN详细设计 | 第43-49页 |
4.2.1 CAN消息类型 | 第43-45页 |
4.2.2 CAN数据结构 | 第45-47页 |
4.2.3 CAN模块设计 | 第47-48页 |
4.2.4 CAN路由策略 | 第48-49页 |
4.3 CAN主要函数及流程图 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 基于CAN的配置同步系统的设计与实现 | 第52-67页 |
5.1 同步系统的需求分析 | 第52-53页 |
5.1.1 功能性分析 | 第52页 |
5.1.2 性能分析 | 第52-53页 |
5.2 系统的总体设计 | 第53-56页 |
5.2.1 系统的层次结构 | 第53-55页 |
5.2.2 系统的软件架构 | 第55-56页 |
5.3 系统总体实现方案 | 第56页 |
5.4 配置同步系统的详细设计 | 第56-64页 |
5.4.1 下载算法设计 | 第56-58页 |
5.4.2 系统整体流程 | 第58页 |
5.4.3 模块设计 | 第58-64页 |
5.5 系统主要函数及流程图 | 第64-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 系统性能测试 | 第67-72页 |
6.1 节点数量与下载节点负载 | 第67-68页 |
6.2 文件大小与下载节点负载 | 第68-70页 |
6.3 节点数量与文件同步速度 | 第70-71页 |
6.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |