摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 高速互连网络 | 第11-12页 |
1.1.2 拥塞控制对互连网络的重要性 | 第12-13页 |
1.2 论文的主要工作以及贡献 | 第13页 |
1.3 论文组织结构 | 第13-15页 |
第二章 高速互连网络拥塞控制技术发展动态及研究现状 | 第15-32页 |
2.1 高速互连网络基本框架 | 第15-18页 |
2.1.1 路由器微体系结构 | 第15-16页 |
2.1.2 拓扑结构 | 第16-17页 |
2.1.3 路由算法 | 第17-18页 |
2.1.4 拥塞控制 | 第18页 |
2.2 InfiniBand互连网络 | 第18-21页 |
2.2.1 InfiniBand | 第18-20页 |
2.2.2 InfiniBand与以太网 | 第20-21页 |
2.3 拥塞控制技术的发展动态 | 第21-24页 |
2.4 拥塞控制技术的研究现状 | 第24-30页 |
2.5 不同拥塞控制技术的利弊 | 第30-31页 |
2.6 小结 | 第31-32页 |
第三章 中间结点缓存技术 | 第32-49页 |
3.1 传统拥塞控制的不足以及与流控之间的关系 | 第32-35页 |
3.2 胖树拓扑及DIBS技术 | 第35-37页 |
3.3 中间结点缓存技术设计与实现 | 第37-40页 |
3.4 中间结点缓存技术的性能评估 | 第40-48页 |
3.5.1 实验设定 | 第40-42页 |
3.5.2 实验结果 | 第42-47页 |
3.5.3 具体实现以及开销 | 第47-48页 |
3.5 小结 | 第48-49页 |
第四章 基于集群网络优化的中间结点缓存技术 | 第49-57页 |
4.1 集群网络以及关键链路预约协议 | 第49-51页 |
4.2 基于集群网络优化的中间缓存结点技术的具体实现 | 第51-52页 |
4.2.1 中间结点缓存技术的预约机制 | 第51-52页 |
4.2.2 中间结点缓存技术的缓存机制 | 第52页 |
4.3 优化的中间结点缓存技术的性能评估 | 第52-56页 |
4.3.1 评估策略 | 第52-54页 |
4.3.2 实验结果 | 第54-56页 |
4.4 小结 | 第56-57页 |
第五章 基于高能效Dragonfly拓扑的中间结点缓存技术 | 第57-68页 |
5.1 Dragonfly拓扑的特点 | 第57-61页 |
5.2 适用于Dragonfly拓扑的中间结点缓存技术 | 第61-63页 |
5.3 中间结点缓存技术在Dragonfly拓扑上的性能评估 | 第63-67页 |
5.3.1 评估策略 | 第63页 |
5.3.2 评估结果 | 第63-67页 |
5.4 小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 工作内容总结 | 第68-69页 |
6.2 中间结点缓存技术的研究展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第77-78页 |
作者在学术期间参加的科研项目 | 第78页 |