基于IPv6的网络数据检测系统的设计与实现
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 论文研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 论文研究的背景 | 第11-12页 |
1.1.2 论文研究的目和意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12页 |
1.3 本文的主要研究内容及组织结构 | 第12-14页 |
第2章 基于IPv6网络数据检测系统的设计 | 第14-25页 |
2.1 几种关键的网络数据检测技术分析 | 第14-17页 |
2.1.1 包过滤技术 | 第14页 |
2.1.2 深度包检测(DPI)技术 | 第14-15页 |
2.1.3 深度流检测(DFI)技术 | 第15页 |
2.1.4 DPI与DFI技术的比较 | 第15-16页 |
2.1.5 网络数据检测技术比较分析 | 第16-17页 |
2.2 IPv6的安全性分析 | 第17-18页 |
2.3 IPv6数据检测系统架构 | 第18-22页 |
2.3.1 系统设计目标 | 第18-19页 |
2.3.2 MPC8572E网络处理器 | 第19-21页 |
2.3.3 系统硬件平台 | 第21页 |
2.3.4 总体设计方案 | 第21-22页 |
2.4 IPv6网络数据检测系统软件设计 | 第22-23页 |
2.4.1 网络数据检测系统的软件架构 | 第22-23页 |
2.4.2 网络数据检测系统数据平面研究 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 网络数据接收处理及发送模块设计 | 第25-35页 |
3.1 Linux操作系统网络设备驱动程序分析 | 第25-26页 |
3.2 网络数据处理中的难点 | 第26-28页 |
3.3 对网络设备驱动程序的优化 | 第28-31页 |
3.3.1 基于NAPI的网络设备驱动优化 | 第28-29页 |
3.3.2 基于双核处理器的NAPI优化 | 第29-30页 |
3.3.3 基于双核处理器NAPI优化的实现 | 第30-31页 |
3.4 优化后的系统性能测试 | 第31-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 网络数据处理模块的设计与优化 | 第35-55页 |
4.1 网络数据中遭受的攻击 | 第35-37页 |
4.1.1 Fragment Overlap攻击 | 第35-36页 |
4.1.2 Teardrop攻击 | 第36页 |
4.1.3 应对网络攻击的策略 | 第36-37页 |
4.2 IPv6数据包分片结构 | 第37-38页 |
4.3 Linux中IPv6数据包的处理模式 | 第38-43页 |
4.3.1 IPv6分片在协议栈中组织 | 第38-41页 |
4.3.2 分片重组处理流程 | 第41-42页 |
4.3.3 分片重组核心参数分析 | 第42-43页 |
4.4 对网络数据检测系统的处理模块优化 | 第43-50页 |
4.4.1 Hash链表的缺陷 | 第43-45页 |
4.4.2 分片重组模块的优化 | 第45-47页 |
4.4.3 内存优化 | 第47-50页 |
4.5 网络数据处理模块测试 | 第50-53页 |
4.5.1 Pv6专用网测试 | 第50-51页 |
4.5.2 数据处理模块设计 | 第51-52页 |
4.5.3 模拟糟糕网络环境测试 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 会话流接收模块设计与实现 | 第55-64页 |
5.1 会话流接收模块框架设计 | 第55-58页 |
1. IPv6会话流特点 | 第55-56页 |
2. 会话流维护模块的功能设计 | 第56页 |
3. 会话流维护模块软件结构 | 第56-58页 |
5.2 会话流索引表设计 | 第58-61页 |
1. 基于TLU的IPv6地址压缩 | 第58-60页 |
2. 会话流索引的实现 | 第60-61页 |
5.3 会话流统计表设计 | 第61-62页 |
5.4 会话流老化模块 | 第62-63页 |
5.5 功能测试 | 第63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 论文内容总结 | 第64-65页 |
6.2 研究内容展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附表 | 第69页 |