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基于非统一调度时间片的虚拟机调度器

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
表格索引第11-12页
插图索引第12-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 虚拟化现状,意义与历史第14-16页
    1.2 系统虚拟化实现技术第16-21页
        1.2.1 系统虚拟化架构第17-18页
        1.2.2 CPU 虚拟化第18-19页
        1.2.3 内存虚拟化第19-20页
        1.2.4 I/O 虚拟化第20-21页
    1.3 本文的研究内容和组织结构第21-24页
        1.3.1 本文的研究目标第21-22页
        1.3.2 本文的主要工作第22-23页
        1.3.3 本文的组织结构第23-24页
第二章 虚拟机调度器第24-32页
    2.1 调度器基本分类第24-26页
        2.1.1 PS 调度器和 FS 调度器第25页
        2.1.2 WS-模式和 NWS 模式第25页
        2.1.3 抢占与非抢占第25-26页
    2.2 CPU 分配偏差第26页
    2.3 Xen Credit 调度器第26-29页
        2.3.1 Credit 的调度参数第27页
        2.3.2 Credit 的调度优先级第27-28页
        2.3.3 Credit 信用值的分配与消耗第28-29页
    2.4 国内外研究现状第29-31页
        2.4.1 CPU 性能隔离第29页
        2.4.2 组合调度第29-30页
        2.4.3 I/O 响应性能第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 统一调度时间片所面临的挑战第32-44页
    3.1 不统一的 CPU 分配偏差第33-37页
    3.2 不稳定的 VM 调度延迟第37-38页
    3.3 问题的形式化描述第38-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 NUTS 调度器的设计与实现第44-56页
    4.1 任务特征与调度时间片第44-46页
        4.1.1 I/O 密集型任务和 CPU 密集型任务第44-45页
        4.1.2 时间片大小与系统性能第45页
        4.1.3 可能的优化方案第45-46页
    4.2 CPU 时间分配设计第46-50页
    4.3 NUTS 调度器实现第50-55页
        4.3.1 核心部件实现第50-54页
        4.3.2 负载均衡实现第54-55页
        4.3.3 调度抢占实现第55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 系统性能评测第56-76页
    5.1 CPU 分配的精确度第56-63页
    5.2 系统网络响应能力第63-71页
        5.2.1 使用 Micro-Benchmark 进行网络性能评测第63-65页
        5.2.2 使用 Application-Benchmark 进行网络性能评测第65-71页
    5.3 CPU 密集任务的性能第71-73页
    5.4 调度器的系统开销第73-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
攻读学位期间发表的学术论文目录第84-86页
攻读学位期间参与的项目第86页

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