摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·课题的背景与来源 | 第8-10页 |
·研究的主要意义 | 第10-11页 |
·主要贡献及论文安排 | 第11-13页 |
第二章 分布式网络测量概述 | 第13-20页 |
·分布式网络测量主要性能指标 | 第13-16页 |
·网络测量技术分类 | 第13-14页 |
·分布式网络测量主要指标 | 第14-15页 |
·分布式网络测量主要方法 | 第15-16页 |
·分布式网络测量基础架构(DNMAI)的测量方案 | 第16-18页 |
·DNMAI 的功能层次结构 | 第16-17页 |
·DNMAI 测量结构 | 第17-18页 |
·DNMAI 对探针的基本要求 | 第18页 |
·分布式网络性能测量探针的关键技术 | 第18-20页 |
·时钟同步问题 | 第18-19页 |
·分组捕获、分析能力和网络接口的数据吞吐量问题 | 第19页 |
·嵌入式Linux TCP/IP 协议处理效率 | 第19页 |
·测量结果数据统计及可视化 | 第19页 |
·便携式与功耗 | 第19-20页 |
第三章 嵌入式网络性能测量仪硬件平台设计与实现 | 第20-28页 |
·嵌入式系统硬件开发流程 | 第20页 |
·嵌入式网络性能测量仪的主要功能及实现方案 | 第20-21页 |
·主要功能 | 第20-21页 |
·嵌入式网络性能测量仪的实现方案 | 第21页 |
·器件选型和系统硬件结构 | 第21-22页 |
·硬件功能模块设计 | 第22-24页 |
·网络接口模块 | 第22-23页 |
·GPS 时钟同步和内部时钟同步模块 | 第23-24页 |
·存储模块 | 第24页 |
·其他功能模块 | 第24页 |
·使用FPGA 提高系统网络处理能力 | 第24-26页 |
·使用FPGA 提高总线速度 | 第24-25页 |
·使用FPGA 完成网络数据预处理和分析 | 第25-26页 |
·嵌入式网络性能测量仪原理样机 | 第26-28页 |
第四章 嵌入式网络性能测量仪软件平台设计与实现 | 第28-41页 |
·嵌入式系统软件基本结构 | 第28-30页 |
·嵌入式网络性能测量仪的软件层次结构 | 第28-29页 |
·嵌入式Linux 的优点 | 第29-30页 |
·嵌入式网络性能测量仪启动流程 | 第30页 |
·Bootloader 引导程序设计 | 第30-32页 |
·Bootloader 的功能 | 第30-31页 |
·Bootloader 的工作流程 | 第31-32页 |
·Bootloader 中跳转到操作系统的实现方法 | 第32页 |
·嵌入式Linux 操作系统移植 | 第32-34页 |
·移植嵌入式Linux 内核所要做的工作 | 第33页 |
·内核配置和系统小型化 | 第33-34页 |
·主要设备驱动程序开发 | 第34-38页 |
·嵌入式Linux 下设备驱动开发方法 | 第35页 |
·网络接口驱动程序开发 | 第35-37页 |
·其他相关设备驱动程序开发 | 第37-38页 |
·改进嵌入式网络性能测量仪的文件系统 | 第38-39页 |
·Cramfs 和 JFFS2 文件系统的特点 | 第38-39页 |
·嵌入式网络测量仪文件系统该进方法 | 第39页 |
·嵌入式网络性能测量仪运行效果 | 第39-41页 |
第五章 嵌入式系统TCP/IP 协议栈效率研究 | 第41-46页 |
·嵌入式网络性能测量仪的数据处理能力分析 | 第41页 |
·嵌入式系统TCP/IP 协议栈效率分析 | 第41-42页 |
·校验和的计算 | 第41页 |
·数据复制 | 第41-42页 |
·其他开销 | 第42页 |
·使用FPGA 硬件加速的方法提高TCP/IP 协议栈效率 | 第42-46页 |
·FPGA 实现校验和计算的方法 | 第43页 |
·使用FPGA 后TCP/IP 协议栈结构 | 第43-44页 |
·发送和接收网络数据时的校验和计算过程 | 第44-45页 |
·其他改进方法 | 第45-46页 |
第六章 总结 | 第46-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
硕士期间所做的工作 | 第52-53页 |