摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 IPv6国外研究 | 第11-12页 |
1.2.2 IPv6国内研究 | 第12-13页 |
1.3 IPv6过渡存在的问题 | 第13-15页 |
1.4 研究内容及创新点 | 第15-16页 |
1.5 论文组织结构 | 第16-17页 |
第2章 相关技术概要 | 第17-32页 |
2.1 IPv4协议与IPv6协议 | 第17-18页 |
2.2 IPv4/IPv6过渡的主要技术 | 第18页 |
2.3 双协议栈 | 第18-19页 |
2.4 隧道机制 | 第19-24页 |
2.4.1 GRE | 第20页 |
2.4.2 6over4 | 第20页 |
2.4.3 6to4 | 第20-21页 |
2.4.4 ISATAP | 第21-22页 |
2.4.5 6rd | 第22-23页 |
2.4.6 DS-lite | 第23-24页 |
2.5 翻译机制 | 第24-29页 |
2.5.1 无状态翻译 | 第25-27页 |
2.5.2 有状态翻译 | 第27-29页 |
2.6 NDN简介 | 第29-30页 |
2.7 过渡机制总结 | 第30-31页 |
2.8 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于NDN的IPv4/IPv6过渡策略设计 | 第32-47页 |
3.1 基于SDN的IPv4/IPv6过渡技术研究状况 | 第32-33页 |
3.2 基于NDN的IPv4/IPv6过渡策略设计 | 第33-41页 |
3.2.1 场景分类 | 第35页 |
3.2.2 详细设计 | 第35-39页 |
3.2.3 NDN网关模块设计 | 第39-41页 |
3.3 基于哈希的映射查找算法 | 第41-46页 |
3.3.1 相关定义 | 第41页 |
3.3.2 算法思想 | 第41-42页 |
3.3.3 查找流程 | 第42-43页 |
3.3.4 算法实现与性能分析 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于多比特Trie和前缀层次的IPv6路由算法 | 第47-63页 |
4.1 路由算法分析 | 第47-50页 |
4.1.1 线性查找 | 第48页 |
4.1.2 基于Trie结构的查找 | 第48-49页 |
4.1.3 二分查找 | 第49页 |
4.1.4 基于哈希的查找 | 第49-50页 |
4.2 IPv6地址和前缀特征 | 第50-53页 |
4.2.1 IPv6地址分配和地址格式 | 第50页 |
4.2.2 IPv6路由前缀总数 | 第50-51页 |
4.2.3 IPv6路由前缀长度分布 | 第51-52页 |
4.2.4 IPv6路由前缀前16比特分布 | 第52页 |
4.2.5 前缀层次 | 第52-53页 |
4.3 算法基础和依据 | 第53-55页 |
4.3.1 算法思想 | 第53页 |
4.3.2 核心数据结构 | 第53-54页 |
4.3.3 前缀层次结构 | 第54-55页 |
4.4 基于多比特Trie和前缀层次的IPv6路由算法 | 第55-60页 |
4.4.1 相关定义 | 第55页 |
4.4.2 算法数据结构 | 第55-57页 |
4.4.3 算法构建 | 第57-58页 |
4.4.4 算法查找 | 第58-60页 |
4.5 算法分析与仿真 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 全文总结与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第71页 |