摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.3 研究思路及主要工作 | 第14-16页 |
1.4 论文组织结构 | 第16-18页 |
第二章 相关研究 | 第18-26页 |
2.1 P2P系统下Linux包分发相关研究 | 第18-19页 |
2.2 DHT效率优化 | 第19-22页 |
2.2.1 通用的效率优化 | 第19-20页 |
2.2.2 基于Kademlia协议特征的优化 | 第20-22页 |
2.3 DHT负载平衡 | 第22-25页 |
2.3.1 DHT负载平衡总览 | 第22-24页 |
2.3.2 负载平衡优化设计 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 Linux软件包P2P分发框架 | 第26-38页 |
3.1 Linux软件包P2P分发流程 | 第26-27页 |
3.2 Linux软件包分发场景的特性分析 | 第27-30页 |
3.2.1 多依赖包特性 | 第28页 |
3.2.2 小包特性 | 第28-29页 |
3.2.3 热点包特性 | 第29页 |
3.2.4 网络抖动特性 | 第29-30页 |
3.3 面向Linux软件包分发的DHT协议选择与优化 | 第30-35页 |
3.3.1 DHT的分析与选择 | 第30-31页 |
3.3.2 Kademlia的路由特性分析 | 第31-34页 |
3.3.3 Kademlia的过程分析 | 第34-35页 |
3.4 Linux包分发场景下的DHT优化策略 | 第35-37页 |
3.4.1 基于缓存的DHT效率优化 | 第35-36页 |
3.4.2 利用网络抖动的负载平衡性能优化 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于缓存的DHT效率优化策略 | 第38-47页 |
4.1 路径上的LRU缓存优化方法 | 第38-40页 |
4.1.1 快速反馈 | 第38-39页 |
4.1.2 替换策略与缓存实现 | 第39-40页 |
4.2 提升空间利用率的跳跃缓存方法 | 第40-43页 |
4.2.1 缓存冗余与空间效率优化设计 | 第40-43页 |
4.2.2 参数的影响与跳跃缓存实现 | 第43页 |
4.3 结合热点包和跳跃设计的概率缓存方法 | 第43-45页 |
4.3.1 热点包特性和跳跃设计 | 第44页 |
4.3.2 概率与热度设计 | 第44-45页 |
4.3.3 算法思路与实现 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 利用网络抖动的DHT负载平衡策略 | 第47-55页 |
5.1 负载平衡数学模型 | 第47-49页 |
5.1.1 节点退出模型 | 第47-48页 |
5.1.2 节点进入模型 | 第48-49页 |
5.2 改进的优雅退出策略 | 第49-50页 |
5.2.1 改进思路 | 第49页 |
5.2.2 算法实现 | 第49-50页 |
5.3 新节点主动负载转移策略 | 第50-52页 |
5.3.1 新节点主动负载转移的意义 | 第50-51页 |
5.3.2 快速统计负载转移量 | 第51页 |
5.3.3 算法实现 | 第51-52页 |
5.4 负载适应的节点ID分配方式 | 第52-53页 |
5.4.1 多重选择的意义 | 第53页 |
5.4.2 负载适应的节点ID分配方式 | 第53页 |
5.5 本章小结 | 第53-55页 |
第六章 基于PeerSim的模拟实验与结果分析 | 第55-61页 |
6.1 面向Linux包分发的DHT效率优化测试 | 第55-57页 |
6.1.1 跳数和延迟的优化 | 第55页 |
6.1.2 CacheStep的影响 | 第55-57页 |
6.2 面向Linux包分发的DHT负载平衡优化测试 | 第57-59页 |
6.2.1 改进的优雅退出策略的影响 | 第57-58页 |
6.2.2 主动式负载转移策略的影响 | 第58页 |
6.2.3 负载适应ID分配方式的影响 | 第58页 |
6.2.4 负载分布的对比 | 第58-59页 |
6.3 本章小结 | 第59-61页 |
结束语 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
参考资料 | 第65-69页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第69页 |