摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-14页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 论文的内容安排 | 第13-14页 |
第二章 Web缓存的基本原理 | 第14-29页 |
2.1 Web缓存技术浅析 | 第14-15页 |
2.2 Web缓存系统的分类 | 第15-17页 |
2.2.1 按速度划分 | 第15页 |
2.2.2 按实现方式划分 | 第15-17页 |
2.3 Web缓存系统的特性 | 第17-19页 |
2.3.1 Web缓存系统的理想特性 | 第17-18页 |
2.3.2 Web缓存系统应该处理好的问题 | 第18页 |
2.3.3 Web缓存系统的优势及弱点 | 第18-19页 |
2.4 Web缓存系统的性能指标 | 第19-21页 |
2.4.1 吞吐量(Throughput) | 第19-20页 |
2.4.2 缓存命中率(Hit Ratio) | 第20页 |
2.4.3 连接数(Connection Number) | 第20页 |
2.4.4 用户网络对系统指标的影响 | 第20-21页 |
2.5 Web缓存体系结构 | 第21-23页 |
2.5.1 分层式缓存体系结构 | 第21-22页 |
2.5.2 分布式缓存体系结构 | 第22页 |
2.5.3 混合式缓存体系结构 | 第22-23页 |
2.6 缓存策略 | 第23-25页 |
2.6.1 有效性检验机制(Validation Check) | 第23页 |
2.6.2 失效性复查机制(Invalidation Callbacks) | 第23-24页 |
2.6.3 生命周期机制(Time-to-Live) | 第24页 |
2.6.4 If Modified Since机制 | 第24-25页 |
2.6.5 内容预取机制(Pre Fetching) | 第25页 |
2.6.6 复制机制(Replication) | 第25页 |
2.7 缓存替换算法 | 第25-27页 |
2.7.1 传统替换算法及其直接演化 | 第25-26页 |
2.7.2 基于缓存内容关键特征的替换算法 | 第26页 |
2.7.3 基于代价的替换算法 | 第26-27页 |
2.8 缓存路由 | 第27-29页 |
2.8.1 缓存路由表法 | 第27-28页 |
2.8.2 哈希函数法 | 第28-29页 |
第三章 华为iCache在新矿宽带中的设计 | 第29-36页 |
3.1 项目背景 | 第29页 |
3.2 华为iCache缓存系统设计原则 | 第29-30页 |
3.3 华为iCache缓存系统详细设计 | 第30-36页 |
3.3.1 新增iCache设备 | 第31页 |
3.3.2 iCache缓存系统的结构 | 第31-33页 |
3.3.3 iCache缓存系统的部署 | 第33页 |
3.3.4 路由配置 | 第33-34页 |
3.3.5 与现网互联接口 | 第34页 |
3.3.6 软硬件配置 | 第34-35页 |
3.3.7 机房环境要求 | 第35-36页 |
第四章 华为iCache方案实现及讨论 | 第36-52页 |
4.1 项目施工目标 | 第36页 |
4.2 项目施工流程 | 第36-37页 |
4.3 网络拓扑结构的实施 | 第37-38页 |
4.4 IP规划 | 第38-39页 |
4.5 具体实施步骤 | 第39-42页 |
4.6 技术亮点 | 第42-43页 |
4.7 缓存效果测试 | 第43-52页 |
4.7.1 缓存系统性能指标测试 | 第45-48页 |
4.7.2 HTTP下载缓存效果 | 第48-49页 |
4.7.3 Video缓存效果 | 第49-50页 |
4.7.4 P2P缓存效果 | 第50-52页 |
第五章 结论与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
附件 | 第57页 |