摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 课题研究内容 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要工作 | 第12页 |
1.4 本文的组织结构 | 第12-14页 |
第二章 软件定义网络与软件定义无线网状网 | 第14-37页 |
2.1 无线网状网技术的介绍 | 第14-18页 |
2.1.1 无线网状网的网络架构 | 第14-16页 |
2.1.2 无线网状网与其他无线网络的区别 | 第16-17页 |
2.1.3 无线网状网的应用 | 第17-18页 |
2.2 SDN与OpenFlow的介绍 | 第18-33页 |
2.2.1 SDN相关知识 | 第18-20页 |
2.2.2 OpenFlow协议 | 第20-28页 |
2.2.3 OpenFlow控制器与POX控制器 | 第28-33页 |
2.3 软件定义无线网状网 | 第33-35页 |
2.3.1 软件定义无线网络的研究进展 | 第33-34页 |
2.3.2 软件定义无线网状网的介绍 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 wmSDN仿真环境的研究与搭建 | 第37-52页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 NS3和CORE网络仿真工具 | 第37-40页 |
3.2.1 NS3仿真工具 | 第37-39页 |
3.2.2 CORE仿真工具 | 第39-40页 |
3.3 wmSDN仿真平台环境 | 第40-43页 |
3.3.1 NS3与CORE的结合 | 第40-42页 |
3.3.2 wmSDN架构 | 第42-43页 |
3.4 wmSDN仿真平台环境的测试 | 第43-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 wmSDN负载均衡算法的设计与实现 | 第52-72页 |
4.1 负载均衡技术介绍 | 第52-55页 |
4.1.1 负载均衡的概念与意义 | 第52页 |
4.1.2 传统负载均衡技术的分类 | 第52-53页 |
4.1.3 无线网状网的负载均衡 | 第53-55页 |
4.2 基于OpenFlow的负载均衡算法的研究与设计 | 第55-63页 |
4.2.1 负载均衡算法需解决的关键问题 | 第55-56页 |
4.2.2 负载均衡算法的工作原理 | 第56-58页 |
4.2.3 无线链路路由权值的设计 | 第58-60页 |
4.2.4 网关选择权值的设计 | 第60页 |
4.2.5 负载均衡算法的基本设计 | 第60-63页 |
4.3 基于OpenFlow的负载均衡算法的实现 | 第63-71页 |
4.3.1 算法整体框架 | 第63-64页 |
4.3.2 FlowStatsMonitor模块 | 第64-66页 |
4.3.3 JsoninfoMonitor模块 | 第66-68页 |
4.3.4 WeightUpdater模块 | 第68-69页 |
4.3.5 GatewaySelector模块 | 第69页 |
4.3.6 PathsOptimizer模块 | 第69-70页 |
4.3.7 FlowDispatcher模块 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 负载均衡算法验证与实验结果分析 | 第72-79页 |
5.1 业务类型感知均衡特性的仿真验证 | 第72-75页 |
5.1.1 仿真场景设置 | 第72-73页 |
5.1.2 仿真结果分析 | 第73-75页 |
5.2 节点负载感知均衡特性与网关负载均衡特性的仿真验证 | 第75-78页 |
5.2.1 性能评估指标 | 第75-76页 |
5.2.2 仿真结果分析 | 第76-78页 |
5.3 本章小结 | 第78-79页 |
总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 本文工作的总结 | 第79-80页 |
6.2 对未来工作的展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |