摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 虚拟化技术概述 | 第12-14页 |
1.2 XEN 虚拟机简介 | 第14-15页 |
1.3 其他虚拟机技术 | 第15-18页 |
1.3.1 VMware | 第15页 |
1.3.2 Virtual PC | 第15-16页 |
1.3.3 KVM | 第16-17页 |
1.3.4 XenoServer | 第17页 |
1.3.5 QEMU | 第17-18页 |
1.4 相关工作 | 第18-19页 |
1.5 论文主要工作 | 第19-20页 |
1.6 文章的组织 | 第20-21页 |
第二章 XEN 及其关键技术 | 第21-40页 |
2.1 XEN 基本原理 | 第21-24页 |
2.1.1 CPU 虚拟化 | 第23页 |
2.1.2 内存虚拟化 | 第23-24页 |
2.1.3 I/O 虚拟化 | 第24页 |
2.2 XEN 关键机制 | 第24-38页 |
2.2.1 Grant table | 第24-28页 |
2.2.2 Xenstore | 第28-32页 |
2.2.3 Event channel | 第32-38页 |
2.3 VT-X 技术下的XEN | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 XEN 虚拟机间通信研究与分析 | 第40-51页 |
3.1 通信性能开销 | 第40-42页 |
3.1.1 带宽开销 | 第41页 |
3.1.2 CPU 利用率开销 | 第41-42页 |
3.1.3 延迟时间开销 | 第42页 |
3.2 通信过程 | 第42-46页 |
3.2.1 Guest Domain 是准虚拟化的虚拟机 | 第42-45页 |
3.2.2 Guest Domain 是全虚拟化的虚拟机 | 第45-46页 |
3.3 开销分析 | 第46-50页 |
3.3.1 TCP/IP 协议栈开销 | 第47-48页 |
3.3.2 页映射开销 | 第48页 |
3.3.3 延长通信路径造成的开销 | 第48-49页 |
3.3.4 Domain 切换造成的开销 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 虚拟机间通信优化模型设计 | 第51-59页 |
4.1 设计原则 | 第51-53页 |
4.2 优化模型 | 第53-55页 |
4.2.1 Daemon | 第53页 |
4.2.2 Driver | 第53-54页 |
4.2.3 优化模型 | 第54-55页 |
4.3 通信原理 | 第55-58页 |
4.3.1 TCP 协议栈与Hypercall | 第55-56页 |
4.3.2 页映射机制与共享内存 | 第56页 |
4.3.3 Domai110 的干预与独立完成 | 第56页 |
4.3.4 对比 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 IDCO 优化模型实现 | 第59-66页 |
5.1 基本数据结构 | 第59-61页 |
5.1.1 Daemon 数据结构 | 第59页 |
5.1.2 Driver 数据结构 | 第59-61页 |
5.2 控制信息的传递 | 第61-62页 |
5.3 共享内存的实现 | 第62-64页 |
5.3.1 Listener:创建共享内存 | 第62-63页 |
5.3.2 Connector:连接共享内存 | 第63-64页 |
5.3.3 连接的销毁 | 第64页 |
5.4 IDCO 工作流程 | 第64-65页 |
5.5 模型的使用 | 第65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 实验与分析 | 第66-74页 |
6.1 实验环境 | 第66-67页 |
6.1.1 实验环境 | 第66页 |
6.1.2 评测方案 | 第66-67页 |
6.2 时间开销 | 第67-68页 |
6.3 带宽大小 | 第68-70页 |
6.4 CPU 利用率 | 第70-71页 |
6.5 VMEXIT、HYPERCALL、DOMAIN 切换次数 | 第71-73页 |
6.6 IDCO 优化模型的评价 | 第73页 |
6.7 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 结论 | 第74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
7.3 本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第80-83页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第83页 |