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OpenFlow控制平面可扩展性技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 SDN应用研究第10-11页
        1.2.2 SDN算法与全局网络状态研究第11-13页
    1.3 研究内容与意义第13-14页
    1.4 论文的组织结构第14-17页
第二章 基于WAN网络的控制器放置改进算法第17-41页
    2.1 OpenFlow控制平面可扩展性问题分析第17-23页
        2.1.1 SDN架构介绍第17-18页
        2.1.2 OpenFlow控制平面扩展性问题第18-21页
        2.1.3 分布式OpenFlow控制平面概述第21-23页
    2.2 控制器放置策略分析第23-24页
    2.3 控制器放置问题分析第24-26页
        2.3.1 控制放置算法分析第24-26页
        2.3.2 控制放置算法面临问题第26页
    2.4 基于WAN网络控制器放置算法设计第26-35页
        2.4.1 系统模型和数学分析第26-28页
        2.4.2 最短路径算法分析第28-30页
        2.4.3 控制器放置算法流程第30-33页
        2.4.4 控制器放置算法实现第33-35页
    2.5 基于WAN网络控制器放置算法仿真第35-39页
        2.5.1 算法仿真场景设计第35-36页
        2.5.2 算法仿真参数设计第36-37页
        2.5.3 算法仿真结果第37-38页
        2.5.4 算法仿真结果分析第38-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 OpenFlow控制平面通信规则设计第41-53页
    3.1 全局网络状态保持方法概述第41-44页
        3.1.1 全局网络状态定义及相关协议第41-42页
        3.1.2 全局网络状态保持方法分析第42-44页
    3.2 应用控制器间通信维护全局网络状态的方法设计第44-49页
        3.2.1 系统模型及分析第44-47页
        3.2.2 系统可行性分析和优化目标第47-49页
    3.3 基于新系统的控制器放置算法第49-50页
    3.4 仿真结果及分析第50-52页
        3.4.1 系统放置算法仿真结果第50-52页
        3.4.2 仿真结果分析第52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 总结第53-55页
    4.1 论文的主要工作第53-54页
    4.2 未来研究计划第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
攻读学位期间发表的学术论文第60页

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