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 |