摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-21页 |
1.1.1 软件定义网络简介 | 第15-16页 |
1.1.2 SDN中的安全问题 | 第16-19页 |
1.1.3 拟态防御技术 | 第19-21页 |
1.2 研究现状 | 第21-25页 |
1.2.1 SDN中的安全技术 | 第21-24页 |
1.2.2 拟态防御技术的应用 | 第24-25页 |
1.3 课题提出 | 第25-28页 |
1.3.1 OpenFlow与拟态防御技术的兼容性 | 第26-27页 |
1.3.2 安全及性能的优化 | 第27-28页 |
1.3.3 研究目的与意义 | 第28页 |
1.4 研究内容 | 第28-29页 |
1.5 论文结构 | 第29-31页 |
第二章 集中式的拟态防御架构 | 第31-51页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 系统架构 | 第32-33页 |
2.3 设计与实现 | 第33-39页 |
2.3.1 控制器代理的设计 | 第33-35页 |
2.3.2 基于FlowVisor的实现 | 第35-39页 |
2.4 拟态裁决 | 第39-45页 |
2.4.1 问题描述 | 第39-41页 |
2.4.2 基于HSA的拟态裁决算法 | 第41-45页 |
2.5 安全性分析 | 第45-48页 |
2.5.1 数学模型 | 第45-47页 |
2.5.2 拟态架构的安全性 | 第47-48页 |
2.6 测试与评估 | 第48-50页 |
2.6.1 测试环境 | 第48页 |
2.6.2 评估结果 | 第48-50页 |
2.7 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 分布式的拟态防御架构 | 第51-71页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 系统架构 | 第52-53页 |
3.3 DMP的设计 | 第53-62页 |
3.3.1 安全认证机制 | 第53-55页 |
3.3.2 请求响应协议 | 第55-58页 |
3.3.3 组成员集合变换协议 | 第58-62页 |
3.4 分布式控制器的优化部署 | 第62-66页 |
3.4.1 问题描述 | 第63-64页 |
3.4.2 模型建立 | 第64-65页 |
3.4.3 算法求解 | 第65-66页 |
3.5 仿真与评估 | 第66-69页 |
3.5.1 仿真环境 | 第66-67页 |
3.5.2 评估结果 | 第67-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-71页 |
第四章 多控制器的安全调度策略 | 第71-87页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 相关研究 | 第72-74页 |
4.2.1 多控制器的组合和调度 | 第72-73页 |
4.2.2 多控制器的可靠性 | 第73-74页 |
4.3 基于负反馈机制的调度管理框架 | 第74-75页 |
4.4 基于效用的动态弹性调度 | 第75-77页 |
4.4.1 基本思想 | 第75页 |
4.4.2 数学模型 | 第75-77页 |
4.5 基于历史行为的自学习调度 | 第77-81页 |
4.5.1 基本思想 | 第77-78页 |
4.5.2 可靠性评估 | 第78-79页 |
4.5.3 组合和调度 | 第79-80页 |
4.5.4 优化求解 | 第80-81页 |
4.6 仿真与评估 | 第81-85页 |
4.6.1 仿真环境 | 第81-83页 |
4.6.2 评估结果 | 第83-85页 |
4.7 本章小结 | 第85-87页 |
第五章 控制器间的一致性 | 第87-103页 |
5.1 引言 | 第87-88页 |
5.2 相关研究 | 第88-89页 |
5.3 基于分布式数据库的同步方法 | 第89-90页 |
5.4 SDN网络状态的抽象表示 | 第90-93页 |
5.5 一致性的量化研究 | 第93-98页 |
5.5.1 研究动机 | 第93页 |
5.5.2 量化模型 | 第93-95页 |
5.5.3 一致性问题 | 第95-96页 |
5.5.4 问题的求解 | 第96-98页 |
5.6 仿真与评估 | 第98-101页 |
5.6.1 仿真环境 | 第98-99页 |
5.6.2 评估结果 | 第99-101页 |
5.7 本章小结 | 第101-103页 |
第六章 结束语 | 第103-107页 |
6.1 研究内容和创新性 | 第103-104页 |
6.2 后续工作展望 | 第104-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-119页 |
作者简历 攻读博士学位期间完成的主要工作 | 第119-120页 |