目录 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第7-10页 |
·研究背景 | 第7-8页 |
·本文的研究目的和研究内容 | 第8页 |
·本文的组织结构 | 第8-10页 |
第二章 P2P技术与业务现状简介 | 第10-20页 |
·P2P技术定义 | 第10页 |
·P2P技术发展史 | 第10-11页 |
·P2P网络拓扑结构 | 第11-14页 |
·集中式结构(Napster) | 第12页 |
·分布式结构(Gnutella) | 第12-13页 |
·混合式结构(Kazaa) | 第13页 |
·结构化模型 | 第13-14页 |
·各种结构模型的性能比较 | 第14页 |
·P2P技术的特点 | 第14-15页 |
·P2P组网与传统电信网络的关系 | 第15-16页 |
·P2P对传统互联网的影响 | 第16-17页 |
·P2P技术的优势 | 第16页 |
·P2P技术产生的新问题 | 第16-17页 |
·P2P技术研究现状和未来发展趋势 | 第17-20页 |
·P2P技术研究现状 | 第17-18页 |
·P2P未来发展趋势 | 第18-20页 |
第三章 主流P2P流量识别与控制技术 | 第20-30页 |
·P2P检测方法 | 第20-21页 |
·主动检测方法 | 第20页 |
·被动测量方法 | 第20-21页 |
·P2P流量识别技术 | 第21-26页 |
·常用端口检测 | 第21页 |
·深度流检测方法(DFI) | 第21-23页 |
·深度包检测法(DPI) | 第23-24页 |
·连接模式识别法 | 第24-25页 |
·小结 | 第25-26页 |
·P2P流量控制技术 | 第26-28页 |
·P2P控制系统的组网模式 | 第28-30页 |
·直路串接流量控制模式 | 第28页 |
·旁路干扰控制组网模式 | 第28-29页 |
·流量控制组网模式比较 | 第29-30页 |
第四章 P2P流量识别与控制系统现状及存在问题 | 第30-39页 |
·P2P流量识别与控制系统定义和功能 | 第30页 |
·P2P流量识别与控制系统组成和应用前景 | 第30-32页 |
·P2P流量识别与控制系统方案现状 | 第32-36页 |
·二层串接+DPI技术+流量整形 | 第32-34页 |
·三层串接+DPI技术+流量整形 | 第34页 |
·旁路方式+DPI技术+连接干扰/信令干扰 | 第34-35页 |
·二层串接+DFI技术+流量整形 | 第35-36页 |
·P2P流量识别与控制系统方案存在的主要问题 | 第36-39页 |
·P2P流量检测方法存在的主要问题 | 第36页 |
·当前运营商管控互联网的需求 | 第36-39页 |
第五章 基于综合特征的P2P流量识别与控制系统 | 第39-51页 |
·设计思想 | 第39页 |
·系统框架 | 第39-40页 |
·系统实现 | 第40-43页 |
·Bypass模块 | 第41页 |
·识别模块 | 第41-42页 |
·控制模块 | 第42页 |
·管理模块 | 第42-43页 |
·数据库模块 | 第43页 |
·WEB服务器模块 | 第43页 |
·系统部署 | 第43-44页 |
·关键技术 | 第44-51页 |
·基于流量统计信息的监控技术——NetFlow | 第44-46页 |
·Micorflow QoS技术 | 第46-51页 |
第六章 基于综合特征的P2P流量识别与控制系统测试 | 第51-69页 |
·测试要求 | 第51-52页 |
·测试目的 | 第51页 |
·测试时间 | 第51页 |
·测试地点 | 第51页 |
·测试依据 | 第51-52页 |
·测试环境(如表12) | 第52页 |
·测试方式 | 第52-54页 |
·测试实施步骤 | 第52-53页 |
·测试连接方式 | 第53-54页 |
·测试项目1及结果 | 第54-63页 |
·山东省网T640与骨干GSR之间的测试结果及分析 | 第58-60页 |
·山东城域网济南与烟台之间的测试结果及分析 | 第60-63页 |
·测试项目1小结 | 第63页 |
·测试项目2及结果 | 第63-68页 |
·山东省网T640与骨干GSR之间的流量控制结果 | 第64-67页 |
·山东城域网济南与烟台之间链路的流量控制结果 | 第67-68页 |
·测试结论 | 第68-69页 |
第七章 总结和展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |