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组播路由协议PIM-SM的研究与实现

第1章 绪论第6-10页
    1.1 组播技术产生的背景第6页
    1.2 Internet 组管理协议第6-7页
    1.3 密集模式(DM)组播路由第7-8页
    1.4 稀疏模式(SM)组播路由第8页
    1.5 主要研究内容第8-9页
    1.6 全文结构第9-10页
第2章 PIM-SM协议的基本机制第10-21页
    2.1 PIM-SM的预备知识第10-12页
        2.1.1 逆向路径转发第10-11页
        2.1.2 最短路径树第11页
        2.1.3 共享树第11-12页
    2.2 PIM-SM协议工作机制第12-18页
        2.2.1 组播数据的转发第12-13页
        2.2.2 共享树的建立第13-14页
        2.2.3 组播源的注册第14-16页
        2.2.4 共享树(RPT)和最短路径树(SPT)的切换第16-17页
        2.2.5 剪枝接口第17-18页
        2.2.6 “声明”消息的传递第18页
    2.3 PIM-SM协议的控制消息第18-21页
        2.3.1 PIM-SM控制消息封装第19页
        2.3.2 PIM-SM消息包格式第19-21页
第3章 PIM-SM协议的实现第21-34页
    3.1 系统路由表的组成第21-22页
    3.2 PIM-SM协议实现的整体流程第22-23页
    3.3 Mcast_ip模块的实现第23页
    3.4 MRIB的实现第23-25页
        3.4.1 PIM-SM(*,G)的状态规则第24页
        3.4.2 PIM-SM(S,G)的状态规则第24-25页
    3.5 Mcast_packet模块的实现第25-26页
    3.6 Mcast_pim模块的实现第26-32页
        3.6.1 Decode_pim模块的实现第27页
        3.6.2 Create_RPT模块的实现第27-28页
        3.6.3 Create_SPT模块的实现第28-31页
        3.6.4 剪枝模块的实现第31-32页
    3.7 Mcast_igmp模块的实现第32页
    3.8 实现的总结第32-34页
第4章 多RP问题的研究第34-52页
    4.1 PIM-SM协议中的RP结点第34-36页
        4.1.1 静态RP第34页
        4.1.2 自动RP第34-35页
        4.1.3 RP自举机制第35-36页
    4.2 PIM-SM协议RP选择存在的问题第36页
    4.3 现有的改进方法第36-39页
    4.4 “两级RP”机制第39-51页
        4.4.1 “两级RP”机制提出的依据第39页
        4.4.2 “两级RP”的工作原理第39-41页
        4.4.3 二级RP的选择办法第41-42页
        4.4.4 增加的控制消息第42-44页
        4.4.5 “两级RP”选取的优点第44-45页
        4.4.6 “两级RP”性能的分析第45-47页
        4.4.7 网络实际环境的测试第47-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 多RP之间的切换机制第52-60页
    5.1 现有的RP切换方法第52-53页
    5.2 RP定时切换第53-57页
        5.2.1 基本思想第53页
        5.2.2 切换过程第53-55页
        5.2.3 补充说明第55-56页
        5.2.4 增加的控制消息第56页
        5.2.5 优缺点评价第56-57页
    5.3 RP逐步切换第57-60页
        5.3.1 基本思想第57页
        5.3.2 切换过程第57-59页
        5.3.3 补充说明第59页
        5.3.4 优缺点评价第59-60页
第6章 结论第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
摘要第66-68页
Abstract第68页

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