数字有机体流量调度系统负载均衡及容错机制的设计与实现
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-13页 |
·开发背景 | 第10-11页 |
·主要解决问题 | 第11页 |
·全文结构 | 第11-12页 |
·本章小结 | 第12-13页 |
第二章 技术背景 | 第13-27页 |
·分布式系统概述 | 第13-18页 |
·分布式思想 | 第13-14页 |
·分布式系统的特点 | 第14-15页 |
·分布式系统相对集中式系统的优势 | 第15页 |
·分布式系统设计中的问题 | 第15-18页 |
·负载调度 | 第18-21页 |
·基于DNS的负载调度模型 | 第18-19页 |
·基于NAT的负载调度模型 | 第19页 |
·基于反向代理的负载调度模型 | 第19-20页 |
·三种负载调度模型的比较 | 第20-21页 |
·负载均衡 | 第21-24页 |
·负载均衡技术 | 第21-22页 |
·负载均衡状态 | 第22-23页 |
·对负载不均衡状态的描述 | 第23-24页 |
·网络地址转换技术(NAT) | 第24-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 系统整体介绍 | 第27-33页 |
·数字有机体系统简介 | 第27-28页 |
·流量调度系统网络结构 | 第28页 |
·流量调度系统软件体系结构 | 第28-30页 |
·流量调度系统工作流程 | 第30-31页 |
·流量调度系统特性 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第四章 出口间负载均衡与容错机制的设计与实现 | 第33-50页 |
·网络路由负载均衡的特点 | 第33-35页 |
·已有负载均衡算法介绍 | 第35-38页 |
·轮转调度算法(RR) | 第35页 |
·加权轮转调度算法(WRR) | 第35页 |
·最小连接调度算法(LC) | 第35-36页 |
·加权最小连接调度算法(WLC) | 第36页 |
·基于局部性的最少链接调度算法(LLC) | 第36页 |
·带复制的基于局部性最少链接调度算法(LLCR) | 第36-37页 |
·目标地址散列调度算法(DH) | 第37页 |
·源地址散列调度算法(SH) | 第37页 |
·随机调度算法 | 第37页 |
·负载均衡算法的比较 | 第37-38页 |
·算法描述 | 第38-40页 |
·算法分析 | 第40-45页 |
·任务划分 | 第40-41页 |
·负载平衡调整间隔 | 第41页 |
·负载权值重置 | 第41-42页 |
·负载均衡恢复时间 | 第42-44页 |
·出口容错机制 | 第44页 |
·算法特性 | 第44-45页 |
·算法实现 | 第45-49页 |
·对出口负载能力的描述 | 第45-46页 |
·任务粒度的选取 | 第46页 |
·系统负载不均衡度计算 | 第46页 |
·具体实现 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 节点间负载均衡及容错机制的设计与实现 | 第50-57页 |
·分布式系统容错技术概述 | 第50-51页 |
·问题分析 | 第51页 |
·算法设计 | 第51-52页 |
·负载均衡算法 | 第51-52页 |
·节点容错算法 | 第52页 |
·算法实现 | 第52-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 系统测试 | 第57-73页 |
·负载单位选择测试功能性测试 | 第57-63页 |
·测试目的 | 第57页 |
·测试环境 | 第57-58页 |
·测试方法 | 第58页 |
·测试结果 | 第58-63页 |
·测试结论 | 第63页 |
·稳定性及负载能力测试 | 第63-68页 |
·测试目的 | 第63-64页 |
·测试环境 | 第64-65页 |
·测试方法 | 第65页 |
·测试结果 | 第65-68页 |
·测试结论 | 第68页 |
·多出口容错性能测试 | 第68-70页 |
·测试目的 | 第68页 |
·测试环境 | 第68-69页 |
·测试过程 | 第69-70页 |
·测试数据 | 第70页 |
·测试结论 | 第70页 |
·节点容错性能测试 | 第70-72页 |
·测试目的 | 第70页 |
·测试环境 | 第70-72页 |
·测试过程 | 第72页 |
·测试数据 | 第72页 |
·测试结论 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第七章 结束语 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
在学期间的研究成果 | 第78页 |