摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 异构网络互连互通问题 | 第15-17页 |
1.3 主要研究内容和创新点 | 第17页 |
1.4 论文的组织结构 | 第17-19页 |
第二章 相关研究 | 第19-32页 |
2.1 Infiniband简介 | 第19-22页 |
2.1.1 Infiniband网络架构 | 第19-20页 |
2.1.2 Infiniband通信机制 | 第20-22页 |
2.2 基于Infiniband的虚拟网络接口技术 | 第22-26页 |
2.2.1 IPoIB | 第22-23页 |
2.2.2 SDP | 第23页 |
2.2.3 eIPo IB | 第23-24页 |
2.2.4 EoIB | 第24-26页 |
2.3 虚拟协议互连与多协议网关 | 第26-29页 |
2.3.1.虚拟协议互连VPI | 第26页 |
2.3.2. BridgeX网关 | 第26-27页 |
2.3.3. Infiniband-to-Ethernet网关 | 第27-28页 |
2.3.4. IPoIB网关 | 第28-29页 |
2.4 多核多队列 | 第29-31页 |
2.4.1. 多核处理器 | 第29-30页 |
2.4.2. 网卡多队列 | 第30-31页 |
2.4.3. ConnectX架构 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 可扩展异构网络互连模型-SHIL | 第32-42页 |
3.1 可扩展异构网络互连模型-SHIL | 第32-34页 |
3.1.1 可扩展异构网络互连模型SHIL | 第32-33页 |
3.1.2 可扩展异构网络互连模型SHIL的特点 | 第33-34页 |
3.2 多协议网关的体系结构 | 第34-37页 |
3.2.1 多协议网关的体系结构 | 第34-36页 |
3.2.2 控制通路 | 第36-37页 |
3.2.3 数据通路 | 第37页 |
3.3 仿真以太网驱动的体系结构 | 第37-41页 |
3.3.1 仿真以太网驱动的体系结构 | 第38-40页 |
3.3.2 数据通路 | 第40页 |
3.3.3 控制通路 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 可扩展异构网络互连模型的关键技术 | 第42-55页 |
4.1 报文封装技术 | 第42-44页 |
4.1.1 报文封装格式 | 第42-43页 |
4.1.2 Eo IB封装头 | 第43-44页 |
4.2 仿真网络控制协议 | 第44-47页 |
4.2.1 网关的发现机制 | 第44-45页 |
4.2.2 网络拓扑的创建 | 第45-46页 |
4.2.3 网络拓扑的维护 | 第46-47页 |
4.3 地址映射转换技术 | 第47-51页 |
4.3.1 Eo IB地址映射表 | 第47-48页 |
4.3.2 Eo IB地址映射表的分配和管理机制 | 第48-49页 |
4.3.3 两级地址存储机制 | 第49-51页 |
4.4 并行处理技术 | 第51-54页 |
4.4.1 HCA的报文收发机制 | 第51-52页 |
4.4.2 基于通用多核处理器的并行收发机制 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 原型系统实现与测试 | 第55-69页 |
5.1 原型系统实现 | 第55-65页 |
5.1.1 EIG网关原型系统 | 第55-56页 |
5.1.2 仿真以太网管理模块的工作流程 | 第56-58页 |
5.1.3 传统以太网兼容接口 | 第58-59页 |
5.1.4 Infiniband和以太网的通信处理过程 | 第59-65页 |
5.2 性能测试 | 第65-66页 |
5.2.1 测试环境 | 第65-66页 |
5.2.2 测试内容 | 第66页 |
5.3 测试结果分析 | 第66-68页 |
5.3.1 Infiniband网络内部单流和多流通信带宽 | 第66页 |
5.3.2 以太网到Infiniband网络单流和多流通信带宽 | 第66-67页 |
5.3.3 Infiniband网络到以太网单流和多流通信带宽 | 第67-68页 |
5.3.4 文件传输性能 | 第68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结束语 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第75-76页 |
附录A 仿真网络控制协议报文格式及各字段含义 | 第76-78页 |