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基于应用特征的虚拟机VCPU调度优化技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
    1.3 研究内容及论文结构第11-13页
第2章 Xen 虚拟化技术第13-24页
    2.1 概述第13-15页
    2.2 CPU 虚拟化第15-18页
        2.2.1 CPU 中断和异常处理第15-17页
        2.2.2 VCPU 调度第17-18页
    2.3 内存虚拟化第18-19页
        2.3.1 内存寻址第18-19页
        2.3.2 Xen 虚拟地址分配第19页
    2.4 I/O 虚拟化第19-23页
        2.4.1 Xen I/O 设备虚拟化模型第20-21页
        2.4.2 Xen 网络设备虚拟化第21-22页
        2.4.3 Xen 块设备虚拟化第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 Xen 虚拟 CPU 调度方案的性能研究第24-31页
    3.1 Xen 虚拟中 VCPU 调度方法第24-26页
    3.2 VCPU 调度算法对于 I/O 延迟的影响第26-28页
    3.3 改进方案概述第28-29页
    3.4 本章小结第29-31页
第4章 I/O 密集型应用特征的提取第31-43页
    4.1 虚拟网络设备后端数据处理第31-36页
        4.1.1 基于前后端分离的虚拟网络驱动模型第31-33页
        4.1.2 虚拟网络设备后端数据处理流程第33-34页
        4.1.3 虚拟网络设备后端数据接收和转发流程第34-36页
    4.2 I/O 感知代理的设计与实现第36-42页
        4.2.1 网络特征提取第37-38页
        4.2.2 散列数据维护第38-41页
        4.2.3 I/O 特征判定算法第41-42页
    4.3 本章小结第42-43页
第5章 VCPU 调度算法的优化和设计第43-51页
    5.1 Xen 事件通道及 VCPU 调用过程第43-47页
        5.1.1 Xen 内事件通知处理流程第44-46页
        5.1.2 事件通知处理和 VCPU 状态的关系第46-47页
    5.2 VCPU 局部加速机制第47-48页
    5.3 改进的 VCPU 调度算法的设计第48-50页
    5.4 本章小结第50-51页
第6章 实验结果和分析第51-57页
    6.1 实验环境第51页
    6.2 实验方案和结果分析第51-56页
        6.2.1 I/O 密集性判定算法的参数设定第52-53页
        6.2.2 网络 I/O 性能测试第53-55页
        6.2.3 局部加速率对 I/O 性能的影响第55-56页
    6.3 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-64页
致谢第64页

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