数据中心网络TCP优化技术研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 本文主要工作 | 第16-17页 |
1.3 本文组织结构 | 第17-19页 |
第2章 文献综述和研究现状分析 | 第19-28页 |
2.1 吞吐量问题 | 第19-23页 |
2.1.1 流级负载均衡方案 | 第19-20页 |
2.1.2 包级负载均衡方案 | 第20-22页 |
2.1.3 流片级负载均衡方案 | 第22-23页 |
2.2 时延问题 | 第23-28页 |
2.2.1 速率控制方案 | 第23-25页 |
2.2.2 流调度方案 | 第25-26页 |
2.2.3 组流调度方案 | 第26-28页 |
第3章 基于ECMP的可伸缩显式路由方法 | 第28-45页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 相关工作 | 第29-31页 |
3.3 SECMP的设计 | 第31-39页 |
3.3.1 网络配置示例 | 第32-34页 |
3.3.2 网络路径覆盖问题 | 第34-36页 |
3.3.3 网络边缘包头重写方法 | 第36-38页 |
3.3.4 网络失效恢复方法 | 第38-39页 |
3.4 实验评估 | 第39-43页 |
3.4.1 模拟实验 | 第39-41页 |
3.4.2 测试床实验 | 第41-43页 |
3.4.3 Mininet实验 | 第43页 |
3.5 小结 | 第43-45页 |
第4章 基于包喷射路由的迟钝TCP拥塞控制算法 | 第45-62页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 相关工作 | 第46-47页 |
4.3 网络链路降级影响分析 | 第47-51页 |
4.3.1 问题描述 | 第47-48页 |
4.3.2 链路降级的影响 | 第48-50页 |
4.3.3 降级链路的丢包特征 | 第50-51页 |
4.4 LTCP的设计 | 第51-55页 |
4.4.1 迟钝的触发机制和顽固的拥塞窗口机制 | 第51-54页 |
4.4.2 拥塞窗口上限机制 | 第54-55页 |
4.5 实验评估 | 第55-60页 |
4.5.1 吞吐量 | 第55-58页 |
4.5.2 丢包开销 | 第58-59页 |
4.5.3 Incast场景中的性能比较 | 第59-60页 |
4.6 小结 | 第60-62页 |
第5章 基于服务器端的TCP流调度方法 | 第62-84页 |
5.1 引言 | 第62-64页 |
5.2 研究动机和相关TCP机制 | 第64-66页 |
5.2.1 研究动机 | 第64-65页 |
5.2.2 SFS利用的TCP机制 | 第65-66页 |
5.3 SFS的设计 | 第66-76页 |
5.3.1 基本假设 | 第67页 |
5.3.2 双向流调度技术 | 第67-70页 |
5.3.3 MRS流协调技术 | 第70-75页 |
5.3.4 SFS优势分析 | 第75-76页 |
5.4 实验评估 | 第76-83页 |
5.4.1 Incast场景中的性能评估 | 第76-78页 |
5.4.2 FatTree场景中的性能评估 | 第78-83页 |
5.5 小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
附录 A完成论文和参加科研情况说明 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |