摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.3 论文结构安排 | 第12-14页 |
第2章 相关技术 | 第14-26页 |
2.1 负载均衡技术背景 | 第14-16页 |
2.1.1 服务器集群负载均衡技术 | 第14-15页 |
2.1.2 四层负载均衡和七层负载均衡的区别 | 第15-16页 |
2.2 企业网结构背景 | 第16-17页 |
2.2.1 企业网和家庭网络有何区别 | 第16页 |
2.2.2 企业网基本结构 | 第16-17页 |
2.3 负载均衡设备介绍 | 第17-19页 |
2.3.1 F5负载均衡设备 | 第17-18页 |
2.3.2 A10 | 第18-19页 |
2.4 负载均衡技术目标与技术约束 | 第19页 |
2.4.1 网络的可扩展性与约束 | 第19页 |
2.4.2 网络的可用性与约束 | 第19页 |
2.4.3 网络性能的约束 | 第19页 |
2.5 负载均衡技术介绍和性能比较 | 第19-24页 |
2.5.1 LVS负载均衡介绍 | 第19-22页 |
2.5.2 Nginx负载均衡 | 第22-24页 |
2.5.3 HAProxy | 第24页 |
2.6 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 网络负载均衡系统的需求分析与设计 | 第26-42页 |
3.1 传统负载均衡架构 | 第26-27页 |
3.2 一号店网站访问量需求 | 第27-31页 |
3.2.1 系统的访问量 | 第27页 |
3.2.2 PV数据量 | 第27-28页 |
3.2.3 网络平台全拓扑 | 第28-29页 |
3.2.4 网络结构设计 | 第29页 |
3.2.5 服务器的各项指标以及服务器参数情况 | 第29-31页 |
3.3 负载均衡性能和算法比较和挑选 | 第31-39页 |
3.3.1 NGINX负载均衡和LVS负载均衡区别 | 第31-34页 |
3.3.2 Nginx和HAProxy负载均衡性能分析 | 第34-35页 |
3.3.3 几款负载均衡软件的压力测试与性能比较 | 第35-38页 |
3.3.4 负载均衡算法研究 | 第38-39页 |
3.4 网站系统设计 | 第39-41页 |
3.4.1 硬件选择 | 第39-40页 |
3.4.2 系统架构设计 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 网络负载均衡系统的实现 | 第42-64页 |
4.1 HAPROXY的实现 | 第42-50页 |
4.1.1 Haproxy算法流程 | 第42-43页 |
4.1.2 Haproxy实现过程 | 第43-50页 |
4.2 真实服务器(TOMCAT)的实现 | 第50-54页 |
4.2.1 Tomcat启动实现算法 | 第50-52页 |
4.2.2 配置Tomcat并启动 | 第52-54页 |
4.3 网页内容动静分离 | 第54-58页 |
4.3.1 Squid工作模式 | 第55-56页 |
4.3.2 文件缓存软件Squid的实现 | 第56-57页 |
4.3.3 Squid配置的实现 | 第57-58页 |
4.4 REDIS/ZOOKEEPER内存分布式一致性负载均衡的实现 | 第58-62页 |
4.4.1 本课题中Redis实现算法 | 第59-60页 |
4.4.2 本课题ZooKeeper算法实现 | 第60-61页 |
4.4.3 内存分布式一致性负载均衡的实现 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 网络负载均衡系统的测试与运行 | 第64-76页 |
5.1 测试环境的介绍 | 第64页 |
5.2 URL请求跳转测试 | 第64-69页 |
5.2.1 Haproxy转发验证 | 第64-65页 |
5.2.2 后端服务器集群负载均衡验证 | 第65-69页 |
5.3 SQUID缓存验证 | 第69页 |
5.4 与传统负载均衡系统的压力比较测试 | 第69-72页 |
5.5 测试结果总结和需求的比较 | 第72-74页 |
5.5.1 服务器CPU和流量负载与需求的比较 | 第72页 |
5.5.2 网站响应指标 | 第72-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 结论 | 第76-78页 |
6.1 设计方案总结 | 第76-77页 |
6.2 本课题进一步研究方向 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |