摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-13页 |
1.1.2 课题研究目的和意义 | 第13页 |
1.2 相关的研究及发展趋势 | 第13-15页 |
1.3 论文的主要研究内容和组织结构 | 第15-17页 |
1.3.1 论文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 论文组织结构 | 第16-17页 |
第二章 SDN网络虚拟化技术 | 第17-25页 |
2.1 SDN网络虚拟化概述 | 第17-21页 |
2.1.1 网络虚拟化环境 | 第19-20页 |
2.1.2 网络虚拟化的技术特征 | 第20-21页 |
2.2 虚拟网络映射问题 | 第21-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 基于节点链路的虚拟网络映射算法研究 | 第25-55页 |
3.1 基于节点链路的虚拟网络映射算法概述 | 第25页 |
3.2 最短分离路径的虚拟网络映射算法 | 第25-32页 |
3.2.1 常见算法分析 | 第25-26页 |
3.2.2 算法原理 | 第26-28页 |
3.2.3 算法模型描述 | 第28页 |
3.2.4 仿真环境与结果 | 第28-31页 |
3.2.5 算法性能评估及比较 | 第31-32页 |
3.3 最短K分离路径的虚拟网络映射算法 | 第32-40页 |
3.3.1 算法介绍 | 第32-33页 |
3.3.2 算法原理 | 第33页 |
3.3.3 算法总体流程 | 第33-36页 |
3.3.4 算法执行过程 | 第36-37页 |
3.3.5 仿真结果与分析 | 第37-40页 |
3.3.6 算法性能比较 | 第40页 |
3.4 有必经约束的最短路径虚拟网络映射算法 | 第40-49页 |
3.4.1 算法介绍 | 第41页 |
3.4.2 模型描述 | 第41-42页 |
3.4.3 算法的具体执行步骤 | 第42-45页 |
3.4.4 仿真结果与分析 | 第45-49页 |
3.5 有必经约束的最短分离路径对的虚拟网络映射算法 | 第49-54页 |
3.5.1 算法介绍 | 第49页 |
3.5.2 算法原理 | 第49-50页 |
3.5.3 算法总体流程 | 第50-54页 |
3.5.4 实验结果分析 | 第54页 |
3.6 本章小节 | 第54-55页 |
第四章 虚拟网络映射的负载均衡 | 第55-76页 |
4.1 传统网络负载均衡的方法 | 第55-56页 |
4.1.1 应用层负载均衡 | 第55-56页 |
4.1.2 链路负载均衡 | 第56页 |
4.2 虚拟网络映射负载均衡 | 第56-57页 |
4.3 基于虚拟网络节点和链路的负载均衡方案 | 第57-65页 |
4.3.1 模型描述 | 第57-59页 |
4.3.2 最小负载映射方案 | 第59-60页 |
4.3.3 基本虚拟网络映射方案 | 第60-62页 |
4.3.4 虚拟子网划分 | 第62-64页 |
4.3.5 自适应优化策略 | 第64-65页 |
4.4 资源重映射 | 第65-68页 |
4.5 算法性能评估 | 第68-75页 |
4.5.1 参数设置和性能指标 | 第68-70页 |
4.5.2 无重映射算法性能 | 第70-73页 |
4.5.3 重映射算法性能 | 第73-75页 |
4.6 本章小节 | 第75-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-78页 |
5.1 本文工作总结 | 第76页 |
5.2 未来研究工作与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第83-84页 |
个人简历 | 第84页 |