基于网闸的双机热备系统的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
第2章 高可用相关工作 | 第15-29页 |
2.1 集群系统概述 | 第15-22页 |
2.1.1 集群概念 | 第15-16页 |
2.1.2 集群系统分类 | 第16-17页 |
2.1.3 典型集群模型与结构 | 第17-22页 |
2.2高可用方案 | 第22-27页 |
2.2.1 可用性定义 | 第22-24页 |
2.2.2 双机热备 | 第24-27页 |
2.3 现有的网闸高可用协议GAP-VRRP | 第27-28页 |
2.4 章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于网闸的双机热备系统方案 | 第29-40页 |
3.1 协议描述 | 第29-31页 |
3.1.1 GAP-VRRP协议存在的不足 | 第29-30页 |
3.1.2 改进后的协议 | 第30-31页 |
3.2 于网闸的双机热备方案 | 第31-32页 |
3.3 心跳模型 | 第32-39页 |
3.3.1 基本心跳模型 | 第32-33页 |
3.3.2 常用心跳机制 | 第33-37页 |
3.3.3 心跳协议设计原则 | 第37页 |
3.3.4 采用的心跳协议 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 双机热备系统的设计与实现 | 第40-65页 |
4.1 统需求分析 | 第40-42页 |
4.1.1 功能需求 | 第41-42页 |
4.1.2 非功能需求 | 第42页 |
4.2 统设计 | 第42-55页 |
4.2.1 系统架构 | 第42-43页 |
4.2.2 系统流程 | 第43-45页 |
4.2.3 系统功能 | 第45-50页 |
4.2.4 系统接 | 第50-52页 |
4.2.5 数据结构定义 | 第52-55页 |
4.3 系统实现 | 第55-64页 |
4.3.1 界面实现 | 第56页 |
4.3.2 心跳检测模块实现 | 第56-60页 |
4.3.3 配置同步模块实现 | 第60-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 双机热备系统测试与分析 | 第65-71页 |
5.1 测试环境 | 第65-66页 |
5.1.1 设备列表 | 第65-66页 |
5.1.2 测试拓扑 | 第66页 |
5.1.3 测试环境搭建 | 第66页 |
5.2 测试方案 | 第66-67页 |
5.3 测试结果 | 第67-68页 |
5.4 结果分析 | 第68-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |