摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
·高可用DHCP研究相关背景 | 第11页 |
·课题来源和意义 | 第11-12页 |
·论文的主要工作和内容安排 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-15页 |
第二章 DHCP协议与业界高可用DHCP解决方案 | 第15-27页 |
·DHCP协议简介 | 第15页 |
·DHCP消息及数据包格式 | 第15-17页 |
·DHCP协议工作原理 | 第17-19页 |
·DHCP服务器冗余方法 | 第19-20页 |
·各厂商DHCP服务解决方案 | 第20-25页 |
·思科解决方案 | 第20-22页 |
·阿尔卡特-朗讯解决方案 | 第22-23页 |
·Incognito解决方案 | 第23-24页 |
·BT解决方案 | 第24-25页 |
·Windows集群解决方案 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第三章 DHCP FAILOVER协议 | 第27-45页 |
·DHCP FAILOVER协议简介 | 第27页 |
·DHCP FAILOVER数据包格式 | 第27-30页 |
·数据包消息头格式 | 第28-29页 |
·通用选项格式 | 第29-30页 |
·DHCPFAILOVER协议消息 | 第30-34页 |
·数据库中地址绑定信息更新的通信 | 第30-31页 |
·可用IP地址池的管理 | 第31-32页 |
·主从服务器通信中断恢复后,绑定信息数据库的同步 | 第32-33页 |
·服务器间连接建立 | 第33页 |
·服务器状态同步 | 第33页 |
·服务器间连通性探测 | 第33-34页 |
·DHCP FAILOVER协议服务器端状态转换及行为 | 第34-43页 |
·STARTUP状态 | 第36-37页 |
·PARTNER-DOWN状态 | 第37-38页 |
·RECOVER状态 | 第38页 |
·RECOVER-WAIT状态 | 第38页 |
·RECOVER-DONE状态 | 第38-39页 |
·NORMAL状态 | 第39-40页 |
·COMMUNICATIONS-INTERRUPTED状态 | 第40-41页 |
·POTENTIAL-CONFLICT状态 | 第41页 |
·RESOLUTIPON-INTERRUPTED状态 | 第41-42页 |
·CONFLICT-DONE状态 | 第42页 |
·PAUSED状态 | 第42页 |
·SHUTDOWN状态 | 第42-43页 |
·DHCP FAILOVER协议的现状 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 HWM-DHCP解决方案设计与原型实现 | 第45-68页 |
·课题研究的关键假设 | 第45页 |
·HWM算法中的地址池分配算法 | 第45-49页 |
·DHCP FAILOVER协议地址池分配算法总结 | 第45-47页 |
·HWM中的地址池分配算法 | 第47-49页 |
·HWM算法中的地址分配算法 | 第49-50页 |
·服务器在不同状态下的行为 | 第50-53页 |
·NORMAL状态下的服务器行为 | 第51页 |
·COMMUNICATIONS-INTERRUPTED状态下的服务器行为 | 第51-52页 |
·PARTNER-DOWN状态下的服务器行为 | 第52-53页 |
·负载均衡算法的应用 | 第53-55页 |
·负载均衡算法简介 | 第53-54页 |
·负载均衡算法的应用 | 第54-55页 |
·解决方案的原型实现 | 第55-60页 |
·开发环境 | 第55页 |
·解决方案的总体设计 | 第55-56页 |
·解决方案的各模块实现 | 第56-60页 |
·解决方案的评估 | 第60-66页 |
·HWM-DHCP解决方案与FAILOVER协议,以及与业界解决方案的比较 | 第60-62页 |
·HWM-DHCP解决方案的原型测试 | 第62-65页 |
·HWM-DHCP解决方案的研究结论 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第五章 论文总结及展望 | 第68-70页 |
·主要内容和创新点 | 第68-69页 |
·展望及后续工作 | 第69页 |
·结语 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第73页 |