摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.1 复杂网络相继故障发展现状 | 第15页 |
1.2.2 Internet发展概述 | 第15-16页 |
1.3 本文逻辑结构 | 第16-18页 |
第2章 复杂网络相继故障及鲁棒性特征分析 | 第18-33页 |
2.1 复杂网络理论分析 | 第18-20页 |
2.1.1 复杂网络的统计特性 | 第18-19页 |
2.1.2 复杂网络的基本模型 | 第19-20页 |
2.2 复杂网络的相继故障 | 第20-23页 |
2.2.1 相继模型模型 | 第20-22页 |
2.2.2 网络负荷的理论分析 | 第22-23页 |
2.2.3 网络相继故障结果 | 第23页 |
2.3 网络鲁棒性的理论分析 | 第23-25页 |
2.3.1 恢复鲁棒性的定义 | 第23-24页 |
2.3.2 鲁棒性性质 | 第24-25页 |
2.4 BA无标度网络的相继故障 | 第25-28页 |
2.4.1 构造网络模型 | 第25页 |
2.4.2 数值分析 | 第25-28页 |
2.5 小世界网络的相继故障 | 第28-31页 |
2.5.1 构造网络模型 | 第28-29页 |
2.5.2 数值分析 | 第29-31页 |
2.6 复杂网络与Internet鲁棒性之间的联系与分析 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 互联网拓扑模型及相继故障系统分析 | 第33-40页 |
3.1 互联网拓扑分析 | 第33-35页 |
3.1.1 互联网的拓扑模型简介 | 第33页 |
3.1.2 互联网拓扑建模概述 | 第33-34页 |
3.1.3 互联网拓扑的脆弱性 | 第34-35页 |
3.2 互联网宏观拓扑测量 | 第35-36页 |
3.2.1 测量方式 | 第35页 |
3.2.2 测量源点数 | 第35-36页 |
3.3 互联网相继故障系统设计 | 第36-39页 |
3.3.1 总体设计 | 第36-37页 |
3.3.2 软件设计 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 基于弹性网络的互联网鲁棒性能分析 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 互联网弹性理论基础 | 第40-42页 |
4.2.1 弹性的定义 | 第40-41页 |
4.2.2 网络柔性、弹性与鲁棒性的区别 | 第41-42页 |
4.3 网络弹性模型的研究 | 第42-45页 |
4.3.1 网络弹性模型研究概况 | 第42页 |
4.3.2 基于互联网拓扑属性的网络弹性模型 | 第42-45页 |
4.4 基于网络弹性的鲁棒性能指标分析 | 第45-49页 |
4.4.1 网络事件的预测 | 第45页 |
4.4.2 网络结构的优化 | 第45-46页 |
4.4.3 网络连通性的恢复 | 第46-47页 |
4.4.4 网络弹性与态势感知 | 第47-49页 |
4.5 提高互联网弹性的措施 | 第49-50页 |
4.5.1 弹性互联网的设计原则与目标 | 第49页 |
4.5.2 弹性互联网的实现与技术 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 互联网鲁棒性能实验分析与自愈机制研究 | 第51-64页 |
5.1 仿真环境的建立 | 第51-52页 |
5.2 针对互联网进行攻击实验仿真 | 第52-55页 |
5.3 增加网络冗余的增强网络鲁棒性增强模型 | 第55-57页 |
5.3.1 网络设备冗余模型 | 第56-57页 |
5.4 网络冗余的仿真实验 | 第57-59页 |
5.4.1 不同网络冗余下的攻击实验 | 第57-59页 |
5.5 互联网的自愈机制 | 第59-62页 |
5.5.1 恢复度值大的节点及其相应的边 | 第59-61页 |
5.5.2 连接两个或两个以上分裂后的较大连通子图 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-67页 |
6.1 研究总结 | 第64页 |
6.2 本文特点与不足之处 | 第64-65页 |
6.3 研究展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |