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基于Nitro的虚拟机内省框架的设计与实现

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-15页
    1.1 研究背景及目的第11-12页
    1.2 研究现状第12-14页
        1.2.1 虚拟机内省技术第12-13页
        1.2.2 虚拟机内省框架第13-14页
    1.3 论文的组织结构第14-15页
2 虚拟机内省相关技术研究第15-20页
    2.1 虚拟化技术第15-17页
        2.1.1 虚拟化技术简介第15-16页
        2.1.2 虚拟化架构第16-17页
    2.2 虚拟机内省技术第17-19页
        2.2.1 虚拟机内省概述第17页
        2.2.2 虚拟机自省的实现方式及难点第17-19页
    2.3 本章小结第19-20页
3 KVM和Nitro相关技术研究第20-34页
    3.1 KVM概述第20-27页
        3.1.1 KVM架构第20-21页
        3.1.2 KVM内核模块第21-22页
        3.1.3 Qemu模块第22-23页
        3.1.4 Intel硬件辅助虚拟化技术VT-x第23-25页
        3.1.5 扩展页表EPT技术第25-27页
    3.2 Nitro概述第27-33页
        3.2.1 Nitro的实现原理第28-32页
        3.2.2 Nitro的特性与优势第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
4 虚拟机内省框架的设计与实现第34-51页
    4.1 设计原则第34页
    4.2 虚拟机内省框架第34-36页
    4.3 接收模块第36-37页
    4.4 进程监控模块第37-44页
        4.4.1 提取分类模型阶段第38-41页
        4.4.2 分析预测阶段第41-44页
    4.5 内核可加载模块监控模块第44-46页
        4.5.1 构造虚拟机层级视图第45-46页
        4.5.2 构造虚拟机监控器层级视图第46页
        4.5.3 视图对比第46页
    4.6 文件监控模块第46-50页
        4.6.1 语义重构第47-50页
    4.7 本章小结第50-51页
5 框架测试与结果分析第51-62页
    5.1 实验环境搭建第51-54页
        5.1.1 H1环境配置第51-53页
        5.1.2 H2环境配置第53-54页
    5.2 有效性分析第54-57页
    5.3 虚拟机性能影响分析第57-58页
    5.4 虚拟机内省框架性能分析第58-61页
        5.4.1 动态检测阶段第58-59页
        5.4.2 结果分析第59-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 总结和展望第62-64页
    6.1 总结第62-63页
    6.2 展望第63-64页
参考文献第64-67页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第67-69页
学位论文数据集第69页

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