云环境下消息传输机制的研究与设计
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 注释表 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 论文主要工作 | 第14页 |
| 1.4 论文章节安排 | 第14-16页 |
| 第2章 消息传输基础理论及其关键技术 | 第16-28页 |
| 2.1 消息传输机制基础理论 | 第16-17页 |
| 2.2 消息传输标准协议 | 第17-20页 |
| 2.2.1 JMS标准 | 第18-19页 |
| 2.2.2 AMQP标准 | 第19页 |
| 2.2.3 MQTT标准 | 第19-20页 |
| 2.3 网络通信技术 | 第20-25页 |
| 2.3.1 I/O通信模型 | 第20-23页 |
| 2.3.2 分布式通信技术 | 第23-24页 |
| 2.3.3 高性能序列化技术 | 第24-25页 |
| 2.4 高并发技术 | 第25-27页 |
| 2.4.1 高并发多线程模型 | 第25-26页 |
| 2.4.2 负载均衡技术 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 可扩展性和高可用设计方案 | 第28-46页 |
| 3.1 引言 | 第28-29页 |
| 3.2 总体架构设计 | 第29-31页 |
| 3.2.1 发布组和消费组模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 消息服务器集群 | 第30-31页 |
| 3.3 基于一致性hash的消息存储备份策略 | 第31-36页 |
| 3.3.1 一致性哈希算法基本原理 | 第31-32页 |
| 3.3.2 一致性哈希算法的优化改进 | 第32-35页 |
| 3.3.3 消息备份策略 | 第35-36页 |
| 3.4 高可用解决方案 | 第36-41页 |
| 3.4.1 消息副本一致性 | 第37-38页 |
| 3.4.2 基于时间戳的Raft选主协议 | 第38-40页 |
| 3.4.3 主备切换 | 第40-41页 |
| 3.5 实验与分析 | 第41-45页 |
| 3.5.1 实验环境 | 第41-42页 |
| 3.5.2 消息负载测试 | 第42-44页 |
| 3.5.3 高可用测试 | 第44-45页 |
| 3.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 高性能消息传输优化策略 | 第46-65页 |
| 4.1 引言 | 第46页 |
| 4.2 基于Bitcask模型的文件型消息存储 | 第46-50页 |
| 4.2.1 读写及网络传输性能分析 | 第46-48页 |
| 4.2.2 消息存储结构 | 第48-49页 |
| 4.2.3 消息读写优化 | 第49-50页 |
| 4.3 全局消息路由管理 | 第50-52页 |
| 4.3.1 消息路由定义 | 第50页 |
| 4.3.2 设计要点 | 第50-51页 |
| 4.3.3 消息路由运行流程 | 第51-52页 |
| 4.4 多队列的消息负载均衡 | 第52-56页 |
| 4.4.1 消息发布端负载均衡 | 第53-54页 |
| 4.4.2 消息订阅端负载均衡 | 第54-56页 |
| 4.5 长连接消息投递模型 | 第56-58页 |
| 4.5.1 消息推拉技术 | 第56-57页 |
| 4.5.2 基于长连接的推拉结合模型 | 第57-58页 |
| 4.6 I/O优化 | 第58-60页 |
| 4.6.1 零拷贝 | 第58-59页 |
| 4.6.2 刷盘策略 | 第59-60页 |
| 4.7 实验与分析 | 第60-64页 |
| 4.7.1 实验环境部署 | 第61-62页 |
| 4.7.2 消息实时性测试 | 第62-63页 |
| 4.7.3 吞吐量测试 | 第63页 |
| 4.7.4 系统负载测试 | 第63-64页 |
| 4.8 本章小结 | 第64-65页 |
| 第5章 总结与展望 | 第65-67页 |
| 5.1 全文工作总结 | 第65-66页 |
| 5.2 后续研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第71页 |