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Internet中资源分配和拥塞控制若干问题的研究

中文摘要第1-8页
ABSTRACT第8-19页
1 绪论第19-23页
   ·引言第19-20页
   ·论文的主要贡献第20页
   ·论文结构安排第20-23页
2 研究背景知识第23-53页
   ·概述第23-24页
   ·队列管理机制第24-30页
     ·丢尾队列管理第25页
     ·丢头和随机丢弃队列管理第25-26页
     ·随机早期检测(RED,Random Early Detection)第26-28页
     ·其他AQM机制第28-30页
   ·TCP拥塞控制第30-39页
     ·基本的TCP拥塞控制算法第31-35页
     ·TCP Tahoe第35-37页
     ·TCP Reno第37-38页
     ·TCP NewReno第38页
     ·TCP SACK第38-39页
   ·光突发交换第39-53页
     ·OBS体系结构第40-43页
     ·突发组装机制第43-46页
     ·信令和资源预约第46-49页
     ·信道调度第49-53页
3 输入排队的交换结构中TCP的拥塞控制性能第53-81页
   ·引言第53-56页
   ·工作环境第56-60页
   ·已有队列管理机制的TCP拥塞控制性能第60-65页
     ·丢尾的队列管理机制的TCP拥塞控制特性第61-62页
     ·丢头的队列管理机制的TCP拥塞控制特性第62-63页
     ·分析第63-65页
   ·启发式公平仲裁和随机提前丢头算法第65-70页
     ·启发式公平仲裁(hFS)第65-68页
     ·随机提前丢头(rEDF)第68-69页
     ·算法实现第69-70页
   ·仿真实验第70-80页
     ·仿真设置第70-71页
     ·仿真结果第71-80页
   ·小结第80-81页
4 光突发交换网络中TCP的拥塞控制性能第81-123页
   ·引言第81-83页
   ·光突发交换网络和仿真模型第83-85页
   ·光突发交换网络中的TCP公平性能第85-107页
     ·TCP不公平性第85-96页
     ·TCP进入超时慢启动的原因第96-107页
   ·突发丢失的数学分析第107-115页
     ·突发丢失的简单模型第107-108页
     ·马尔可夫模型第108-112页
     ·近似模型第112-115页
   ·自适应偏置时间算法第115-117页
   ·仿真实验第117-121页
   ·小结第121-123页
5 光突发交换网络的信道优化调度第123-161页
   ·引言第123-124页
   ·相关工作第124-129页
     ·尽力在线调度第124-127页
     ·离线调度第127-128页
     ·OBS-GS算法第128-129页
   ·OBS信道优化调度第129-139页
     ·信道优化调度问题的提出第129-130页
     ·OBS-OCS的基本思想第130-131页
     ·构造图第131页
     ·信道调度问题的等效图论描述第131-134页
     ·求解最大权k(k>1)可着色子图问题第134-137页
     ·求解最大权独立集问题第137页
     ·讨论第137-139页
   ·仿真实验第139-146页
     ·仿真设置第139-141页
     ·仿真结果第141-146页
   ·OBS-OCS的性能歧视第146-150页
   ·数学分析第150-159页
     ·问题的随机图描述第150-151页
     ·计算顶点度的分布第151-156页
     ·计算最大独立集个数和独立数第156-158页
     ·OBS-OCS信道利用率增益第158-159页
   ·小结第159-161页
6 结论第161-163页
参考文献第163-169页
作者简历第169-170页

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