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 |