摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
图目录 | 第12-14页 |
表格目录 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-24页 |
·引言 | 第15-16页 |
·TCP 流性能分析的研究背景 | 第16-20页 |
·TCP 短流的已有模型 | 第16-18页 |
·TCP 长流的状态模型 | 第18-19页 |
·数据中心网络拓扑介绍和流量分析意义 | 第19-20页 |
·TCP 短流拥塞点队列行为研究的现实意义 | 第20-21页 |
·研究工作和成果 | 第21-24页 |
第二章 TCP 长流对拥塞点队列深度的影响 | 第24-43页 |
·TCP 长流短流共存相关研究介绍 | 第24-31页 |
·TCP 长流和短流承载数据量对比 | 第24-26页 |
·现有网络中 TCP 短流的劣势 | 第26-27页 |
·TCP 长流和短流的隔离 | 第27-28页 |
·优待 TCP 短流的机制 | 第28-31页 |
·RIO 机制 | 第28-30页 |
·基于 TCP 状态机制 | 第30页 |
·最短剩余处理时间优先算法(SRPT) | 第30页 |
·LAS(Least Attained Service) | 第30-31页 |
·TCP 长流对拥塞点平均队列深度影响的建模,计算和仿真 | 第31-40页 |
·TCP 长流模型介绍 | 第31-35页 |
·用户行为模型 | 第35-36页 |
·TCP 长流拥塞点队列深度计算 | 第36页 |
·仿真和验证 | 第36-40页 |
·本章小结 | 第40-43页 |
第三章 TCP 短流对拥塞点队列深度影响 | 第43-58页 |
·TCP 协议介绍 | 第43-45页 |
·TCP 短流特征和研究背景 | 第45页 |
·TCP 短流模型 | 第45-47页 |
·TCP 短流生命周期 | 第45-46页 |
·TCP 短流用户行为模型 | 第46-47页 |
·TCP 短流行为模型 | 第47-50页 |
·TCP 短流拥塞点行为分析 | 第47-48页 |
·最优情况队列深度模型(网络丢包率为 0) | 第48-49页 |
·丢包率非 0 时队列深度模型 | 第49-50页 |
·仿真和验证 | 第50-56页 |
·最优情况队列深度模型仿真 | 第50-53页 |
·丢包率非 0 队列深度模型仿真 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第四章 数据中心 TCP 短流性能分析 | 第58-72页 |
·数据中心网络特征介绍 | 第58-63页 |
·数据中心网络 | 第58-60页 |
·数据中心网络构成要素 | 第58-59页 |
·数据中心网络拓扑[52] | 第59-60页 |
·数据中心 TCP 流特征 | 第60-63页 |
·数据中心 TCP 短流性能分析 | 第63-70页 |
·队列延时算法 | 第63-64页 |
·仿真和结论 | 第64-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第五章 总结和展望 | 第72-74页 |
·主要结论 | 第72-73页 |
·研究展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士期间已发表或录用的论文 | 第78页 |