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无线网络拥塞控制机制的研究与仿真

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 课题主要研究工作第11页
    1.3 论文结构第11-13页
第二章 拥塞控制机制研究现状第13-27页
    2.1 拥塞控制研究现状第13-18页
        2.1.1 IETF TcpM工作组相关内容第13-15页
        2.1.2 IETF Tsvwg工作组相关内容第15-17页
        2.1.3 IETF Conex工作组相关内容第17-18页
    2.2 拥塞暴露和反馈技术分析第18-26页
        2.2.1 ECN机制第18-24页
            2.2.1.1 简介第18-19页
            2.2.1.2 对IP层的修改第19页
            2.2.1.3 对TCP层的修改第19-21页
            2.2.1.4 基本过程第21-24页
        2.2.2 其他拥塞暴露和反馈机制第24-26页
            2.2.2.1 Re-ECN机制第24页
            2.2.2.2 Conex机制第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 隧道场景下拥塞的暴露和反馈机制研究第27-42页
    3.1 隧道场景介绍第27页
    3.2 常见隧道场景第27-30页
        3.2.1 IPv6 over IPv4场景第28-29页
        3.2.2 VPN场景第29-30页
        3.2.3 移动场景第30页
    3.3 问题描述第30-32页
    3.4 基本模型第32-34页
    3.5 GRE扩展解决方案第34-40页
        3.5.1 GRE格式介绍第34-35页
        3.5.2 GRE头部扩展第35-38页
            3.5.2.1 在Key字段上扩展Type第36-37页
            3.5.2.2 新定义一个Feedback字段第37页
            3.5.2.3 两种扩展方式优缺点比较第37-38页
        3.5.3 GRE拥塞量反馈内容和格式第38-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 IPFIX协议的拥塞反馈方案设计第42-55页
    4.1 IPFIX介绍第42-45页
    4.2 IPFIX方案介绍第45-49页
        4.2.1 IPFIX协议与隧道拥塞反馈机制第45-46页
        4.2.2 方案描述第46-48页
        4.2.3 两种系统模型的对比第48-49页
    4.3 IPFIX方案具体实施用例介绍第49-51页
        4.3.1 步骤一:Exporter与Collector协商Template模板,确定需要反馈的信息元素第49-50页
        4.3.2 步骤二:Meter进行信息测量第50页
        4.3.3 步骤三:Exporter将测量数据用IPFIX协议导出给Collector第50-51页
        4.3.4 步骤四:Policy使用拥塞消息数据进行流量策略管理第51页
    4.4 其他相关方案技术(GTP,GRE隧道扩展)第51-54页
        4.4.1 相关方案技术介绍第51-53页
        4.4.2 相关技术缺点第53页
        4.4.3 IPFIX方案的优点和技术关键第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第五章 轻量级IP场景的拥塞控制机制研究第55-71页
    5.1 轻量级IP介绍第55-62页
        5.1.1 轻量级IP概况第55-56页
        5.1.2 CoAP协议介绍第56-60页
            5.1.2.1 消息格式第57-58页
            5.1.2.2 选项格式第58-60页
        5.1.3 选项扩展方案分析第60-62页
            5.1.3.1 定义的选项第60-61页
            5.1.3.2 在讨论的选项第61-62页
    5.2 问题描述第62-64页
        5.2.1 轻量级IP场景的拥塞问题第62-63页
        5.2.2 实际应用场景第63页
        5.2.3 CoAP协议拥塞控制的局限性第63-64页
    5.3 解决方案第64-70页
        5.3.1 设备部件以及功能介绍第64-66页
        5.3.2 CoAP协议上ECN的实现方法第66-67页
        5.3.3 拥塞控制步骤第67-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 拥塞反馈机制在无线网络中的仿真第71-80页
    6.1 测试场景设计与搭建第71-76页
        6.1.1 仿真整体拓扑架构第71-74页
        6.1.2 支持拥塞反馈机制的区分配置第74-76页
    6.2 通信性能测试第76-79页
        6.2.1 仿真结果比较第77-79页
            6.2.1.1 系统吞吐速率第77-78页
            6.2.1.2 通信数据包数目第78页
            6.2.1.3 系统平均传输时延第78-79页
            6.2.1.4 ECN标记的数据包数目第79页
            6.2.1.5 丢失数据包数目第79页
    6.3 本章小结第79-80页
第七章 结束语第80-82页
    7.1 全文总结第80页
    7.2 不足及下一步需改进完善的工作第80页
    7.3 研究生期间的工作第80-82页
        7.3.1 发表学术论文及专利第80-81页
        7.3.2 参与项目第81页
        7.3.3 提交文档第81-82页
参考文献第82-85页
附录一 缩略语第85-86页
作者攻读学位期间发表的学术论文目录第86-87页
致谢第87页

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