摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
图索引 | 第12-14页 |
表索引 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.2 研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 地址自动配置 | 第17-18页 |
1.2.2 网关发现和选择 | 第18页 |
1.2.3 负载平衡 | 第18-20页 |
1.3 存在的问题及研究意义 | 第20-21页 |
1.4 论文的研究内容 | 第21-23页 |
1.5 论文的组织结构 | 第23-25页 |
第2章 地址自动配置协议 | 第25-44页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 地址自动配置协议 | 第26-34页 |
2.2.1 常量定义 | 第26页 |
2.2.2 定时器设计 | 第26-27页 |
2.2.3 MANET-AACP协议的操作过程 | 第27-34页 |
2.3 MANET-AACP协议的理论分析 | 第34-37页 |
2.3.1 MANET-AACP协议产生地址冲突的概率 | 第34-35页 |
2.3.2 控制开销估测 | 第35-37页 |
2.4 实验设计 | 第37-38页 |
2.5 实验结果 | 第38-42页 |
2.5.1 网络B中结点数变化对地址分配延迟和通信开销的影响 | 第38-41页 |
2.5.2 结点移动速度变化对地址分配延迟和通信开销的影响 | 第41-42页 |
2.6 小结 | 第42-44页 |
第3章 基于服务质量的网关发现和选择 | 第44-75页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 基于网络负载自适应的网关发现协议 | 第44-50页 |
3.2.1 数据结构 | 第45页 |
3.2.2 计算主动域TTL的初始值 | 第45-47页 |
3.2.3 主动域TTL的更新 | 第47-49页 |
3.2.4 协议描述 | 第49页 |
3.2.5 主动域中节点丢失到网关连接的处理 | 第49-50页 |
3.2.6 被动域中节点更新服务网关的触发机制 | 第50页 |
3.3 基于QoS的网关选择算法 | 第50-57页 |
3.3.1 网络模型 | 第50-52页 |
3.3.2 QoS参数的选择 | 第52页 |
3.3.3 网关发现 | 第52页 |
3.3.4 QoS参数的估测 | 第52-55页 |
3.3.5 基于QoS的网关选择算法 | 第55-57页 |
3.4 网关发现协议的分析模型 | 第57-62页 |
3.5 仿真实验 | 第62-65页 |
3.5.1 基于网络负载自适应网关发现协议的仿真设计 | 第62-63页 |
3.5.2 基于QoS的网关选择算法的仿真设计 | 第63-65页 |
3.6 仿真结果 | 第65-74页 |
3.6.1 主动域初始TTL的设定 | 第65-68页 |
3.6.2 基于网络负载自适应的网关发现协议的仿真结果 | 第68-72页 |
3.6.3 基于QoS的网关选择算法的仿真结果 | 第72-74页 |
3.7 小结 | 第74-75页 |
第4章 多网关间负载平衡路由算法 | 第75-94页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 网络模型 | 第75-76页 |
4.3 Voronoi图 | 第76-77页 |
4.4 最短路径路由算法 | 第77-80页 |
4.4.1 SPR算法对负载平衡的影响 | 第78-80页 |
4.5 多网关负载平衡路由算法 | 第80-88页 |
4.5.1 算法设计原则 | 第80页 |
4.5.2 计算多网关负载平衡因子 | 第80-82页 |
4.5.3 计算移动结点的可用负载容量 | 第82-83页 |
4.5.4 MGLBR算法描述 | 第83-85页 |
4.5.5 ES-MGLBR算法描述 | 第85-88页 |
4.5.6 算法复杂性分析 | 第88页 |
4.6 仿真 | 第88-93页 |
4.6.1 Choi算法简介 | 第89页 |
4.6.2 最优路由路径长度增长阈值的设定 | 第89-90页 |
4.6.3 对网络吞吐量的影响 | 第90-92页 |
4.6.4 对平均路由路径长度的影响 | 第92-93页 |
4.7 小结 | 第93-94页 |
第5章 总结 | 第94-97页 |
参考文献 | 第97-104页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第104-105页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
作者简介 | 第107页 |