面向仿真的应用层组播技术研究与实现
图目录 | 第1-10页 |
表目录 | 第10-11页 |
摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
§1.1 组播简介 | 第13-14页 |
1.1.1 组播定义 | 第13页 |
1.1.2 应用背景 | 第13-14页 |
1.1.3 与其它通信方式的比较 | 第14页 |
§1.2 IP组播 | 第14-16页 |
1.2.1 IP组播地址 | 第14页 |
1.2.2 标准的IP组播模型 | 第14-15页 |
1.2.3 组播路由协议 | 第15页 |
1.2.4 IP组播遇到的问题 | 第15-16页 |
§1.3 应用层组播 | 第16-18页 |
1.3.1 应用层组播基本思想和性能评价指标 | 第16-17页 |
1.3.2 应用层组播的优势与局限性 | 第17-18页 |
1.3.3 一个稍微复杂的例子 | 第18页 |
1.3.4 本文研究内容 | 第18页 |
§1.4 论文结构 | 第18-20页 |
第二章 应用层组播技术研究现状 | 第20-34页 |
§2.1 应用层组播的分类 | 第20页 |
§2.2 基于mesh优先的应用层组播策略 | 第20-26页 |
2.2.1 端系统组播 | 第20-24页 |
2.2.2 Scattercast | 第24-26页 |
§2.3 基于tree优先的应用层组播策略 | 第26-28页 |
2.3.1 Yoid | 第26-27页 |
2.3.2 HostMulticast | 第27-28页 |
§2.4 基于隐含组播转发拓扑结构的策略 | 第28-32页 |
2.4.1 NICE | 第28-30页 |
2.4.2 Scribe | 第30-32页 |
§2.5 其它应用层组播协议 | 第32页 |
§2.6 应用层组播协议的比较 | 第32-34页 |
第三章 面向仿真的应用层组播协议 | 第34-45页 |
§3.1 协议整体描述 | 第34页 |
§3.2 构建应用层覆盖网络 | 第34-38页 |
3.2.1 最低层成员的分簇及互连 | 第35-36页 |
3.2.2 一级MSN节点的分簇及互连 | 第36-37页 |
3.2.3 二级MSN节点的互连 | 第37-38页 |
§3.3 生成路由信息 | 第38-39页 |
§3.4 创建生成树及数据分发过程 | 第39-41页 |
3.4.1 组播会话建立 | 第39页 |
3.4.2 组成员加入 | 第39-40页 |
3.4.3 组成员退出 | 第40页 |
3.4.4 组播会话撤消 | 第40页 |
3.4.5 数据发送 | 第40-41页 |
§3.5 协议性能分析与比较 | 第41-44页 |
3.5.1 性能评价尺度 | 第41页 |
3.5.2 模拟实验 | 第41页 |
3.5.3 模拟结果及分析 | 第41-44页 |
§3.6 小结 | 第44-45页 |
第四章 提高系统鲁棒性技术 | 第45-58页 |
§4.1 引言 | 第45-46页 |
§4.2 失效恢复与检测机制 | 第46-47页 |
4.2.1 维护控制拓扑结构的完整性 | 第46-47页 |
4.2.2 维护数据拓扑结构的完整性 | 第47页 |
§4.3 增加冗余虚拟链路(RVL) | 第47-50页 |
4.3.1 增加冗余虚拟链路策略 | 第48-49页 |
4.3.2 性能评价参数 | 第49-50页 |
§4.4 性能分析与模拟 | 第50-57页 |
4.4.1 定性分析 | 第50-51页 |
4.4.2 仿真模拟 | 第51页 |
4.4.3 结果比较与分析 | 第51-57页 |
§4.5 小结 | 第57-58页 |
第五章 减小分组传输时延技术研究 | 第58-64页 |
§5.1 问题描述 | 第58页 |
§5.2 解决方案 | 第58-62页 |
5.2.1 生成树能够进行优化的原因 | 第58-59页 |
5.2.2 二级MSN节点维护的状态信息。 | 第59页 |
5.2.3 优化措施 | 第59-62页 |
§5.3 模拟实验 | 第62页 |
§5.4 小结 | 第62-64页 |
第六章 应用层组播服务系统的实现 | 第64-70页 |
§6.1 Client模块 | 第64页 |
§6.2 Proxy模块 | 第64-68页 |
§6.3 内部RP模块 | 第68页 |
§6.4 外部RP模块 | 第68-70页 |
第七章 结束语 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第75页 |