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异构网络中智能网关的TCP Westwood算法实现与改进研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-8页
第1章 绪论第8-16页
   ·课题背景第8-12页
     ·无线网络概述及分类第8-10页
     ·异构网络互联存在的问题第10-11页
     ·传统TCP 协议应用于无线网络中的局限性第11-12页
   ·研究现状第12-14页
     ·蜂窝网络中TCP 协议的研究现状第12-13页
     ·Ad hoc 网络中TCP 的研究现状第13页
     ·卫星网络中TCP 协议的研究现状第13-14页
   ·论文研究工作第14-15页
   ·章 节安排第15-16页
第2章 异构网络中 TCP 协议分析第16-36页
   ·无线网络环境制约TCP 性能的因素第16-18页
     ·无线信道的高误码率第16页
     ·无线链路的带宽因素第16-17页
     ·无线覆盖范围限制第17页
     ·路由中断第17页
     ·链路层时延第17页
     ·TCP 能量使用效率低第17-18页
   ·无线网络环境下TCP 协议的改进方案第18-21页
     ·端到端改进方案第18页
     ·链路层改进方案第18-19页
     ·分段连接的改进方案第19-20页
     ·窥探机制方案第20-21页
     ·方案评价第21页
   ·TCP 网络拥塞控制第21-30页
     ·网络拥塞及其产生的原因第21-23页
     ·网络拥塞控制算法第23页
     ·TCP 拥塞控制的原理第23-24页
     ·TCP 拥塞控制的基本方式第24-28页
     ·重传定时器的管理第28-30页
   ·TCP 版本的发展演化第30-31页
     ·TCP Tahoe第30页
     ·TCP Reno第30页
     ·TCP NewReno第30-31页
     ·TCP SACK第31页
     ·TCP Vegas第31页
   ·TCP Westwood 算法第31-35页
     ·慢启动阈值和拥塞窗口的设置第32-33页
     ·带宽估计算法第33-35页
     ·确认报文数据处理第35页
   ·本章小结第35-36页
第3章 智能网关模型第36-43页
   ·概述第36-37页
   ·智能网关研究现状第37-38页
     ·系统结构模型第37页
     ·watermark 值的调整第37-38页
   ·需要突破的技术瓶颈第38-39页
   ·智能网关的设计目标第39页
   ·智能网关的系统结构模型第39-40页
   ·智能网关的内部结构模型第40-41页
   ·智能网关内部的工作原理第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 TCPW 在智能网关中的应用第43-51页
   ·带宽估计算法的理论依据第43-44页
   ·带宽估计算法与无线网络第44-45页
   ·TCPW 算法对PEP 中watermark 值的控制第45-46页
   ·TCPW 算法对拥塞窗口和慢启动阈值的控制第46页
   ·TCPW 加入PEP 后的工作原理第46-48页
     ·收到数据包时的处理过程第46-47页
     ·收到真实应答时的处理过程第47页
     ·出现丢包时的处理过程第47-48页
   ·核心算法描述第48-49页
   ·本章小结第49-51页
第5章 仿真平台搭建及结果分析第51-67页
   ·网络仿真第51-58页
     ·仿真软件的选择第51-52页
     ·NS2 介绍第52页
     ·NS2 平台的扩展第52-53页
     ·使用NS2 进行模拟的方法和一般过程第53-54页
     ·PEP 在NS2 中的实现过程第54-58页
   ·TCPW 算法在NS2 中的实现过程第58-60页
   ·在NS2 中搭建有线网络与无线网络互连仿真平台第60-62页
     ·有线网络与无线网络的互连模型第60页
     ·仿真实验环境的拓扑配置第60-62页
     ·Otcl 和C++之间的对象连接第62页
   ·仿真模型及参数第62-63页
   ·仿真结果分析第63-66页
   ·本章小结第66-67页
第6章 结论第67-69页
   ·工作总结第67-68页
   ·展望第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间的研究成果第73页

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