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自适应主动队列管理算法的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 本文的主要工作以及各章节安排第11-13页
第二章 网络拥塞控制机制第13-22页
    2.1 网络拥塞及其控制第13-16页
        2.1.1 拥塞的产生第13-15页
        2.1.2 拥塞控制第15-16页
        2.1.3 拥塞控制与流量控制的关系第16页
    2.2 基于源端的拥塞控制算法第16-19页
    2.3 基于链路的拥塞控制算法第19-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 经典的队列管理算法第22-32页
    3.1 被动队列管理算法第22-23页
    3.2 主动队列管理算法第23-30页
        3.2.1 RED算法第23-27页
        3.2.2 Gentle-RED算法第27-28页
        3.2.3 Stabilized-RED算法第28-29页
        3.2.4 Adaptive-RED算法第29-30页
    3.3 本章小结第30-32页
第四章 自适应主动队列管理的改进算法第32-44页
    4.1 改进算法H-ARED模型第32-33页
    4.2 丢包概率函数第33-35页
        4.2.1 优化思想第33-34页
        4.2.2 丢包概率函数的实现第34-35页
    4.3 最大丢包概率第35-41页
        4.3.1 模糊控制器的思想第36-37页
        4.3.2 模糊控制器的设计第37-41页
    4.4 H-ARED算法综述第41-42页
    4.5 本章小结第42-44页
第五章H-ARED算法的仿真第44-59页
    5.1 网络仿真工具第44-45页
    5.2 网络模拟器NS2第45-47页
        5.2.1 模块组成及功能第45-46页
        5.2.2 运行方式第46-47页
        5.2.3 脚本编写第47页
        5.2.4 NS2的优点第47页
    5.3 H-ARED算法的仿真第47-58页
        5.3.1 H-ARED仿真步骤第48-49页
        5.3.2 H-ARED算法拓扑结构及参数设置第49页
        5.3.3 队列长度稳定性的仿真第49-52页
        5.3.4 平均队列长度的仿真第52-54页
        5.3.5 丢包率的仿真第54页
        5.3.6 端到端延时和抖动的仿真第54-56页
        5.3.7 吞吐量的仿真第56-57页
        5.3.8 链路利用率第57-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 总结与展望第59-61页
参考文献第61-64页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第64-65页
致谢第65页

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