摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·多跳无线网络概述 | 第9-12页 |
·多跳无线网络概念与特点 | 第9-11页 |
·多跳无线网络的关键技术 | 第11-12页 |
·拥塞控制概述 | 第12-14页 |
·论文的贡献与组织 | 第14-16页 |
第二章 多跳无线网络中拥塞控制算法综述 | 第16-25页 |
·端到端拥塞控制方法 | 第16-19页 |
·TCP 协议的拥塞检测方法 | 第16-17页 |
·TCP 的拥塞控制算法 | 第17-19页 |
·逐跳拥塞控制方法 | 第19-21页 |
·无线网中的逐跳拥塞控制 | 第19-20页 |
·基于 RTS/CTS 的 Semi-TCP 拥塞控制算法 | 第20-21页 |
·拥塞控制算法的性能评判标准 | 第21-22页 |
·拥塞控制算法小结 | 第22页 |
·IEEE 802.11 DCF 机制 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 一种基于确认帧(ACK)的逐跳拥塞控制算法 | 第25-38页 |
·算法的基本思想介绍 | 第25-27页 |
·判断拥塞的方法 | 第27-30页 |
·节点判断自身拥塞情况的方法 | 第27-28页 |
·节点判断邻居拥塞情况的方法 | 第28-30页 |
·ACKC 帧的扩展细节 | 第30-31页 |
·修改退避算法 | 第31-32页 |
·与路由层协作 | 第32-33页 |
·Semi-TCP 源节点发送数据包的流程 | 第33页 |
·基于 ACK 的拥塞控制算法描述 | 第33-35页 |
·Semi-TCP 的流量控制和可靠性控制 | 第35页 |
·对基于 RTS/CTS 拥塞控制算法的改进 | 第35-37页 |
·算法的不足之处 | 第35-36页 |
·算法的改进 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 对基于确认帧的拥塞控制算法的仿真研究 | 第38-57页 |
·仿真场景中的参数设置 | 第38-39页 |
·性能评价参数 | 第39-40页 |
·算法关键参数的评估 | 第40-44页 |
·拥塞门限值 | 第40-42页 |
·拒绝门限值 | 第42-44页 |
·链式拓扑场景下算法的性能 | 第44-52页 |
·链式拓扑场景 | 第44页 |
·基于确认帧的拥塞控制算法的性能分析 | 第44-49页 |
·基于改进的 RTS/CTS 拥塞控制算法的性能分析 | 第49-52页 |
·移动场景下算法的性能 | 第52-54页 |
·双流场景下算法的公平性 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
附录 | 第61-63页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附件 | 第65页 |