首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--计算机网络论文--一般性问题论文

高速网络拥塞控制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 引言第10-15页
   ·研究背景第10-12页
   ·主要研究工作第12-13页
   ·论文的组织第13-15页
第2章 相关研究综述第15-37页
   ·本章引论第15页
   ·TCP拥塞控制的基本原理第15-16页
   ·TCP协议在高速网络中低效的本质原因第16-18页
   ·高速网络拥塞控制研究进展第18-28页
     ·基于隐式拥塞反馈的改进方案第18-23页
     ·基于显式拥塞反馈的改进方案第23-26页
     ·基于带宽测量的改进方案第26-27页
     ·基于应用层的改进方案第27-28页
   ·拥塞控制分析模型研究第28-32页
     ·Floyd模型第29-30页
     ·Padhye模型第30页
     ·流体流模型第30-31页
     ·效用模型第31-32页
   ·拥塞控制算法的评价标准第32-35页
   ·本章小结第35-37页
第3章 经典高速传输协议的建模和分析第37-49页
   ·本章引论第37-38页
   ·协议概述第38-40页
   ·流体流模型第40-42页
     ·协议通用模型第40-41页
     ·队列模型第41-42页
   ·协议稳定性分析第42-48页
     ·模型线性化第42-44页
     ·稳定性判据第44-45页
     ·网络参数对于协议稳定性的影响第45-48页
       ·链路带宽对协议稳定性的影响第46页
       ·流数对协议稳定性的影响第46-47页
       ·回路延时对协议稳定性的影响第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 基于种群演化模型的EVLF-TCP协议第49-76页
   ·本章引论第49-52页
   ·基本原理第52-55页
     ·生态种群演化模型第52-55页
       ·Malthus模型第53页
       ·Logistic模型第53-54页
       ·Lotka-Volterra模型第54-55页
     ·拥塞控制和种群演化的类比分析第55页
   ·模型设计第55-58页
   ·性能分析第58-64页
     ·稳定性第58-60页
     ·收敛性第60-64页
       ·收敛到效率的时间第60-62页
       ·收敛到公平的时间第62-64页
     ·参数确定第64页
   ·协议实现第64-68页
     ·报头格式第66页
     ·发送端第66-67页
     ·路由器第67页
     ·接收端第67-68页
   ·仿真试验结果第68-75页
     ·异构RTT流在单瓶颈网络下的协议性能测试第68-70页
     ·多瓶颈网络下的协议性能测试第70-72页
     ·鲁棒性测试第72-75页
   ·本章小结第75-76页
第5章 基于耦合Logistic演化模型的CLTCP协议第76-96页
   ·本章引论第76-77页
   ·模型设计第77-80页
   ·性能分析第80-88页
     ·稳定性第80-83页
     ·收敛性第83-85页
       ·收敛到效率的时间第83-84页
       ·收敛到公平的时间第84-85页
     ·参数确定第85-88页
   ·协议实现第88-90页
     ·发送端第89-90页
     ·路由器第90页
     ·接收端第90页
   ·仿真试验结果第90-93页
     ·收敛性测试第91-92页
     ·多瓶颈网络下的协议性能测试第92-93页
     ·鲁棒性测试第93页
   ·本章小结第93-96页
第6 章 总结及进一步的工作第96-99页
   ·总结第96-97页
   ·进一步的工作第97-99页
参考文献第99-106页
致谢第106-107页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第107-108页

论文共108页,点击 下载论文
上一篇:我国中部农村HIV-1耐药性及分子进化规律研究
下一篇:河北省白洋淀景区旅游资源开发研究