致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
1 绪论 | 第14-30页 |
·选题背景 | 第14-16页 |
·下一代网络的特点 | 第14-15页 |
·下一代网络拥塞控制研究的技术路线 | 第15-16页 |
·网络拥塞控制的研究现状 | 第16-24页 |
·拥塞控制的概念 | 第16-17页 |
·基于源端的拥塞控制算法的研究现状 | 第17-19页 |
·主动队列管理算法(AQM)的研究现状 | 第19-22页 |
·显式控制协议的研究现状 | 第22-24页 |
·论文主要研究问题 | 第24-25页 |
·论文的主要贡献及创新点 | 第25-27页 |
·论文的结构 | 第27-30页 |
2 拥塞控制方法综述 | 第30-42页 |
·网络拥塞控制协议 | 第30-39页 |
·基于源端的拥塞控制算法 | 第30-34页 |
·基于链路的AQM拥塞控制算法 | 第34-36页 |
·基于路由器协同的的显式拥塞控制算法 | 第36-39页 |
·网络性能评价指标 | 第39-42页 |
3 基于链路的拥塞控制协议的研究 | 第42-68页 |
·引言 | 第42-43页 |
·基于2-D稳定性分析的TCP/RED系统的参数设计 | 第43-57页 |
·TCP/RED算法的研究现状 | 第43-44页 |
·TCP/RED的流体模型 | 第44-49页 |
·基于2-D Hurwitz-Schur的TCP/RED稳定性分析 | 第49-53页 |
·仿真实验结果 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-57页 |
·基于粒子群算法的时滞系统稳定性的判断方法 | 第57-66页 |
·引言 | 第57-58页 |
·时滞系统及其稳定条件 | 第58-59页 |
·基于粒子群的时滞系统稳定性判断算法 | 第59-61页 |
·实验与仿真结果 | 第61-66页 |
·结论 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
4 基于Droptail的改进的主动队列管理算法 | 第68-88页 |
·引言 | 第68-70页 |
·iDroptail(improved Droptail)算法的基本原理 | 第70-71页 |
·iDroptail算法稳定性分析 | 第71-79页 |
·仿真实验 | 第79-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
5 提高MLCP协议在多瓶颈网络的链路利用率 | 第88-114页 |
·引言 | 第88-90页 |
·MLCP协议的不足 | 第90-94页 |
·MLCP协议的基本原理 | 第90-91页 |
·MLCP协议的不足 | 第91-94页 |
·改进的MLCP协议 | 第94-96页 |
·仿真结果 | 第96-108页 |
·简单多瓶颈网络环境 | 第97-99页 |
·复杂多瓶颈网络环境 | 第99-101页 |
·动态数据流 | 第101-103页 |
·长短数据流之间的公平性 | 第103-105页 |
·单瓶颈网络环境 | 第105-108页 |
·稳定性分析 | 第108-111页 |
·本章小结 | 第111-114页 |
6 提高ACP协议对动态非ACP业务流的友好性 | 第114-134页 |
·引言 | 第114-117页 |
·ACP协议的基本原理 | 第117-120页 |
·ACP的数据包 | 第117-118页 |
·ACP发送端 | 第118-119页 |
·ACP接收端 | 第119页 |
·ACP路由器 | 第119-120页 |
·ACP协议对非ACP业务流共存友好性的缺点 | 第120-121页 |
·改进的ACP算法(enhanced ACP) | 第121-124页 |
·eACP路由器 | 第121-124页 |
·eACP的发送端和接收端 | 第124页 |
·eACP的稳定性分析 | 第124-125页 |
·基于eACP的分级服务机制 | 第125-126页 |
·仿真实验与结果 | 第126-133页 |
·本章小节 | 第133-134页 |
7 结束语 | 第134-138页 |
·研究结论 | 第134-135页 |
·进一步工作 | 第135-136页 |
·研究展望 | 第136-138页 |
缩略语 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-152页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第152-154页 |
攻读博士期间参加与完成的科研项目 | 第154-158页 |
学位论文数据集 | 第158页 |