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下一代网络拥塞控制关键算法的研究

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

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