实时流式传输的拥塞控制算法研究与实现
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·课题背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究状况 | 第11-12页 |
·论文研究内容及章节安排 | 第12-14页 |
第2章 实时流式传输 | 第14-21页 |
·流式传输的定义 | 第14页 |
·实时流式传输 | 第14-16页 |
·实时流式传输的特点 | 第14-15页 |
·实时流式传输与互联网融合的问题 | 第15-16页 |
·实时流式传输协议 | 第16-20页 |
·RTP 协议 | 第17-18页 |
·RTCP 协议 | 第18-19页 |
·RTP 与 RTCP 特点 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 网络拥塞控制研究 | 第21-34页 |
·网络拥塞及其原因 | 第21-22页 |
·AIMD 算法研究 | 第22-27页 |
·AIMD 算法目标 | 第22-23页 |
·算法模型 | 第23-24页 |
·相关指标 | 第24-25页 |
·指标权衡与参数选择 | 第25-27页 |
·TCP 拥塞控制机制分析 | 第27-32页 |
·TCP 字节流控制概述 | 第27-28页 |
·TCP 确认机制 | 第28-29页 |
·TCP 拥塞控制算法 | 第29-31页 |
·TCP 吞吐率计算公式 | 第31-32页 |
·TCP、UDP 传输协议的局限性 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第4章 TFRC 算法研究 | 第34-41页 |
·TCP 友好拥塞控制协议 | 第34-35页 |
·TFRC 算法的分析与研究 | 第35-39页 |
·TFRC 算法概述 | 第35页 |
·TFRC 算法基础——响应函数 | 第35-36页 |
·TFRC 算法分析 | 第36-37页 |
·TFRC 丢包率的策略 | 第37-39页 |
·TFRC 性能研究 | 第39-40页 |
·丢包事件概率的优点 | 第39页 |
·发送速率的平滑性 | 第39-40页 |
·TFRC 不足之处 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第5章 TFRC 改进算法 | 第41-50页 |
·算法的目标 | 第41页 |
·算法思路 | 第41-43页 |
·算法出发点 | 第41-42页 |
·引入网络参数进行改善 | 第42-43页 |
·算法实现 | 第43-48页 |
·选取网络参数 | 第43-45页 |
·计算实时缓存长度 | 第45-46页 |
·修正发送速率 | 第46-47页 |
·流程与实现 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第6章 算法仿真与分析 | 第50-60页 |
·仿真平台 NS2 介绍 | 第50-51页 |
·NS2 模块与功能 | 第50页 |
·NS2 仿真步骤 | 第50-51页 |
·仿真实验介绍 | 第51-53页 |
·吞吐率及公平性计算方法 | 第52页 |
·简单网络环境的仿真实验 | 第52-53页 |
·不同瓶颈带宽网络环境的仿真实验 | 第53页 |
·不同 TFRC 数据流个数网络环境的仿真实验 | 第53页 |
·仿真结果与分析 | 第53-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
总结与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附件 | 第67页 |