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面向智慧服务的传输控制协议关键技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-13页
图目录第13-15页
表目录第15-16页
缩略词第16-19页
第一章 绪论第19-40页
    1.1 论文研究背景第19-21页
    1.2 论文选题依据第21-22页
    1.3 多路径传输机制研究现状第22-30页
        1.3.1 基于TCP协议的多路传输机制第23-25页
        1.3.2 基于非TCP协议的多路传输机制第25-29页
        1.3.3 现有主流多路传输机制比较第29-30页
    1.4 论文主要研究内容第30-31页
    1.5 论文主要贡献及创新第31-32页
    1.6 论文组织结构第32-33页
    1.7 参考文献第33-40页
第二章 基于网络背景流感知的多路传输控制机制第40-59页
    2.1 问题的提出第40-42页
    2.2 基于网络背景流的多路传输性能研究第42-45页
        2.2.1 网络拓扑设计第42-43页
        2.2.3 网络背景流影响分析第43-45页
    2.3 基于网络背景流感知的并行多路重传算法第45-50页
        2.3.1 算法设计第45-47页
        2.3.2 仿真实验及结果分析第47-50页
    2.4 基于链路状态感知的快速重传触发机制第50-56页
        2.4.1 现有机制分析第50-51页
        2.4.2 模型及算法设计第51-52页
        2.4.3 仿真实验及结果分析第52-56页
    2.5 本章小结第56页
    2.6 参考文献第56-59页
第三章 基于TCP友好的多路传输控制机制第59-75页
    3.1 问题的提出第59-62页
    3.2 TCP友好并行多路传输控制机制设计第62-66页
        3.2.1 TCP友好拥塞控制机制第62-65页
        3.2.2 TCP友好数据调度策略第65-66页
    3.3 仿真实验第66-71页
        3.3.1 仿真拓扑搭建第66-67页
        3.3.2 仿真结果分析第67-71页
    3.4 本章小结第71-72页
    3.5 参考文献第72-75页
第四章 基于跨层联动的异构路径切换机制第75-91页
    4.1 问题的提出第75-78页
    4.2 基于“MAC-传输层”跨层联动的SCTP-C~2方案第78-83页
        4.2.1 基于跨层感知的路径切换触发器(CPST)第79-81页
        4.2.2 基于拥塞感知的流媒体分发器(CMDD)第81-83页
    4.3 仿真实验第83-87页
        4.3.1 仿真拓扑搭建第83-84页
        4.3.2 仿真结果分析第84-87页
    4.4 本章小结第87-88页
    4.5 参考文献第88-91页
第五章 基于多维QoS感知的多路带宽聚合机制第91-108页
    5.1 问题的提出第91-93页
    5.2 带宽聚合机制的建立第93-100页
        5.2.1 路径多维QoS感知模型(CPQM)第94-96页
        5.2.2 多维QoS感知带宽聚合算法(CBAA)第96-98页
        5.2.3 路径cwnd快速恢复策略(OFRT)第98-100页
    5.3 仿真实验第100-105页
        5.3.1 仿真拓扑搭建第100-101页
        5.3.2 参数τ,9设置研究第101-102页
        5.3.3 仿真结果分析第102-105页
    5.4 本章小结第105-106页
    5.5 参考文献第106-108页
第六章 基于接收端智慧协同的多路传输控制机制第108-122页
    6.1 问题的提出第108-110页
    6.2 节点协同多路传输机制的建立第110-115页
        6.2.1 基于接收端驱动的发送速率评估器(SRE-rev)第112-114页
        6.2.2 基于接收端协作的路径切换触发器(PST-rev)第114-115页
    6.3 仿真实验第115-119页
        6.3.1 仿真拓扑搭建第115-116页
        6.3.2 仿真结果分析第116-119页
    6.4 本章小结第119-120页
    6.5 参考文献第120-122页
第七章 结论第122-126页
    7.1 全文总结第122-124页
    7.2 问题与展望第124-126页
致谢第126-127页
攻读学位期间参与的科研项目第127-128页
攻读学位期间发表的学术著作第128-130页
攻读学位期间申请的发明专利第130-131页
攻读学位期间获得的荣誉奖励第131页

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