第一章 绪论 | 第1-30页 |
·前言 | 第16页 |
·QoS概述 | 第16-18页 |
·分组调度算法及其接入允许控制算法的作用 | 第18-19页 |
·业务源及网络内部的业务流特性 | 第19-20页 |
·衡量分组调度算法的性能指标 | 第20-21页 |
·调度算法综述 | 第21-27页 |
·GPS模型 | 第21-22页 |
·分组公平调度算法(Packet Fair Qucueing) | 第22-24页 |
·EDF(Earliest Deadline First)算法 | 第24页 |
·基于服务曲线的调度算法及群调度算法 | 第24-25页 |
·分组循环调度算法 | 第25-26页 |
·分组调度算法简评 | 第26-27页 |
·本文的研究思路与贡献 | 第27-29页 |
·本文的内容组织 | 第29-30页 |
第二章 SPF模型及Virtual Clock接入允许控制算法研究 | 第30-62页 |
·GPS模型中存在的问题 | 第30-31页 |
·能够确保业务时延的GSS模型 | 第31-35页 |
·GPS模型与GSS模型的关系 | 第32-33页 |
·GSS模型的时延特性 | 第33-34页 |
·GSS系统中的连接被超前服务的现象 | 第34-35页 |
·SPF流体模型 | 第35-38页 |
·SPF模型的服务规则 | 第35-36页 |
·SPF模型为有效利用带宽资源而采取的措施 | 第36-38页 |
·SPF模型性能分析 | 第38-43页 |
·SPF模型的时延性能 | 第38-41页 |
·SPF系统出借服务带宽的能力 | 第41-43页 |
·SPF模型与Virtual Clock算法的关系 | 第43-47页 |
·Virtual Clock算法的接入允许控制算法 | 第47-56页 |
·现有Virtual Clock算法的接入允许控制算法的缺陷 | 第47-48页 |
·基于连接生存期的Virtual Clock接入允许控制算法 | 第48-52页 |
·改进的基于生存期的接入允许控制算法 | 第52-54页 |
·计算机仿真 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
·本章附录 | 第57-62页 |
第三章 FBRS:一种合理分配空闲带宽的分组调度算法 | 第62-96页 |
·PFQ算法中空闲带宽的不合理分配 | 第62页 |
·FBRS算法的服务规则及接入允许控制算法 | 第62-66页 |
·FBRS算法中m服务器的计算规则 | 第63-65页 |
·FBRS算法的服务规则及接入允许控制算法 | 第65-66页 |
·FBRS算法中采用空闲时隙分配空闲带宽的可行性 | 第66-70页 |
·空闲时隙的存在性 | 第66-68页 |
·空闲时隙出现的频率 | 第68-70页 |
·FBRS算法中的f服务器 | 第70-77页 |
·空闲带宽被某个连接独占的现象 | 第70-71页 |
·f服务器中为使空闲带宽公平分配而采取的措施 | 第71-75页 |
·f服务器的基本性质 | 第75-77页 |
·FBRS算法中迟延性能分析 | 第77-80页 |
·FBRS算法的公平性分析 | 第80-83页 |
·m服务器公平性分析 | 第80-81页 |
·f服务器公平性分析 | 第81-83页 |
·FBRS算法与PFQ算法的比较 | 第83-85页 |
·FBRS算法计算复杂度分析 | 第83-84页 |
·FBRS算法与PFQ算法综合性能的比较 | 第84-85页 |
·FBRS算法的演变及计算机仿真 | 第85-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
·本章附录 | 第90-96页 |
第四章 LFRR:一种低时延的分组循环调度算法 | 第96-110页 |
·分组循环调度算法中存在的问题 | 第96-98页 |
·LFRR算法中调度表构造的规则 | 第98-99页 |
·LFRR算法性能分析 | 第99-105页 |
·LFRR算法与WRR算法时延特性的比较 | 第105-106页 |
·采用硬件电路构造LFRR调度表的方法 | 第106-107页 |
·计算机仿真 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第五章 总结与展望 | 第110-113页 |
·本文的主要贡献 | 第110-111页 |
·有待进一步研究的工作 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
攻读博士学位期间完成的论文和工作 | 第122页 |