首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--计算机网络论文--一般性问题论文

SCPS-TP协议中拥塞控制关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1     本文研究背景与意义第10-11页
    1.2     国内外研究现状第11-13页
    1.3     本文研究内容第13-14页
第二章 SCPS-TP协议拥塞控制算法分析第14-26页
    2.1 TCP协议拥塞控制概述第14-16页
        2.1.1 慢启动和拥塞避免第15-16页
        2.1.2 快速重传和快速恢复第16页
    2.2 SCPS-TP对于TCP协议改进第16-22页
        2.2.1 数据丢失的改进第18-19页
        2.2.2 网络拥塞的识别和处理第19-20页
        2.2.3 链路中断第20-21页
        2.2.4 误码识别与处理第21页
        2.2.5 针对长往返延迟的改进第21-22页
    2.3     目前基于SCPS-TP的改进策略第22-25页
    2.4     本章小结第25-26页
第三章 对Vegas拥塞控制算法改进第26-43页
    3.1 TCP Vegas拥塞控制算法概述第26-27页
    3.2     对Vegas协议的改进第27-33页
        3.2.1 慢启动阶段改进第27-29页
        3.2.2 拥塞避免阶段改进第29-33页
    3.3 NS2模拟方案设计第33-34页
        3.3.1 NS2介绍第33-34页
        3.3.2 具体实验步骤第34页
    3.4     仿真结果与分析第34-42页
        3.4.1 NS2拓扑结构及代码修改第34-39页
        3.4.2 NS2仿真结果与分析第39-42页
    3.5     本章小结第42-43页
第四章 基于动态带宽估计拥塞算法改进第43-56页
    4.1     卫星网络中TCP-vegas算法中存在的问题第43-45页
        4.1.1 Vegas慢启动阶段不能有效利用带宽第43-44页
        4.1.2 Vegas算法不能区分链路拥塞还是路由改变第44-45页
    4.2     基于带宽估计的慢启动算法改进第45-47页
    4.3     基于路径监视的Base RTT更新算法第47-49页
    4.4     仿真结果与分析第49-55页
        4.4.1 代码编写第49-52页
        4.4.2 运行结果分析第52-55页
    4.5     本章小结第55-56页
第五章 系统设计与实现第56-70页
    5.1     需求背景与设计目标第56页
    5.2     系统概述第56-60页
        5.2.1 系统主要功能介绍第56-57页
        5.2.2 TCP分段技术简介第57-60页
    5.3     传输层协议增强具体实现第60-66页
        5.3.1 传输层协议增强模块初始化第60-62页
        5.3.2 传输层协议增强代码改进第62-66页
    5.4     系统功能测试第66-69页
        5.4.1 系统配置及编译第66-69页
        5.4.2 系统测试运行结果第69页
    5.5     本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1     本文总结第70页
    6.2     展望第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:基于能力的信息物理融合系统资源管理方法研究
下一篇:一种改进的并行蚁群算法及其在QoS组播路由优化问题中的应用