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传送网路由规划关键算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 PCE系统第15-17页
        1.1.1 SDN的基本架构第15-16页
        1.1.2 PCE模型第16-17页
    1.2 光传送网的现状及相关技术第17-18页
        1.2.1 WDM光网络第17-18页
        1.2.2 光节点技术第18页
    1.3 光网路下的路由问题及关键技术研究第18-22页
        1.3.1 研究背景第19页
        1.3.2 相关研究现状第19-21页
        1.3.3 本文主要贡献第21-22页
    1.4 本论文的结构安排第22-23页
第二章 SDN的PCE系统第23-33页
    2.1 PCE系统模型简介第23-24页
    2.2 系统各模块介绍第24-30页
        2.2.1 业务生成模块第24-27页
        2.2.2 路由模块第27-28页
        2.2.3 数据中心模块第28-30页
    2.3 PCE系统的调用流程第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第三章 有路通路由算法第33-57页
    3.1 有路通路由算法的概念和意义第33-34页
    3.2 与有路通路由算法相关的几个问题第34-36页
    3.3 方案研究第36-48页
        3.3.1 业务描述和有路通算法参数第38-39页
        3.3.2 自下而上的解决方案第39-44页
        3.3.3 自上而下的解决方案第44-48页
    3.4 算法设计第48-52页
        3.4.1 前K条最短虚路由的排序策略第49-51页
        3.4.2 辅助图中前K条最短路的排序策略第51-52页
    3.5 仿真结果分析第52-55页
        3.5.1 仿真实验的设计与准备第52-53页
        3.5.2 性能结果与分析第53-55页
            3.5.2.1 自下而上和自上而下解决方案对比测试第53页
            3.5.2.2 PAS算法K虚路由的三种不同排序策略对比第53-55页
            3.5.2.3 PAS算法辅助图K路由的排序策略研究第55页
    3.6 本章小结第55-57页
第四章 最优中继分配算法第57-74页
    4.1 最优中继分配算法的概念和意义第57-58页
    4.2 与最优中继分配算法相关的几个问题第58-59页
    4.3 最优中继分配算法设计第59-71页
        4.3.1 算法框架第60-61页
        4.3.2 使用一个中继的业务子问题第61-65页
            4.3.2.1 单中继且每个中继仅有一份中继资源第62-63页
            4.3.2.2 单中继且每个中继有多份中继资源第63页
            4.3.2.3 单中继分配算法第63-65页
        4.3.3 使用两个中继的业务子问题第65-70页
            4.3.3.1 双中继且每个中继仅有一份中继资源第65-67页
            4.3.3.2 双中继且每个中继有多份中继资源第67-68页
            4.3.3.3 双中继分配算法第68-70页
        4.3.4 使用两个以上中继的业务子问题第70-71页
    4.4 结果分析第71-73页
        4.4.1 实验设计与说明第71-72页
        4.4.2 实验结果与分析第72-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 系统基本模型的数据结构及数据中心基本接第74-78页
    5.1 光节点设备第74-75页
    5.2 光链路第75-76页
    5.3 光参损耗第76-77页
    5.4 数据中心基本接第77页
    5.5 本章小结第77-78页
第六章 结束语第78-80页
    6.1 研究工作总结及主要贡献第78页
    6.2 下一步工作展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-84页

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