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三网融合中宽带接入轮询控制机制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 论文主要工作和创新点第12-13页
        1.2.1 论文主要工作第12-13页
        1.2.2 论文创新点第13页
    1.3 论文结构安排第13-15页
第二章 三网融合HINOC接入网络调度机制分析第15-26页
    2.1 HINOC接入网络及HINOC帧第15-17页
    2.2 HINOC调度机制第17页
    2.3 常见的调度算法第17-19页
        2.3.1 RR调度算法第17-18页
        2.3.2 WRR算法第18页
        2.3.3 DRR算法第18页
        2.3.4 基于优先级的资源预留调度算法(RRSA-PQ)第18-19页
        2.3.5 基于优先级的轮询调度算法第19页
    2.4 基本轮询系统第19-25页
        2.4.1 引言第19-21页
        2.4.2 门限服务轮询系统数学模型第21页
        2.4.3 门限服务轮询系统性能分析第21-22页
            2.4.3.1 平均排队队长第21页
            2.4.3.2 平均查询周期第21-22页
            2.4.3.3 系统吞吐量第22页
        2.4.4 完全服务轮询系统数学模型第22页
        2.4.5 完全服务轮询系统性能分析第22-23页
            2.4.5.1 平均排队队长第22-23页
            2.4.5.2 平均查询周期第23页
            2.4.5.3 系统吞吐量第23页
        2.4.6 限定K=1服务轮询系统数学模型第23页
        2.4.7 限定K=1服务轮询系统性能分析第23-25页
            2.4.7.1 平均排队队长第24页
            2.4.7.2 平均查询周期第24页
            2.4.7.3 系统吞吐量第24-25页
    2.5 小结第25-26页
第三章 并行调度两级优先级轮询控制系统第26-64页
    3.1 系统模型一第26-29页
        3.1.1 系统工作条件第27-28页
        3.1.2 系统状态方程第28页
        3.1.3 系统概率母函数第28-29页
    3.2 系统平均排队队长分析第29-31页
    3.3 系统循环周期第31-32页
        3.3.1 高优先级站点查询周期第31页
        3.3.2 低优先级站点查询周期第31-32页
    3.4 系统吞吐量计算第32页
    3.5 理论与仿真比较第32-37页
    3.6 系统模型二第37-41页
        3.6.1 系统工作条件第38-39页
        3.6.2 系统状态方程第39-40页
        3.6.3 系统概率母函数第40-41页
    3.7 系统平均排队队长分析第41-42页
    3.8 系统循环周期第42-44页
        3.8.1 高优先级站点查询周期第42-43页
        3.8.2 低优先级站点查询周期第43-44页
    3.9 系统吞吐量计算第44页
    3.10 理论与仿真比较第44-49页
    3.11 模型一与单一门限服务比较第49-52页
        3.11.1 平均排队队长比较第49-50页
        3.11.2 平均查询周期的比较第50-51页
        3.11.3 系统吞吐量的比较第51-52页
    3.12 模型一与单一完全服务的比较第52-55页
        3.12.1 平均排队队长比较第52-53页
        3.12.2 平均查询周期的比较第53-54页
        3.12.3 系统吞吐量的比较第54-55页
    3.13 模型二与单一门限服务比较第55-58页
        3.13.1 平均排队队长的比较第55-56页
        3.13.2 平均查询周期的比较第56-57页
        3.13.3 系统吞吐量的比较第57-58页
    3.14 模型二与单一完全服务比较第58-61页
        3.14.1 平均排队队长的比较第58-59页
        3.14.2 平均查询周期的比较第59-60页
        3.14.3 系统吞吐量的比较第60-61页
    3.15 模型一与模型二比较第61-63页
        3.15.1 模型一与模型二平均排队队长的比较第61-63页
        3.15.2 模型一与模型二平均查询周期和吞吐量的比较第63页
    3.16 小结第63-64页
第四章 三网融合HINOC调度机制改进第64-86页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 帧的设计第65-66页
    4.3 调度机制说明第66-69页
        4.3.1 信道分配机制第66页
        4.3.2 数据帧的分片与重组第66页
        4.3.3 打包/拆包第66-67页
        4.3.4 重传机制第67页
        4.3.5 调度过程第67-69页
    4.4 基于并行调度两级优先级轮询控制的调度机制第69-85页
        4.4.1 模型第69-71页
        4.4.2 变量定义第71-72页
        4.4.3 数学模型第72-73页
        4.4.4 平均排队队长第73-76页
        4.4.5 平均查询周期第76-80页
        4.4.6 吞吐量第80-83页
        4.4.7 时延仿真第83-85页
    4.5 小结第85-86页
第五章 全文总结与展望第86-89页
    5.1 主要工作以及研究成果第86-87页
    5.2 课题展望第87-89页
参考文献第89-92页
附录:攻读硕士学位期间参与的项目及取得成果第92-93页
致谢第93-94页

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