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面向网络拥塞控制的主动队列管理机制研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第16-38页
   ·课题研究的背景和意义第16-19页
     ·拥塞的产生及拥塞控制第16-18页
     ·路由器主动队列管理的基本原理第18-19页
     ·课题研究的意义第19页
   ·路由器主动队列管理的国内外研究概况第19-33页
     ·国外研究概况第20-31页
     ·国内研究概况第31-33页
   ·论文的研究内容第33-34页
   ·论文的组织结构第34-36页
   ·论文的主要贡献第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第二章 典型AQM 算法的性能分析第38-62页
   ·AQM 机制的性能与网络延时第38-45页
   ·AQM 机制的性能与网络带宽第45-47页
   ·AQM 机制的性能与路由器缓存大小第47-49页
   ·AQM 机制的性能与不同速率的流量分布第49-52页
   ·AQM 机制的性能与未建模流量第52-55页
   ·AQM 机制的性能与网络流量拓扑结构第55-58页
   ·AQM 路由器相互之间的性能影响第58-60页
   ·本章小结第60-62页
第三章 基于TCP/AQM 控制模型的典型算法分析和改进第62-86页
   ·TCP/AQM 系统控制模型第62-64页
   ·RED、REM 算法的控制模型第64-68页
     ·RED 算法及其控制模型第64-65页
     ·REM 算法及其控制模型第65-67页
     ·AQM 算法控制特征分类第67-68页
   ·基于二阶最优模型的PI 算法参数配置第68-73页
     ·主动队列管理机制中的PI 算法第68页
     ·基于二阶最优模型的PI 参数配置第68-70页
     ·二阶最优模型参数配置的稳定性分析第70-71页
     ·性能评估第71-72页
     ·关于PI 算法动态响应的讨论第72-73页
   ·多模态模糊AQM 算法第73-78页
     ·多模态模糊AQM 算法第74-75页
     ·多模式模糊AQM 算法性能评估第75-78页
   ·基于队列长度AQM 机制的饱和补偿方法第78-84页
     ·饱和环节的补偿机制第79-80页
     ·有缓冲区饱和补偿的PI 算法第80页
     ·性能评估第80-84页
   ·本章小结第84-86页
第四章 大延时条件下的主动队列管理机制研究第86-100页
   ·基于AQM 路由器的延时和负载估测方法第86-94页
     ·估测AQM 路由器的负载和延时第86-90页
     ·估测结果的偏差分析和校正第90-91页
     ·综合仿真实验第91-94页
   ·有延时补偿的AQM 算法ZNDC第94-97页
     ·Ziegler-Nichols 整定方法第94-95页
     ·ZNDC 算法的性能评价第95-97页
   ·本章小结第97-100页
第五章 主动队列管理机制的自适应模型第100-118页
   ·主动队列管理机制的单神经元PID 模型第100-104页
     ·单神经元自适应PID 控制器第100-101页
     ·AQM 机制的单神经元PID 模型第101-104页
   ·单神经元PID 模型的自适应算法第104-109页
     ·以输出误差平方为性能指标的单神经元自适应PID 控制器第104-105页
     ·单神经元自适应的PI 算法第105-106页
     ·ANNPI 算法的性能评估第106-109页
   ·自适应的PIP 算法第109-116页
     ·PIP 算法第109-111页
     ·自适应的PIP 算法第111-112页
     ·性能评估第112-116页
   ·本章小结第116-118页
第六章 AQM 机制的稳定性和公平性第118-130页
   ·主动队列管理机制的响应速度与稳定性第118-122页
     ·相位稳定裕度? 与阻尼比? 的关系第119-120页
     ·仿真实验第120-122页
   ·AQM 机制的网络稳定性分析第122-126页
     ·基于速率的AQM 网络稳定性分析方法第123-125页
     ·基于队列长度的AQM 网络稳定性分析方法第125-126页
   ·AQM 机制的公平性第126-129页
   ·本章小结第129-130页
第七章 结束语第130-134页
   ·论文所做的工作第130-132页
   ·展望第132-134页
致谢第134-136页
参考文献第136-146页
作者在学期间取得的学术成果第146-147页

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