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高速网络TCP加速关键技术研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第16-24页
   ·TCP发展过程与设计目标第16-18页
     ·TCP发展过程第16页
     ·TCP设计目标第16-18页
   ·传统TCP在高速网络中面临的挑战第18-20页
     ·传统TCP面临的挑战第18-19页
     ·高速网络TCP的设计原则第19-20页
   ·论文研究内容和主要贡献第20-22页
     ·论文的研究内容第20页
     ·论文的主要贡献与创新第20-22页
   ·论文的组织结构第22-24页
第二章 TCP性能优化第24-44页
   ·TCP传输控制机制第24-29页
     ·滑动窗口机制第25-26页
     ·基于接收窗口的流控机制第26-27页
     ·TCP拥塞控制机制第27-28页
     ·TCP传输的自同步特性第28-29页
   ·TCP加速 术研究现状第29-40页
     ·TCP处理开销第29-31页
     ·TCP性能理论分析与实验验证第31-34页
     ·TCP处理机制优化第34-35页
     ·TCP实现优化第35-38页
     ·TCP处理结构的优化第38-40页
   ·基于路由器辅助的TCP加速技术第40-41页
   ·面向全局优化的TCP加速技术第41-42页
   ·面向单向延时优化的TCP加速技术第42-43页
   ·TCP硬件加速技术第43页
   ·小结第43-44页
第三章 路由器辅助的显式比例带宽分配方法第44-57页
   ·拥塞控制的挑战第44-46页
     ·TCP与网络的分布式特征第44-45页
     ·基于分布式拥塞控制的难点第45-46页
   ·路由器辅助的显式比例带宽分配方法第46-53页
     ·缓冲振荡特性第46-47页
     ·显式比例带宽分配算法EPBA第47-51页
     ·路由器协调第51-52页
     ·初始窗口调整第52-53页
   ·性能评价第53-56页
     ·仿真实验配置第53-54页
     ·实验结果与分析第54-55页
     ·实验结论第55-56页
   ·小结第56-57页
第四章 面向全局优化的速率控制因子自适应调整方法第57-66页
   ·基于延时的拥塞控制指示第57-60页
     ·基于缓冲延时的拥塞控制机制第57-58页
     ·TCP Vegas的拥塞控制机制第58-60页
   ·速率控制因子的自适应调整第60-63页
     ·固定速率控制因子的缺陷第60-61页
     ·速率控制因子自适应调整算法RCFAA第61-62页
     ·RCFAA的实现第62-63页
   ·性能评价第63-65页
     ·仿真实验配置第63页
     ·实验结果与分析第63-65页
     ·实验结论第65页
   ·小结第65-66页
第五章 面向单向延时优化的速率控制方法第66-85页
   ·基于延时拥塞控制的缺陷第66-72页
     ·TCP模型延时假设第66-68页
     ·基于延时拥塞控制的窗口平衡点第68-69页
     ·反向流量对TCP性能的影响第69-72页
   ·单向延时感知拥塞控制算法UTARC第72-77页
     ·基于单向延时的窗口控制第72-74页
     ·窗口控制的稳定性第74-75页
     ·UTARC的实现第75-77页
   ·性能评价第77-84页
     ·仿真实验配置第77-78页
     ·实验结果与分析第78-83页
     ·实验结论第83-84页
   ·小结第84-85页
第六章 TCP硬件加速技术第85-104页
   ·TCP硬件加速背景第85-88页
     ·高速网络应用需求第85-87页
     ·操作系统对TOE的支持第87-88页
     ·TOE相关产品介绍第88页
   ·TCP协议卸载第88-90页
     ·TCP协议性能瓶颈第88-90页
     ·协议卸载性能分析第90页
   ·TCP硬件加速引擎设计与实现第90-99页
     ·硬件加速引擎设计原则第91-92页
     ·硬件加速引擎结构设计第92-95页
     ·面向硬件优化的乱序报文重组方法第95-99页
   ·性能评价第99-103页
     ·系统测试环境第99-100页
     ·测试结果与分析第100-102页
     ·测试结论第102-103页
   ·小结第103-104页
第七章 结论与展望第104-108页
   ·论文结论第104-105页
     ·路由器辅助的显式比例带宽分配方法第104页
     ·面向全局优化的速率控制因子自适应调整方法第104页
     ·面向单向延时优化的速率控制方法第104-105页
     ·TCP硬件加速引擎的设计与实现第105页
   ·研究课题展望第105-108页
     ·延时测量机制的深入研究第105-106页
     ·基于控制理论的形式化分析第106页
     ·硬件加速优化的深入研究第106-108页
致谢第108-110页
参考文献第110-120页
作者在学期间取得的学术成果第120-122页
作者在攻读博士学位期间参与的主要科研工作第122-124页
附录A 操作系统支持TOE系统的协议实现框架第124-127页
 A.1 SDP实现框架第124-125页
 A.2 TCP协议栈屏蔽框架第125-126页
 A.3 TCP协议栈置换框架第126-127页
附录B 基于硬件的报文乱序重组算法实现第127-128页
 B.1 算法的实现流程第127-128页
附录C TCP硬件加速引擎的驱动设计第128-130页
 C.1 数据发送处理过程第128-129页
 C.2 数据接收处理过程第129页
 C.3 TOE协议栈框架第129-130页
 C.4 TOE驱动软件总体结构第130页

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