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基于路由器的RED算法的FPGA实现

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-15页
   ·引言第11-13页
   ·网络拥塞控制算法与FPGA 相结合的研究与发展第13-14页
   ·本文的主要研究内容及安排第14-15页
第二章 AQM 算法的发展及FPGA 简介第15-33页
   ·路由器功能及原理第15-17页
     ·路由器的发展第15页
     ·路由器功能原理第15-17页
     ·IPCOP 介绍第17页
   ·网络拥塞控制第17-20页
     ·网络拥塞的含义第17页
     ·拥塞产生的原因第17-18页
     ·TCP 拥塞控制第18-19页
     ·拥塞控制措施第19-20页
   ·主动队列管理算法第20-24页
     ·主动队列管理(AQM)第20页
     ·主动队列管理算法的实现第20-22页
     ·随机早期检测算法第22-24页
   ·FPGA 的发展第24-26页
   ·FPGA 特点与芯片结构第26-28页
     ·可编程输入输出单元(IOB)第27页
     ·可配置逻辑模块(CLB)第27页
     ·嵌入式块RAM第27页
     ·布线资源第27-28页
   ·FPGA 的开发流程第28-31页
     ·系统规范第29页
     ·设计输入第29页
     ·功能仿真第29-30页
     ·综合优化第30页
     ·布局布线第30页
     ·时序仿真第30-31页
     ·配置下载第31页
   ·FPGA 的应用第31页
     ·验证新算法的物理实现第31页
     ·作为ASIC 设计的快速原型系统第31页
   ·本章小结第31-33页
第三章 RED 算法在FPGA 中的实现第33-53页
   ·系统的硬件接口设计第33-34页
     ·系统硬件简介第33页
     ·接口设计第33-34页
   ·IPCOP 与FPGA 的串口通信第34-42页
     ·IPCOP 的串口通信第35-40页
     ·FPGA 的串口通信第40-42页
   ·RED 算法在FPGA 中的实现方案第42-50页
     ·RED 算法实现原理图第42页
     ·FPGA 电子设计方案中各模块的设计第42-50页
   ·本章小结第50-53页
第四章 RED 算法在FPGA 实现的功能仿真实验第53-61页
   ·仿真实验的相关参数第53页
   ·仿真实验数据第53-59页
     ·平均队列长度模块相关信号与数据第53-56页
     ·分组处理的相关数据第56-57页
     ·计数器模块相关数据第57页
     ·丢弃概率的计算值第57-58页
     ·仿真耗费FPGA 资源第58-59页
   ·本章小结第59-61页
第五章 总结与展望第61-63页
   ·结论第61页
   ·研究展望第61-63页
参考文献第63-69页
作者简介第69-71页
致谢第71页

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