中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-34页 |
·引言 | 第9-10页 |
·有线网络的拥塞控制 | 第10-15页 |
·源算法 | 第10-12页 |
·链路算法 | 第12-15页 |
·源―链路算法 | 第15页 |
·无线网络的拥塞控制 | 第15-20页 |
·IEEE 802.11 DCF 协议 | 第16-17页 |
·无线网络中的拥塞指示 | 第17-18页 |
·拥塞水平表示 | 第18-19页 |
·拥塞通知 | 第19-20页 |
·研究动态 | 第20-24页 |
·鲁棒AQM 控制器研究动态 | 第21页 |
·WLAN 接入网络拥塞控制和资源分配的研究 | 第21-23页 |
·无线Ad hoc 网络中拥塞控制的研究 | 第23-24页 |
·选题动机 | 第24-28页 |
·鲁棒AQM 控制器设计 | 第24-26页 |
·基于跨层方法的WLAN 接入网络拥塞控制与资源分配 | 第26-27页 |
·无线Ad hoc 网络中DCCP 协议性能的改进 | 第27-28页 |
·研究方法 | 第28-31页 |
·研究路线 | 第28-29页 |
·跨层设计方法 | 第29-30页 |
·仿真工具 | 第30-31页 |
·评价标准 | 第31页 |
·论文主要贡献 | 第31-33页 |
·论文组织结构 | 第33-34页 |
第二章 主动队列管理模式鲁棒控制器的设计 | 第34-60页 |
·引言 | 第34-35页 |
·系统模型 | 第35-36页 |
·设计原理 | 第36-37页 |
·基于H_∞理论的鲁棒控制器的设计和分析 | 第37-42页 |
·设计过程 | 第37-39页 |
·稳定性和鲁棒性分析 | 第39-42页 |
·R-PID 控制器 | 第42-44页 |
·R-PID 的表达式 | 第42-43页 |
·R-PID 的参数整定 | 第43-44页 |
·R-PID 控制器的实现 | 第44-48页 |
·数字R-PID | 第44-45页 |
·数字R-PID 的收敛性 | 第45页 |
·估计活动流数目N | 第45-46页 |
·估算RTT | 第46-47页 |
·参数自适应调整 | 第47-48页 |
·仿真评价 | 第48-59页 |
·仿真场景设置 | 第48-49页 |
·单瓶颈链路 | 第49-55页 |
·多瓶颈链路 | 第55-59页 |
·本章 小结 | 第59-60页 |
第三章 调度和拥塞控制结合的无线网络资源分配 | 第60-88页 |
·引言 | 第60页 |
·系统模型 | 第60-62页 |
·调度算法 | 第62-65页 |
·公平调度策略 | 第62-63页 |
·调度算法 | 第63-65页 |
·拥塞计算与通知 | 第65-69页 |
·WLAN 的拥塞指示 | 第65页 |
·无线链路利用率的计算 | 第65-68页 |
·拥塞水平 | 第68页 |
·拥塞通知 | 第68-69页 |
·拥塞控制算法 | 第69-74页 |
·基站行为 | 第70-71页 |
·接收端行为 | 第71-72页 |
·发送速率调整算法 | 第72-74页 |
·FairRA 资源分配模型的实现 | 第74-77页 |
·分组格式 | 第74-75页 |
·慢启动 | 第75页 |
·流数目N 的估算 | 第75-76页 |
·发送速率参数设置 | 第76页 |
·发送窗口 | 第76-77页 |
·仿真评价 | 第77-87页 |
·单条流场景 | 第77-79页 |
·多条流场景 | 第79-87页 |
·本章 小结 | 第87-88页 |
第四章 无线Ad hoc 网络中数据报拥塞控制协议性能的改进 | 第88-99页 |
·引言 | 第88页 |
·DCCP 协议性能分析 | 第88-92页 |
·RTT 对CCID-3 性能的影响 | 第89-91页 |
·分组丢失率对CCID-3 性能的影响 | 第91-92页 |
·DCCP 协议性能的改进 | 第92-95页 |
·RTT 估算的改进 | 第92-94页 |
·分组丢失率的改进 | 第94-95页 |
·仿真评价 | 第95-97页 |
·本章 小结 | 第97-99页 |
第五章 结论 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
发表论文和科研情况说明 | 第112-114页 |
致谢 | 第114页 |