中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·异构网络下影响TCP 性能的主要因素 | 第9-11页 |
·传统TCP 在异构网络环境下面临的问题 | 第11-12页 |
·提高TCP 性能的代表性解决方案 | 第12-14页 |
·本文所做的工作 | 第14-15页 |
2 TCP 拥塞控制技术 | 第15-24页 |
·TCP 概述 | 第15-16页 |
·网络拥塞控制 | 第16-19页 |
·网络拥塞的含义 | 第16-17页 |
·拥塞产生的原因 | 第17-18页 |
·拥塞控制措施 | 第18-19页 |
·TCP 拥塞控制原理 | 第19-24页 |
·慢启动(Slow Start) | 第19-20页 |
·拥塞避免(Congestion Avoidance) | 第20-21页 |
·快速重传(Fast Retransmit) | 第21-22页 |
·快速恢复(Fast Recovery) | 第22-24页 |
3 异构网络传输控制技术及性能分析 | 第24-37页 |
·异构网络传输控制技术 | 第24-26页 |
·TCP NewReno | 第24页 |
·TCP Vegas | 第24-25页 |
·TCP Westwood | 第25页 |
·TCP Highspeed | 第25-26页 |
·TCP 研究方向 | 第26页 |
·典型算法的性能仿真分析 | 第26-36页 |
·链路特性分析 | 第27页 |
·仿真软件介绍 | 第27-29页 |
·仿真实验环境的建立 | 第29-33页 |
·测试结果与分析 | 第33-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
4 基于链路选择的改进TCP 机制TCP-selective | 第37-48页 |
·方案提出背景 | 第37页 |
·显式链路信息获取方案设计 | 第37-39页 |
·链路类型选项结构 | 第38-39页 |
·Link type 的处理 | 第39页 |
·TCP-selective 选择机制 | 第39-41页 |
·仿真分析 | 第41-47页 |
·仿真分析1 | 第41页 |
·仿真分析2 | 第41-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
5 异构网络TCP 几种算法改进及仿真分析 | 第48-66页 |
·TCP-Vegas 的改进 | 第48-52页 |
·Vegas 拥塞控制算法及存在问题 | 第48页 |
·改进的TCP-Vegas-e | 第48-49页 |
·改进算法的仿真分析 | 第49-52页 |
·TCP-Westwood 的改进 | 第52-59页 |
·Westwood 关键技术 | 第52-54页 |
·Westwood 优缺点 | 第54-55页 |
·改进的TCP-Westwood-e | 第55-56页 |
·改进算法的仿真分析 | 第56-59页 |
·TCP-Highspeed 的改进 | 第59-65页 |
·Reno 的原理与局限性 | 第60页 |
·Highspeed 算法及参数设置 | 第60-62页 |
·改进的TCP-Highspeed-e | 第62-63页 |
·改进算法的仿真分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
6 总结与展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 | 第72页 |