第1章 绪论 | 第1-14页 |
·引言 | 第9页 |
·路由的相关概念 | 第9-10页 |
·路由选择方式及协议 | 第10-12页 |
·RIP路由协议 | 第11-12页 |
·OSPF路由协议 | 第12页 |
·BGP和BGP-4路由协议 | 第12页 |
·本课题来源及研究意义 | 第12-14页 |
第2章 支持QoS的多播路由理论 | 第14-35页 |
·路由的基本原理 | 第14-15页 |
·多播路由技术 | 第15-26页 |
·多播组地址 | 第16-17页 |
·IGMP协议 | 第17页 |
·多播转发路由 | 第17-18页 |
·IP多播技术的硬件支持 | 第18-19页 |
·多播路由协议现状 | 第19-23页 |
·现有多播路由协议的比较 | 第23-26页 |
·QoS技术 | 第26-33页 |
·QoS概述 | 第26页 |
·QoS体系结构 | 第26-29页 |
·QoS参数 | 第29-30页 |
·QoS现状 | 第30-31页 |
·存在的问题及相关的研究方向 | 第31-33页 |
·QoS多播路由技术 | 第33-35页 |
第3章 NS2与协议仿真 | 第35-49页 |
·局域网仿真 | 第35页 |
·仿真器NS2的组成与使用 | 第35-42页 |
·NS2各模块及功能 | 第36-37页 |
·NS的运行 | 第37-38页 |
·Otcl语法 | 第38-40页 |
·脚本的编写 | 第40-42页 |
·NS2输出文件 | 第42-43页 |
·用NS2进行网络仿真 | 第43-45页 |
3 4 1 OTCL实现仿真的一般过程 | 第44-45页 |
·C++建立新协议或修改已有仿真元素要考虑的问题 | 第45页 |
·一个仿真实例 | 第45-49页 |
第4章 基于MST的多播算法 | 第49-59页 |
·算法提出背景 | 第49-50页 |
·常用多播算法分析 | 第50-52页 |
·动态无约束费用优化多播路由问题的定义 | 第52-53页 |
·典型的动态无约束费用优化多播路由算法 | 第53-56页 |
·动态贪婪算法(DGA:Dynamic greedy algorithm) | 第53页 |
·加权贪婪算法(WGA:Weighted greedy Algorithm) | 第53-54页 |
·SP算法(Source rooted shortest path) | 第54页 |
·ARIES算法 | 第54-55页 |
·VTDM算法 | 第55-56页 |
·DPGA算法 | 第56-59页 |
·算法描述 | 第56-57页 |
·算法的仿真 | 第57-58页 |
·算法的性能分析 | 第58-59页 |
第5章 一种支持QoS的启发式多播算法 | 第59-67页 |
·算法提出背景 | 第59-60页 |
·算法的数学模型 | 第60页 |
·算法描述 | 第60-62页 |
·SPH算法描述 | 第61页 |
·Dijkstra算法 | 第61页 |
·改进的ESPH算法 | 第61-62页 |
·算法的性能分析 | 第62-67页 |
第6章 一种支持QoS多播路由的MST算法 | 第67-82页 |
·数学模型 | 第67-68页 |
·PRIM算法原理 | 第68-69页 |
·改进的PRIM算法 | 第69-70页 |
·算法的分析 | 第70-72页 |
·算法的NS2仿真 | 第72-82页 |
·局域网仿真实现 | 第73-76页 |
·本算法的NS2仿真 | 第76-82页 |
第7章 结论 | 第82-84页 |
·工作总结 | 第82-83页 |
·进一步的工作展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目 | 第89页 |