致谢 | 第1-3页 |
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
第一章 简介 | 第13-31页 |
·引言 | 第13-14页 |
·多媒体关键技术 | 第14-16页 |
·数据压缩与编码技术 | 第14页 |
·带宽与数据传输 | 第14-15页 |
·人机交互与协同工作 | 第15-16页 |
·在INTERNET上运行多媒体的前景及存在的问题 | 第16-18页 |
·负载和业务分类 | 第18-20页 |
·负载分类 | 第18页 |
·业务分类 | 第18-20页 |
·最大努力业务 | 第19页 |
·受控负载业务 | 第19-20页 |
·受保证业务 | 第20页 |
·应用所需的QoS | 第20-25页 |
·QoS参数 | 第20-24页 |
·延迟 | 第20-22页 |
·包丢失率 | 第22-23页 |
·抖动 | 第23-24页 |
·吞吐量 | 第24页 |
·QoS需求的等级 | 第24-25页 |
·问题的提出 | 第25-26页 |
·可适应的动态控制模型简介 | 第26-28页 |
·论文结构 | 第28-31页 |
第二章 服务质量的相关研究 | 第31-51页 |
·基于终端系统具有QoS保证的多媒体应用框架(RTSIG) | 第31-33页 |
·QoS描述 | 第31-32页 |
·QoS映射 | 第32页 |
·QoS调度 | 第32页 |
·性能评价 | 第32-33页 |
·基于帧的包丢失策略 | 第33页 |
·性能评价 | 第33页 |
·流协议 | 第33-35页 |
·性能评价 | 第34-35页 |
·资源预留协议 | 第35-37页 |
·性能评价 | 第36-37页 |
·实时传输协议 | 第37-39页 |
·性能评价 | 第38-39页 |
·H.323标准 | 第39-40页 |
·负载调度算法 | 第40-48页 |
·基于等待机制 | 第40-42页 |
·最小等待上限(MLT) | 第40-41页 |
·先进先出+(FIFO+) | 第41页 |
·优先级MLT | 第41-42页 |
·基于优先级机制 | 第42-43页 |
·队列头优先级(HoL) | 第42页 |
·带有优先级跳跃的队列头优先级(HoL-PJ) | 第42-43页 |
·基于速率控制 | 第43-48页 |
·公平队列 | 第43-46页 |
·权衡公平队列 | 第46-48页 |
·小结 | 第48页 |
·QoS控制的动态资源分配 | 第48-50页 |
·基于QoS反馈的动态资源分配 | 第48-49页 |
·基于负载变化的动态资源分配 | 第49-50页 |
·性能评价 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第三章 可适应的QOS动态控制模型 | 第51-67页 |
·ADC_QoS模型简介 | 第51-53页 |
·ADC_QoS模型实体 | 第53-58页 |
·流 | 第53-54页 |
·包交换式网络中的流 | 第53-54页 |
·流的定义 | 第54页 |
·终端系统 | 第54-57页 |
·QoS描述和映射 | 第55页 |
·QoS磋商和资源分配 | 第55-56页 |
·许可控制 | 第56页 |
·性能维护、监视和策略控制 | 第56-57页 |
·包调度 | 第57页 |
·端到端QoS服务 | 第57页 |
·网络节点机 | 第57-58页 |
·ADC_QoS磋商过程 | 第58-66页 |
·信息类型 | 第58-60页 |
·Path信息 | 第58页 |
·Resv信息 | 第58-59页 |
·软状态(Soft State) | 第59页 |
·拆链(TearDown)信息 | 第59页 |
·路径出错(PathErr)信息 | 第59页 |
·预留请求出错(ResvErr)信息 | 第59页 |
·确认(ResvConf)信息 | 第59-60页 |
·磋商 | 第60-62页 |
·发送者发送Path信息 | 第60页 |
·客户连接请求 | 第60页 |
·资源管理 | 第60-62页 |
·接受连接 | 第62页 |
·统计信息 | 第62页 |
·流的建立 | 第62-63页 |
·客户应用初始化 | 第62页 |
·源主机应用初始化 | 第62-63页 |
·流的管理 | 第63-66页 |
·客户的加入 | 第63页 |
·控制机制的加入 | 第63页 |
·客户的离去 | 第63页 |
·源接口进程的离去和流的终止 | 第63页 |
·控制机制的传播 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第四章 包调度算法 | 第67-93页 |
·流模型 | 第67-71页 |
·IVC调度算法 | 第71-84页 |
·虚时钟调度算法简介 | 第72-75页 |
·IVC调度算法 | 第75-84页 |
·系统虚时钟修正的方法 | 第75-82页 |
·流的分级式调度 | 第82-83页 |
·流的调度算法 | 第83-84页 |
·IVC调度算法性能分析 | 第84-87页 |
·延迟性能分析 | 第84-85页 |
·公平性分析 | 第85页 |
·IVC调度算法的有效性分析 | 第85-86页 |
·同其它调度算法的比较 | 第86-87页 |
·IVC调度算法仿真分析 | 第87-91页 |
·仿真模拟 | 第87页 |
·仿真工具简介:NetSim~Q | 第87页 |
·负载源模型 | 第87-88页 |
·漏桶约束流 | 第88-90页 |
·仿真及结果 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第五章 动态资源管理 | 第93-111页 |
·资源模型的定义 | 第93-96页 |
·判定U_(max)的算法 | 第95-96页 |
·动态资源管理 | 第96-104页 |
·基于包丢失率的资源状态估计 | 第96-98页 |
·单流的资源动态调整算法 | 第98-100页 |
·多流资源的动态调整 | 第100-104页 |
·动态资源管理性能分析 | 第104-109页 |
·动态资源管理消耗 | 第104-105页 |
·共享缓冲区管理的消耗 | 第104页 |
·资源状态增加操作的消耗 | 第104-105页 |
·资源状态减少操作的消耗 | 第105页 |
·动态资源管理公平性分析 | 第105-108页 |
·有效性分析 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
第六章 许可控制 | 第111-135页 |
·目前许可控制的研究方法 | 第112-116页 |
·基于参数许可控制机制 | 第112-114页 |
·基于测量许可控制机制 | 第114-115页 |
·可适应的基于测量许可控制的特点 | 第115-116页 |
·[JDSZ95、97]许可控制机制 | 第116-120页 |
·源模型 | 第116-117页 |
·许可算法 | 第117-118页 |
·估测过程 | 第118-120页 |
·可适应的许可控制 | 第120-128页 |
·源模型 | 第120-122页 |
·测量窗口 | 第122-123页 |
·可适应的许可控制算法 | 第123-127页 |
·漏桶参数对的选择 | 第124页 |
·测量窗口的动态调整 | 第124-126页 |
·许可控制算法 | 第126-127页 |
·估测过程 | 第127-128页 |
·仿真分析 | 第128-132页 |
·关键参数 | 第128-129页 |
·仿真源模型 | 第129-130页 |
·仿真结果 | 第130-132页 |
·同质源 | 第130-131页 |
·异质源 | 第131-132页 |
·本章小结 | 第132-135页 |
总结与展望 | 第135-139页 |
参考文献 | 第139-147页 |
作者简历 | 第147页 |