摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及现状 | 第9-10页 |
1.2 相关工作 | 第10-11页 |
1.3 本文工作 | 第11-12页 |
1.4 本文章节安排 | 第12-13页 |
1.5 本章小结 | 第13-14页 |
第二章 基础理论与网络模型 | 第14-23页 |
2.1 符号说明 | 第14页 |
2.2 网络定义及名词解释 | 第14-16页 |
2.2.1 网络容量及延迟 | 第14页 |
2.2.2 模型主要变量定义 | 第14-15页 |
2.2.3 名词解释 | 第15-16页 |
2.3 本文的关键理论及技术 | 第16-19页 |
2.3.1 f-cast 中继算法 | 第16页 |
2.3.2 The protocol Model | 第16页 |
2.3.3 普通传输群通信调度机制 | 第16-18页 |
2.3.4 马尔科夫模型 | 第18-19页 |
2.4 网络模型 | 第19-20页 |
2.4.1 网络结构 | 第19页 |
2.4.2 通信模型 | 第19-20页 |
2.5 高级 f-cast 中继算法 | 第20-21页 |
2.6 主要假设及相关说明 | 第21-22页 |
2.7 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 高级传输群通信调度机制 | 第23-32页 |
3.1 普通传输群通信机制的不足 | 第23-24页 |
3.2 概率分析 | 第24-30页 |
3.2.1 事件 F 分析及发生概率 | 第25-26页 |
3.2.2 事件 F’分析 | 第26-27页 |
3.2.3 事件 F’发生概率 | 第27-29页 |
3.2.4 无冲突情况下的网络概率 | 第29-30页 |
3.3 高级传输群通信机制及其伪代码 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 基于高级传输群机制和高级 f-cast 中继算法的网络容量延迟分析 | 第32-43页 |
4.1 不同时隙的源端数量及其中继数量分析 | 第32-35页 |
4.2 网络延迟 | 第35-37页 |
4.3 网络容量 | 第37-38页 |
4.4 理论、仿真结果对比及分析 | 第38-42页 |
4.4.1 仿真场景及参数 | 第38页 |
4.4.2 事件 F 和事件 F’发生概率 | 第38-39页 |
4.4.3 无冲突情况下概率情况 | 第39-40页 |
4.4.4 网络延迟及容量 | 第40-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 高级 f-cast 中继算法改进 | 第43-48页 |
5.1 算法改进分析 | 第43-44页 |
5.1.1 调整源端转发信息速率 | 第43页 |
5.1.2 调整中继信息缓存优先级 | 第43-44页 |
5.2 改进策略 | 第44-45页 |
5.2.1 调整源端转发信息速率 | 第44页 |
5.2.2 调整中继信息缓存优先级 | 第44-45页 |
5.3 仿真结果分析 | 第45-47页 |
5.3.1 调整源端转发信息速率 | 第45-46页 |
5.3.2 调整中继信息缓存优先级 | 第46-47页 |
5.4 本章小结 | 第47-48页 |
第六章 基于决策论的目标端自适应调控算法 | 第48-55页 |
6.1 算法伪代码 | 第48-49页 |
6.2 基于决策论的方向判别法 | 第49-52页 |
6.3 仿真结果及分析 | 第52-54页 |
6.4 本章小结 | 第54-55页 |
第七章 总结与展望 | 第55-59页 |
7.1 全文总结 | 第55-56页 |
7.2 展望 | 第56-58页 |
7.2.1 本文不足 | 第56-57页 |
7.2.2 模型的拓展 | 第57-58页 |
7.3 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |