中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
§1.1 无线移动通信系统和无线互联网的发展概述 | 第13-19页 |
§1.2 分组转发设备各模块的作用 | 第19-20页 |
§1.3 无线资源管理技术概述 | 第20-22页 |
§1.4 分组调度算法概述 | 第22-26页 |
§1.5 缓存管理算法概述 | 第26-32页 |
§1.5.1 现有有线网络中的缓存管理算法 | 第27-29页 |
§1.5.2 设计缓存管理算法时需要注意的几点问题 | 第29-30页 |
§1.5.3 缓存管理算法在无线网络中的应用 | 第30-32页 |
§1.6 本文的安排和主要贡献 | 第32-35页 |
第二章 一种兼顾信道条件和公平性的无线分组丢弃算法 | 第35-55页 |
§2.1 研究背景 | 第35-36页 |
§2.2 系统模型 | 第36-38页 |
§2.3 CFD算法描述 | 第38-42页 |
§2.4 算法流程图 | 第42-44页 |
§2.5 仿真结果与分析 | 第44-49页 |
§2.6 多业务的支持 | 第49-53页 |
§2.6.1 多业务模型 | 第49页 |
§2.6.2 算法描述 | 第49-52页 |
§2.6.3 仿真结果 | 第52-53页 |
§2.7 本章小结 | 第53-55页 |
第三章 一种支持区分服务的模糊公平分组丢弃算法 | 第55-72页 |
§3.1 研究背景 | 第55-57页 |
§3.2 RED算法公平性分析及相关术语解释 | 第57-59页 |
§3.2.1 RED算法公平性分析 | 第57-59页 |
§3.2.2 相关术语说明 | 第59页 |
§3.3 系统模型及算法描述 | 第59-64页 |
§3.3.1 分享指数SI(Sharing Index) | 第60-62页 |
§3.3.2 无线网络中分享指数SI的推广 | 第62-63页 |
§3.3.3 模糊公平缓存管理算法FF-RED | 第63-64页 |
§3.4 仿真结果 | 第64-71页 |
§3.4.1 吞吐量和缓存队列长度的比较 | 第65-68页 |
§3.4.2 公平性比较——对非响应流抢占带宽的抑制 | 第68-69页 |
§3.4.3 无线网络中系统吞吐量的比较 | 第69-71页 |
§3.5 本章小结 | 第71-72页 |
第四章 无线网络中实时业务的随机超时早检测缓存管理算法 | 第72-90页 |
§4.1 研究背景 | 第72-74页 |
§4.2 无线网络中的差错控制方法与系统模型 | 第74-78页 |
§4.2.1 无线网络中常见的差错控制方法 | 第74-76页 |
§4.2.2 UMTS中无线链路控制层错误恢复与重传机制简化模型 | 第76页 |
§4.2.3 RED算法 | 第76-78页 |
§4.3 算法描述 | 第78-84页 |
§4.3.1 REED随机超时早检测 | 第79-82页 |
§4.3.2 丢弃概率max_p及其自适应调整 | 第82-83页 |
§4.3.3 门限值L_(min)、L_(med)的自适应调整 | 第83-84页 |
§4.4 算法流程图 | 第84-86页 |
§4.5 仿真结果及分析 | 第86-88页 |
§4.6 本章小结 | 第88-90页 |
第五章 基于最早超时优先的无线分组调度算法 | 第90-97页 |
§5.1 研究背景 | 第90页 |
§5.2 算法描述 | 第90-92页 |
§5.3 结合缓存管理算法的分组调度算法 | 第92-94页 |
§5.4 仿真结果 | 第94-96页 |
§5.5 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 多跳无线网络中的缓存管理与分组调度算法 | 第97-104页 |
§6.1 研究背景 | 第97-99页 |
§6.2 算法描述 | 第99-101页 |
§6.2.1 多跳因子 | 第99-100页 |
§6.2.2 多跳因子与缓存管理算法相结合 | 第100-101页 |
§6.2.3 多跳因子与分组调度算法相结合 | 第101页 |
§6.3 仿真结果 | 第101-103页 |
§6.4 本章小结 | 第103-104页 |
第七章 全文总结 | 第104-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
个人简历 | 第116-117页 |
本文作者在攻读博士学位期间已发表、录用和投出的文章 | 第117-119页 |
本文作者在攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第119页 |