TCP友好性流媒体传输速率控制协议中若干问题的研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
·引言 | 第13页 |
·研究背景 | 第13-17页 |
·流媒体的概念及特点 | 第13-15页 |
·流媒体的发展基础及现状 | 第15-17页 |
·问题的提出 | 第17-25页 |
·流媒体传输质量要求 | 第17-18页 |
·现有互联网传输协议分析 | 第18-22页 |
·现有的解决方案及其不足 | 第22-25页 |
·本文的主要研究内容和创新点 | 第25-26页 |
·论文的组织结构 | 第26-29页 |
第2章 相关背景知识 | 第29-43页 |
·网络拥塞及其产生原因 | 第29-32页 |
·TCP拥塞控制协议 | 第32-37页 |
·TCP协议简介 | 第32-34页 |
·TCP协议所提供的功能 | 第34-35页 |
·TCP协议的拥塞控制算法 | 第35-37页 |
·TFRC协议 | 第37-42页 |
·TFRC协议原理及工作步骤 | 第37-38页 |
·TFRC数据包包头结构 | 第38-39页 |
·参数测量 | 第39-41页 |
·发送速率调节 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 TCP吞吐量分析模型 | 第43-69页 |
·PFTK模型及其缺陷分析 | 第43-50页 |
·TCP吞吐量模型 | 第43-46页 |
·PFTK吞吐量模型缺陷分析 | 第46-50页 |
·TCP NewReno算法简介 | 第50-54页 |
·基于TCP NewReno的稳态吞吐量模型 | 第54-64页 |
·基本思路 | 第54页 |
·丢包完全由重复应答指示 | 第54-60页 |
·由重传超时引起的丢包概率 | 第60-64页 |
·仿真实验及结果分析 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第4章 基于带宽测量技术的慢启动算法 | 第69-97页 |
·TFRC慢启动算法及其性能分析 | 第69-75页 |
·TFRC慢启动算法 | 第69-71页 |
·TFRC慢启动算法性能仿真实验 | 第71-75页 |
·目前的研究进展 | 第75-78页 |
·修改慢启动门限值 | 第75-77页 |
·源节点和目标节共享链路信息 | 第77页 |
·快速启动算法 | 第77页 |
·利用带宽测量技术提高慢启动算法性能 | 第77-78页 |
·现有的带宽测量技术分析 | 第78-81页 |
·单个分组技术 | 第78-80页 |
·分组对技术 | 第80页 |
·多分组技术 | 第80-81页 |
·带宽测量算法的改进 | 第81-86页 |
·带宽测量算法原理 | 第81-83页 |
·缺陷分析与改进 | 第83-86页 |
·基于带宽测量的慢启动机制 | 第86-88页 |
·网络仿真与性能分析 | 第88-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第5章 基于延时等待的乱序数据包处理算法 | 第97-125页 |
·引言 | 第97-98页 |
·丢包检测算法及乱序数据包对其影响分析 | 第98-101页 |
·TFRC丢包检测算法及乱序数据包对其影响分析 | 第98-99页 |
·乱序数据包产生原因 | 第99-101页 |
·相关研究工作 | 第101-105页 |
·基于延时等待的乱序数据包处理算法 | 第105-112页 |
·算法描述 | 第105-107页 |
·延时定时器的选择 | 第107-109页 |
·性能分析 | 第109-112页 |
·性能仿真实验及结果分析 | 第112-124页 |
·乱序数据包对于TCP与TFRC的影响 | 第112-117页 |
·改进算法的性能仿真实验及结果分析 | 第117-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
第6章 协议整体性能评价 | 第125-137页 |
·性能评价指标定义 | 第125-126页 |
·NS2仿真实验结果分析 | 第126-133页 |
·实际网络测试结果分析 | 第133-136页 |
·本章小结 | 第136-137页 |
第7章 结束语 | 第137-141页 |
·本文的主要研究成果 | 第137-138页 |
·未来工作展望 | 第138-141页 |
参考文献 | 第141-151页 |
致谢 | 第151-153页 |
攻读博士期间的主要成果 | 第153-155页 |
作者简介 | 第155页 |