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命名数据网络的转发策略与拥塞控制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
主要符号对照表第16-17页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 研究背景及意义第17-19页
    1.2 国内外研究现状第19-22页
        1.2.1 转发策略第19-20页
        1.2.2 拥塞控制第20-22页
    1.3 本文的主要工作和贡献第22-23页
    1.4 本文的组织结构第23-25页
第二章 相关研究工作及基础知识第25-35页
    2.1 命名数据网络概述第25-29页
        2.1.1 体系架构第25页
        2.1.2 命名机制第25-26页
        2.1.3 网内缓存第26页
        2.1.4 路由转发第26-28页
        2.1.5 传输控制第28-29页
    2.2 随机优化模型第29-32页
        2.2.1 部分可观Markov决策过程第30-31页
        2.2.2 半Markov决策过程第31-32页
    2.3 纳什议价理论第32-34页
        2.3.1 两人博弈问题第32-33页
        2.3.2 纳什议价解第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 基于POMDP的转发策略第35-51页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 网络模型第36-37页
    3.3 转发建模第37-42页
        3.3.1 状态与状态空间第37页
        3.3.2 决策时刻第37页
        3.3.3 行动与行动空间第37-38页
        3.3.4 观测与观测空间第38-39页
        3.3.5 状态转移概率第39-40页
        3.3.6 观测函数第40-41页
        3.3.7 报酬函数和性能准则第41-42页
    3.4 策略优化第42-44页
    3.5 实验评估第44-50页
        3.5.1 实验配置第45页
        3.5.2 实验结果和分析第45-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第四章 基于SMDP的转发策略第51-67页
    4.1 引言第51页
    4.2 路由器模型第51-52页
    4.3 转发建模第52-55页
        4.3.1 状态与状态空间第52页
        4.3.2 决策时刻和逗留时间第52-53页
        4.3.3 行动与行动空间第53页
        4.3.4 状态转移概率第53-54页
        4.3.5 报酬函数第54页
        4.3.6 性能准则和最优策略第54-55页
    4.4 模型求解第55-58页
        4.4.1 强化学习第56-57页
        4.4.2 算法步骤第57页
        4.4.3 复杂度分析第57-58页
    4.5 性能评估第58-66页
        4.5.1 数值仿真第58-61页
        4.5.2 模拟仿真第61-66页
    4.6 本章小结第66-67页
第五章 基于纳什议价解的拥塞控制策略第67-83页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 系统模型第68-69页
    5.3 建模与求解第69-74页
        5.3.1 拥塞建模第70页
        5.3.2 模型求解第70-72页
        5.3.3 算法实现第72-74页
    5.4 实验结果及分析第74-81页
        5.4.1 公平性第75-78页
        5.4.2 瓶颈链路利用率第78-79页
        5.4.3 瓶颈链路丢包率第79-80页
        5.4.4 内容下载时间第80-81页
    5.5 本章小结第81-83页
第六章 总结与展望第83-87页
    6.1 总结第83-85页
    6.2 展望第85-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-93页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第93-94页

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