第1章 绪论 | 第1-35页 |
1.1 研究背景与问题提出 | 第14-19页 |
1.1.1 下一代网络(NGN)发展现状 | 第14-16页 |
1.1.2 NGN通信任务与计算任务 | 第16-18页 |
1.1.3 问题提出 | 第18-19页 |
1.2 研究现状 | 第19-33页 |
1.2.1 多媒体通信穿越NAT/Firewall研究现状 | 第19-22页 |
1.2.2 软交换系统研究现状 | 第22-24页 |
1.2.3 Agent技术研究现状 | 第24-33页 |
1.3 研究的主要内容、目标与方法 | 第33-35页 |
第2章 支持多媒体通信任务的代理通信语言 | 第35-59页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 原语及语法 | 第36-41页 |
2.3 通信体系结构 | 第41-43页 |
2.4 映射与知识表示 | 第43-58页 |
2.4.1 映射基本功能 | 第44-45页 |
2.4.2 KIF知识表示 | 第45-49页 |
2.4.3 媒体格式映射 | 第49页 |
2.4.4 地址映射 | 第49-53页 |
2.4.5 协议消息映射 | 第53页 |
2.4.6 消息序列映射 | 第53-58页 |
2.5 小结 | 第58-59页 |
第3章 Agent执行模型 | 第59-69页 |
3.1 执行模型 | 第60页 |
3.2 MC-AgentSpeak语言 | 第60-65页 |
3.2.1 介绍 | 第60-62页 |
3.2.2 MC-AgentSpeak语义定义 | 第62-65页 |
3.3 模型动态描述与实现 | 第65-68页 |
3.4 小结 | 第68-69页 |
第4章 基于MAS的多媒体通信穿越NAT/Firewall系统 | 第69-111页 |
4.1 NAT/Firewall工作机制 | 第69-74页 |
4.1.1 Firewall穿越问题 | 第69-71页 |
4.1.2 NAT穿越问题 | 第71-74页 |
4.2 NAT/Firewall阻止多媒体通信原理 | 第74-78页 |
4.2.1 Firewall阻止多媒体通信原理 | 第75页 |
4.2.2 NAT阻止多媒体通信原理 | 第75-78页 |
4.3 MMTFNN体系结构 | 第78-81页 |
4.4 穿越证明 | 第81-87页 |
4.4.1 正向呼叫穿越 | 第84页 |
4.4.2 反向呼叫穿越 | 第84-87页 |
4.5 Agent功能模型 | 第87-91页 |
4.5.1 呼叫服务代理功能模型 | 第87-88页 |
4.5.2 呼叫客户代理功能模型 | 第88-90页 |
4.5.2 媒体中继代理功能模型 | 第90-91页 |
4.6 系统注册 | 第91-98页 |
4.6.1 端点注册和地址解析 | 第91-96页 |
4.6.2 Agent注册 | 第96-98页 |
4.7 媒体流与呼叫连接的通信机制 | 第98-101页 |
4.8 系统安全防护 | 第101-104页 |
4.9 实验及结果分析 | 第104-108页 |
4.9.1 实验环境 | 第104-105页 |
4.9.2 实验方法 | 第105-106页 |
4.9.3 实验结果及分析 | 第106-108页 |
4.10 系统性能指标 | 第108-110页 |
4.11 小结 | 第110-111页 |
第5章 基于MAS的软交换系统 | 第111-121页 |
5.1 MABS体系机构 | 第112-115页 |
5.1.1 UIA | 第113-114页 |
5.1.2 PA | 第114-115页 |
5.1.3 GCCA | 第115页 |
5.1.4 Routing Agent | 第115页 |
5.1.5 其它Agent | 第115页 |
5.2 代理之间的协作 | 第115-116页 |
5.3 代理之间的通信 | 第116-118页 |
5.3.1 直接基于数据链路层上的ACLMC通信 | 第117页 |
5.3.2 交互过程的设计 | 第117-118页 |
5.4 仿真实验结果 | 第118-120页 |
5.5 小结 | 第120-121页 |
总结与展望 | 第121-125页 |
主要工作贡献 | 第122-123页 |
未来工作展望 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-137页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第137-138页 |
攻读学位期间参与研发产品及获奖情况 | 第138页 |