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MPTCP拥塞控制算法的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-18页
    1.1 论文研究背景第9-10页
    1.2 MPTCP概况第10-12页
        1.2.1 多宿技术研究现状第10页
        1.2.2 多路径技术研究现状第10-12页
        1.2.3 MPTCP研究现状第12页
    1.3 MPTCP拥塞控制第12-16页
        1.3.1 拥塞控制的意义第12-14页
        1.3.2 MPTCP拥塞控制的意义第14-16页
    1.4 论文主要研究内容第16-17页
    1.5 论文组织结构第17-18页
2 相关工作第18-26页
    2.1 MPTCP的设计目标第18页
    2.2 MPTCP拥塞控制概述第18-19页
        2.2.1 MPTCP的典型场景第18-19页
        2.2.2 MPTCP拥塞控制第19页
    2.3 MPTCP拥塞控制算法第19-25页
        2.3.1 拥塞控制模型第20页
        2.3.2 MPTCP拥塞控制算法第20-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 基于带宽评估和机会链接增长的BE-OLIA拥塞控制算法第26-34页
    3.1 拥塞控制模型第26-27页
    3.2 OLIA算法第27-28页
        3.2.1 OLIA算法的工作原理第27页
        3.2.2 OLIA算法的不足第27-28页
    3.3 基于带宽评估和OLIA的拥塞避免算法第28-30页
        3.3.1 最佳路径选择第28页
        3.3.2 BE-OLIA拥塞控制算法第28-29页
        3.3.3 BE-OLIA拥塞控制算法分析第29-30页
    3.4 带宽评估第30-33页
        3.4.1 基于SACK进行带宽测量和评估第30-31页
        3.4.2 基于RTT和丢包率的理想TCP带宽评估第31页
        3.4.3 基于RTT和丢包率的SACK-TCP带宽评估第31-33页
    3.5 本章小结第33-34页
4 基于路径拥塞状况监控优化的I BE-OLIA算法第34-41页
    4.1 根据网络拥塞趋势对BE-OLIA算法的优化第34-38页
        4.1.1 网络拥塞趋势的预测第34-37页
        4.1.2 参考网络拥塞趋势对BE-OLIA算法进行优化第37-38页
    4.2 根据网络带宽限制对BE-OLIA算法的优化第38-40页
        4.2.1 网络带宽限制第38-39页
        4.2.2 参考网络带宽限制对BE-OLIA算法进行优化第39-40页
    4.3 本章小结第40-41页
5 实验与分析第41-55页
    5.1 NS-3中的MPTCP模块第41-42页
    5.2 实验场景设置及性能评估指标第42-43页
        5.2.1 实验场景第42页
        5.2.2 网络参数设置第42-43页
        5.2.3 性能评估指标第43页
    5.3 BE-OLIA算法的实现第43-49页
        5.3.1 BE-OLIA算法的实现第43-45页
        5.3.2 BE-OLIA算法的性能第45-49页
    5.4 IBE-OLIA算法的实现第49-54页
        5.4.1 IBE-OLIA算法的实现第49页
        5.4.2 IBE-OLIA算法的性能第49-54页
    5.5 本章小结第54-55页
结论第55-57页
参考文献第57-59页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第59-60页
致谢第60-61页

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