软件定义网络中多媒体传输路由及缓存算法研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 研究背景介绍 | 第15-16页 |
1.2 研究现状及研究意义 | 第16-19页 |
1.2.1 针对分层多媒体内容的多路径路由技术 | 第16页 |
1.2.2 支持网络中缓存的网络架构 | 第16-17页 |
1.2.3 支持网络中缓存的路由算法研究 | 第17-18页 |
1.2.4 网络节点缓存算法研究 | 第18-19页 |
1.3 论文创新及安排 | 第19-21页 |
第2章 多媒体内容网络传输的研究现状 | 第21-27页 |
2.1 多媒体内容网络传输的现状 | 第21-23页 |
2.1.1 编码技术 | 第21-22页 |
2.1.2 视频传输协议及自适应串流 | 第22-23页 |
2.2 主流未来网架构分析 | 第23-24页 |
2.3 软件定义网络对于多媒体传输的意义 | 第24-27页 |
2.3.1 带有缓存节点的软件定义网络架构 | 第24-27页 |
第3章 针对分层多媒体业务的多路径传输技术 | 第27-41页 |
3.1 相关工作及研究背景 | 第27-28页 |
3.1.1 针对多媒体业务的多路径路由技术 | 第27页 |
3.1.2 分层多媒体业务 | 第27-28页 |
3.2 系统模型 | 第28-31页 |
3.2.1 NP困难性 | 第30页 |
3.2.2 启发式算法 | 第30-31页 |
3.3 仿真实验及结果分析 | 第31-39页 |
3.3.1 流级别静态网络仿真 | 第33-36页 |
3.3.2 包级别动态网络仿真 | 第36-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 支持网络中缓存的路由技术 | 第41-55页 |
4.1 本章贡献 | 第41页 |
4.2 研究背景简介 | 第41-44页 |
4.2.1 多媒体传输中缓存技术与其他技术的关系 | 第41-43页 |
4.2.2 对网络中缓存技术的重新考虑 | 第43-44页 |
4.3 支持网络中缓存的路由算法 | 第44-50页 |
4.3.1 系统模型 | 第45-46页 |
4.3.2 整数线性规划模型 | 第46-49页 |
4.3.3 ILP求解 | 第49页 |
4.3.4 算法扩展-分层多媒体业务 | 第49-50页 |
4.4 实验结果及分析 | 第50-54页 |
4.4.1 实验环境 | 第50页 |
4.4.2 性能比较 | 第50-52页 |
4.4.3 算法运行速度 | 第52页 |
4.4.4 扩展算法的性能评估 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 针对多媒体内容的热度感知网络缓存技术 | 第55-85页 |
5.1 缓存替换算法 | 第55-57页 |
5.1.1 本章主要贡献 | 第56-57页 |
5.2 相关工作 | 第57-59页 |
5.3 热度感知缓存技术的总体技术架构 | 第59-63页 |
5.4 系统模型 | 第63-65页 |
5.5 热度感知缓存替换算法 | 第65-70页 |
5.5.1 算法总览 | 第65页 |
5.5.2 热度预测 | 第65-69页 |
5.5.3 自适应特征空间分割 | 第69-70页 |
5.6 性能分析 | 第70-73页 |
5.6.1 热度预测误差上界分析 | 第70-71页 |
5.6.2 缓存命中率下界分析 | 第71-72页 |
5.6.3 算法复杂度 | 第72-73页 |
5.7 多缓存节点合作 | 第73-75页 |
5.8 仿真实验及结果分析 | 第75-83页 |
5.8.1 实验所用数据集介绍 | 第75-76页 |
5.8.2 仿真实验设置 | 第76页 |
5.8.3 评测算法 | 第76-77页 |
5.8.4 性能比较 | 第77-80页 |
5.8.5 合作型热度感知缓存替换算法的性能评估 | 第80-82页 |
5.8.6 算法运行速度比较 | 第82页 |
5.8.7 对假设5.1的验证 | 第82-83页 |
5.9 本章小结 | 第83-85页 |
第6章 总结与展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
附录A 第5章相关内容的详细证明 | 第93-99页 |
A.1 一些引理 | 第93-94页 |
A.2 对命题5.2的证明 | 第94-96页 |
A.3 对定理5.3的证明 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第101页 |