摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
·研究背景及意义 | 第8-10页 |
·无线 Ad hoc 网络的发展及研究现状 | 第8页 |
·无线 Ad hoc 网络的特点 | 第8-9页 |
·无线Ad hoc 网络中TCP 的性能问题 | 第9-10页 |
·选题动机 | 第10-11页 |
·主要工作 | 第11页 |
·论文结构 | 第11-12页 |
第二章 无线Ad hoc 网络TCP 性能研究综述 | 第12-19页 |
·现有的改进方案综述 | 第12-16页 |
·单层改进方案 | 第12-14页 |
·跨层改进方案 | 第14-16页 |
·各种改进方案的分析 | 第16-17页 |
·基于带宽估计的改进方案 | 第17-19页 |
·现有的带宽估计方案 | 第17-18页 |
·带宽测量与TCP 改进的目标 | 第18-19页 |
第三章 MAC 层带宽延迟估计方法 | 第19-31页 |
·信道的可用带宽 | 第19-21页 |
·无线 Ad hoc 网络下的信道可用带宽 | 第19页 |
·信道可用带宽的估计方法 | 第19-20页 |
·带宽延迟积 | 第20-21页 |
·IEEE 802.11 MAC 协议简介 | 第21-22页 |
·MAC 层带宽延迟估计方法 | 第22-31页 |
·MAC 层带宽估计算法 | 第22-25页 |
·MAC 层延迟估计算法 | 第25-26页 |
·IEEE 802.11 MAC 协议的扩展 | 第26-29页 |
·程序流程 | 第29-31页 |
第四章 跨层交互机制设计 | 第31-41页 |
·跨层设计方法介绍 | 第31-32页 |
·跨层交互机制的实现 | 第32-34页 |
·跨层交互机制 | 第32-33页 |
·跨层交互需要解决的问题 | 第33-34页 |
·跨层模块的功能 | 第34-41页 |
·数据结构的扩展 | 第34-36页 |
·功能扩展 | 第36-38页 |
·程序流程 | 第38-41页 |
第五章 基于MAC 层带宽延迟估计的TCP 改进方案 | 第41-50页 |
·BDE-TCP 概述 | 第41-43页 |
·TCP 的拥塞控制机制 | 第43-44页 |
·慢启动算法 | 第43页 |
·拥塞避免算法 | 第43-44页 |
·对TCP 拥塞控制的调整 | 第44-50页 |
·BDP 与拥塞控制 | 第44-45页 |
·对TCP 协议的扩展 | 第45-46页 |
·拥塞窗口和慢启动阈值的调整 | 第46-50页 |
第六章 性能评价 | 第50-61页 |
·仿真工具选择 | 第50-51页 |
·仿真场景 | 第51-54页 |
·静态场景 | 第51-53页 |
·动态场景 | 第53页 |
·通信业务 | 第53-54页 |
·性能参数 | 第54页 |
·静态场景下仿真结果讨论 | 第54-58页 |
·队列长度 | 第54-55页 |
·吞吐率 | 第55-56页 |
·平均慢启动次数 | 第56-57页 |
·公平性 | 第57-58页 |
·动态场景下仿真结果讨论 | 第58-60页 |
·吞吐率 | 第58页 |
·平均慢启动次数 | 第58-59页 |
·公平性 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
·全文结论 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |